Отказное водохранилище: Отказненское водохранилище ввели в эксплуатацию на Ставрополье

Содержание

Начато строительство Отказненского водохранилища | СКУНБ им. Лермонтова

ОТКАЗНЕНСКОЕ. Водохранилище образовано плотиной в пойме реки Кумы. Расположено на территории Советского района. Северо-восточнее, ниже его плотины лежит село Отказное, а в хвостовой части – село Солдато-Александровское. Водохранилище введено в эксплуатацию в 1965 году. Построено оно управлением «Ставропольстрой» по проекту, разработанном институтом «Севкавгипроводхоз». Его проектирование и строительство выполнено в 1961–1965 годах. Из истории строительства этого важного народнохозяйственного объекта в Ставропольском крае известно, что 5 мая 1965 года строители перекрыли плотиной русло реки Кумы. Плотина водохранилища земляная с бетонной облицовкой мокрого откоса. Ее дина 4,7 километра. В правобережной части плотины находится паводковый водосброс – водовыпуск башенного типа с двумя ярусами сливных отверстий. Порог слива нижнего отверстия расположен на отметке 165 метров, а верхний – на 172 метре. Для предупреждения затопления и подтопления хутора Кузнецова и восточной окраины села Солдато-Александровского правобережная хвостовая часть водохранилища отсечена дамбой, вдоль которой расположен дренаж. Насосная станция у хутора Кузнецова перекачивает фильтрационные воды в водохранилище.

Тогда же, в 1965 году, началось частичное заполнение водохранилища водой. Но в 1965 году оно не было заполнено полностью, объем воды в нем не превышал трех миллионов кубических метров. С 16 января 1966 года было осуществлено планомерное заполнение водой. Уже к сентябрю того же года уровень воды в хранилище достиг нормального подпорного горизонта. В 1966 году в водохранилище из реки Кумы поступило 266,3 миллиона кубических метров воды, из реки Золки – 20,5 миллиона, из реки Гнилушки – 0,8 миллиона кубических метров. В районе водохранилища летом того года прошли обильные дожди. Исследованиями установлено, что на поверхность водохранилища в 1966 году выпало около 0,5 миллиона кубических метров атмосферных осадков. Не следует забывать и о том, что прилегающая к водохранилищу площадь водосбора составляет 770 квадратных километров. Эта вода тоже попадает в Отказненское.

Объем водохранилища при нормальном подпорном горизонте в 1966 году составлял 100,3 миллиона кубических метров, площадь зеркала равнялась 18,4 квадратного километра. Проектировалось же водохранилище на 131,6 миллиона кубических метров воды. Максимальный подпорный горизонт в этом случае равнялся бы 176,2 метра, а площадь зеркала -21,6 квадратного километра. Проектом предусматривалось, что при достижении нормального подпорного горизонта длина водохранилища составила бы 6,4 километра. На практике она совпала с проектной.

Отказненское водохранилище, несмотря на столь огромный запас воды в нем, все же неглубокое. Скорее, это мелководный водоем. Средняя глубина его в 1966 году равнялась 5,4 метра. По этой характеристике его можно сравнить с Рыбинским водохранилищем, средняя глубина которого при нормальном подпорном горизонте равна 5,6 метра. Глубина же Отказненского водохранилища изменялась от 2,1 до 6,2 метра в зависимости от положения уровня. Глубины от двух до четырех метров занимали четвертую часть площади водохранилища. Части водохранилища с глубинами от четырех до шести и от шести до восьми метров составляли соответственно 22 и 20 процентов. Область самых больших глубин – свыше восьми метров – занимала 18 процентов площади водохранилища. Наблюдались они в районе сброса. И все же оно глубже таких известных в стране искусственных водоемов, как Можайское и Горьковское водохранилища.

Наибольшую ширину водохранилище имеет в районе третьего створа, где она составляет 4,8 километра. Средняя же ширина при нормальном подпорном горизонте – около трех километров.

Створ плотины водохранилища находится в начале среднего течения Кумы. К нему относится участок реки между устьями притока реки Подкумка и балки Курунта. Таким образом, створ плотины замыкает наиболее активную стокообразующую часть водосбора. В районе среднего течения реки практически нет притоков. Эту часть Кумы специалисты относят к области так называемого транзита руслового стока. От начала зоны транзита и до устья Золки Кума носит предгорный характер. Река блуждает по небольшой в 10-15 метров и плоской пойме в гравийно-галечных отложениях. Пойма слабопересеченная, открытая, окаймлена высокими обрывами лёссовидных суглинков.

В районе Отказненского водохранилища уклон реки снижается, гравийно-галечные отложения сменяются гравийно-песчаными и песчаными, появляются приподнятые над рекою обширные до одного-двух километров пойма и займища, сплошь заросшие лесом и кустарником.

Само же водохранилище расположено в зоне распространения каштановых почв.

Долина Кумы на участке водохранилища имеет ассиметричное строение. Ее правый берег крутой. Он изрезан впадающими в него балками и оврагами. Его высота в приплотинной части достигает 45 метров и уменьшается до 30–35 метров в хвостовой части. Левый берег, напротив, пологий.

Площадь водосбора реки Кумы в створе плотины Отказненского водохранилища составляет 7980 квадратных километров. На его участке Кума течет в северо-восточном направлении. До строительства водохранилища она принимала здесь свой правобережный приток речку Золку. В связи со строительством водохранилища Золку отвели каналом в Куму выше села Солдато-Александровского. Левобережный приток реки Золки Гнилушка в настоящее время впадает в районе насосной станции непосредственно в водохранилище. Кумо-Гнилушский водораздел (практически полуостров) делит его на левобережную проточную (Кумский залив) и правобережную застойную (Золкинский залив) части. Эти два залива сообщаются между собой через пролив между островом и полуостровом. Ниже четвертого створа расположена открытая озеровидная часть водохранилища.

С первых же месяцев заполнения водохранилища исследователи ведут наблюдения за процессом его заиления. По проекту, наибольшего заиления водохранилище достигнет через пятьдесят лет. Вода Кумы отличается большим количеством взвешенных частиц. За год река буквально переносит тысячи кубических метров песка, глины, гальки, ила. Наблюдениями первых пяти лет эксплуатации водохранилища было установлено, что в среднем за год реки Кума, Золка и Гнилушка оставляли на дне Отказненского по 1,340 миллиона кубических метров отложений. За 35 лет со дня сдачи Отказненского водохранилища в эксплуатацию оно значительно обмелело, в нем уменьшился объем воды. Сегодня полный объем водохранилища составляет 75 миллионов, полезный – 55 миллионов кубических метров воды. Водохранилище по-прежнему играет важную роль в проведении противопаводковых мероприятий на реке Куме. Оно регулирует сток, его водой орошается свыше десяти тысяч гектаров земель Арзгирского и более семнадцати тысяч гектаров земель Левокумского районов. Оно используется и для разведения рыбы.

// Водные ресурсы Ставрополья. – Ставрополь, 2001. – С. 199–201.

МЧС опровергло заявление об угрозе прорыва дамбы на Ставрополье

Около 40 тыс. жителей Ставропольского края будут эвакуированы в связи с возможной разгерметизацией дамбы на Отказненском водохранилище. Такое решение было принято на заседании краевой комиссии по ЧС вечером в воскресенье, 28 мая. Пик поступления воды ожидается днем 29 мая, а эвакуация, предположительно, начнется в 16.00. В крае был введен режим ЧС, поскольку из-за паводков и обильных дождей водохранилища работают на пределе возможностей.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ставропольского края приняла решение об эвакуации жителей семи поселений на востоке региона из-за паводка. Об этом сообщается на сайте губернатора региона Владимира Владимирова.

«Решение об эвакуации населения в ряде населенных пунктов Советского и Буденновского районов Ставрополья было принято на заседании краевой комиссии по ЧС в 20.00 28 мая — после уточнения прогноза наполнения Отказненского водохранилища и облета пострадавших от паводка территорий», — говорится в сообщении.

«Мы совершили облет, проанализировали ситуацию с поступлением воды в Отказненское водохранилище. Приток воды не падает», — прокомментировал свое решение губернатор. Владимиров заявил, что

динамика притока воды говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. «Это приводит к риску его разгерметизации», — сказал глава края.

Основная масса эвакуируемых проживает в городе Зеленокумске — более 35 тыс. человек. Однако в первую очередь будут эвакуированы жители населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к Отказненскому водохранилищу: 2,8 тыс. человек из сел Отказное и Горькая Балка, а также 1,3 тыс. человек из села Нины.

«Эвакуация началась в 6 утра 29 мая в селе Отказное. С 10 утра эвакуируют население Зеленокумска, где проживает более 35 тыс. человек. С 12 часов — села Архангельское, Нины, Покойное, Стародубское, Орловка», — сообщает официальный сайт столицы Ставрополья.

РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города Зеленокумска сообщает о том, что эвакуация в населенном пункте официальным распоряжением перенесена на 16.00.

Подъем воды в Отказненском водохранилище вызван увеличением притока из реки Кума из-за длительных и обильных осадков на территории Ставрополья. На данный момент

поступление воды в Отказненском водохранилище уже более чем в шесть раз превышает среднегодовой уровень.

Если вода продолжит поступать в том же объеме, что и до сих пор, возникнет угроза прорыва дамбы, сообщали местные СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора Ставропольского края. Если дамба разрушится, то потенциальная зона затопления охватит территорию Советского городского округа и Буденновского района — не менее 40 тыс. жителей. Именно этих жителей края сейчас эвакуируют силы МЧС.

Отмечается, что для размещения эвакуируемых развернуто более 100 пунктов временного размещения в 15 муниципальных образованиях региона. В проведении эвакуации будут задействованы около 5 тыс. сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих Вооруженных сил и Росгвардии, волонтеров, в том числе прибывших из других регионов, и около 400 автобусов.

Несмотря на поступавшие сообщения о возможных последствиях для населения, накануне замглавы МЧС России Владлен Аксенов опроверг сообщение региональных властей об угрозе прорыва дамбы Отказненского водохранилища в Советском районе Ставропольского края из-за паводка. «Угрозы прорыва дамбы нет. Вместе с тем проводится дополнительный комплекс превентивных, дополнительных мероприятий по защите населения городов, расположенных ниже по течению реки Кума», — сказал Аксенов.

20 сентября 10:31

По его словам, в превентивных целях готовится дополнительный канал спуска воды из водохранилища. Замглавы МЧС сообщил, что специалисты дали положительную оценку прохождению пика паводка — уровень воды будет снижаться.

24 мая власти Ставрополья объявили режим ЧС на всей территории края, о чем говорилось в заявлении губернатора Владимира Владимирова. Так, на данный момент в связи с чрезвычайной ситуацией федеральная трасса «Кавказ» временно перекрыта.

«Мы подписали введение ЧС по всему краю. По прогнозу, в ближайшие двое суток все будет сложно»,

— сказал Владимиров. Губернатор добавил, что все будут работать в круглосуточном режиме, пока вода не пойдет на убыль.

Уже на следующий день глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ставропольский край, чтобы лично проконтролировать ситуацию в регионе. «Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков после завершения работы в Красноярском крае, где стабилизировалась ситуация с пожарами, вылетел в Ставропольский край для контроля за ликвидацией последствий паводка и оказания помощи пострадавшим», — сообщили в министерстве. В Ставропольский край прибывают спасатели из различных регионов России.

Глава МЧС России Владимир Пучков в понедельник потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка в Ставропольском крае, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.

«В короткие сроки мы должны завершить работы по оценке последствий для внесения всех необходимых документов в правительство РФ», — сообщил министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии, которого цитирует РИА «Новости».

При этом он указал, что в составе оценочных бригад, которые сейчас работают на местах, должны быть представители местной общественности. «Окончательные решения принимают владельцы домовладений», — подчеркнул Пучков.

По данным МЧС, количество подтопленных домов в Ставропольском крае продолжает снижаться. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30. В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.

В превентивных целях отселены почти 3 тыс. человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.

На Ставрополье эвакуируют 40 тысяч человек — видео

В Ставрополье проливные дожди стали стихийным бедствием (архивный снимок) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за угрозы прорыва дамбы началась массовая эвакуация населения на Ставрополье. Всего будет эвакуировано более 40 тысяч человек из семи населенных пунктов.

Решение вывести жителей принял накануне губернатор Владимир Владимиров на заседании краевой комиссии по ЧС, сообщает «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что был облет водохранилища, который показал, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. «Это приводит к риску его разгерметизации», — пояснил губернатор.

Эвакуированы будут жители ряда населенных пунктов Советского и Буденновского районов Ставрополья, уточняет «Ридус». В проведении эвакуации задействуют около пяти тысяч сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии и военнослужащих.

В спасательных мероприятиях помимо спецслужб примут участие волонтеры, в том числе прибывшие из других регионов, добавляет телеканал 360.

Ранее в Ставропольском крае был объявлен режим ЧС из-за дождевого паводка. Произошло подтопление 333 жилых домов и 866 участков. Самая тяжелая ситуация в настоящее время в селе Левокумка, уточняет «Федеральное агентство новостей». Там вышла из берегов река Кума. При этом уровень воды местами достигает более полутора метров. Из-за затянувшихся ливней на Ставрополье произошел оползень. Разрушены полностью два дома, еще из трех домов были эвакуированы семьи из-за возможной угрозы обрушения.

Из-за угрозы прорыва дамбы началась массовая эвакуация населения на Ставрополье. Всего будет эвакуировано более 40 тысяч человек из семи населенных пунктов. Решение вывести жителей принял накануне губернатор Владимир Владимиров на заседании краевой комиссии по ЧС, сообщает «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что был облет водохранилища, который показал, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. «Это приводит к риску его разгерметизации», — пояснил губернатор. Эвакуированы будут жители ряда населенных пунктов Советского и Буденновского районов Ставрополья, уточняет «Ридус». В проведении эвакуации задействуют около пяти тысяч сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии и военнослужащих. В спасательных мероприятиях помимо спецслужб примут участие волонтеры, в том числе прибывшие из других регионов, добавляет телеканал 360. Ранее в Ставропольском крае был объявлен режим ЧС из-за дождевого паводка. Произошло подтопление 333 жилых домов и 866 участков. Самая тяжелая ситуация в настоящее время в селе Левокумка, уточняет «Федеральное агентство новостей». Там вышла из берегов река Кума. При этом уровень воды местами достигает более полутора метров.

Из-за затянувшихся ливней на Ставрополье произошел оползень. Разрушены полностью два дома, еще из трех домов были эвакуированы семьи из-за возможной угрозы обрушения.

Зимняя рыбалка в Ставропольском крае на реках озерах и водохранилищах

Ставропольский Край является прекрасным местом для любителей зимнего рыболовства. Рыбалка в Ставропольском Крае всегда интересна и приносит приличный улов. А для этого необходимо знать нужные озера и реки Ставропольского края, ведь именно там водится приличный улов и можно вернуться с хорошими трофеями. Об этом и расскажем подробнее в материалах данной статьи

Какие рыбы ловятся и где в СК крае

Ставропольский край обладает рядом интересных и познавательных мест, где легко производится как платная, так и бесплатная рыбалка. Среди них стоит выделить такие как озеро Кравцово, Маныч-Гудило, водохранилища Новотроицкое, Егорлыкское и Волчьи ворота, а также естественные водоемы и относительно небольшие пруды.
Размер улова будет зависеть от удачного месторасположения и мастерства рыболова. Наиболее распространены следующие виды рыб:

  1. Сазановые и судаковые рыбы;
  2. Судаки, окуни и сомы;
  3. Караси и плотва и схожие виды рыб;
  4. В крупных водоемах без труда могут попасться толстолобик и белый амур.

Также имеются и некоторые другие виды рыб, которые ловятся в озерах и водохранилищах. Рассмотрим наиболее популярные места для зимней рыбалки, которые располагаются в Ставропольском крае.

Волчьи ворота

Располагается на территории Новоселицкого района. Данное водохранилище является одним из старейших водоемов в краю и самых больших по площади водохранилищ. Суммарная площадь достигает 500 гектаров, а наибольшая глубина здесь составляет 12 метров. Здесь чаще всего водятся такие виды рыб:

  • Щука, судак;
  • Окуневые рыбы;
  • Толстолобики;
  • Карпы и сазаны;
  • Лещи и плотва.

Стоит отметить, что первые три вида рыб относят к хищникам, а остальные считаются белой рыбой, что подразумевает некоторые нюансы их ловли, о которых говорится в отдельных статьях.

Озеро Кравцово

Озеро Кравцово представляет особенный интерес для людей, увлекающихся зимней рыбалкой. Рыбачить следует с южной стороны, количество крючков не больше пяти штук. На озере в изобилии водятся как хищники типа окуней и щук, так и белая рыба по типу толстолобиков и разнообразных лещевых пород. В нем всегда водится достаточное количество особей, которые составят по итогу весьма солидный улов.

Отказненское водохранилище

Местоположение – на южном конце села Отказное в Советском районе. Длина водного зеркала составляет 4 километра, а ширина около 6 километров. Основано в 1965 году в пойме Кумы между Отказным и Солдато-Александровским селами. Здесь хорошо ловятся такие рыбы как сазан, белый и пестрый толстолобики, белый амур, сомы, лещи.

Маныч

Пользуется заслуженной любовью у местных рыболовов. Данный водоем располагается на границе с Калмыкией. На юге имеется достаточно большое количество естественных водоемов, называемых подманками. Наиболее крупные из них это Озера Белое и Лысый Лиман, а также первый и второй подманки. Количество рыб и их видов сходное с остальными водохранилищами и озерами. В них также водятся окуни, лещи, лиманы и сазаны, различные виды толстолобиков, а также некоторые другие хищнические и белые рыбы.

Заключение

Рыбалка на Ставрополье достаточно популярна не только в силу большого количества естественных водоемов и водохранилищ, но и наличия любых видов рыб, будь они хищниками или относящиеся к белым особям. О рыбалке в данной местности имеется немало сведений, в том числе на рыболовных форумах и в отдельных статьях, посвященных рыбацкому делу. Желаем вам удачной рыбалки и прекрасного улова, ведь с опытом и каждой новой рыбалкой шансы поймать хороший экземпляр увеличиваются!

Видео о зимней рыбалке в ставропольском крае:

Телеканал МИР | На Ставрополье готовятся к эвакуации из-за сброса воды на водохранилище

Передача: Новости

Пик паводка в Ставропольском крае прошел, уровень воды в реках понижается. Но сотрудники МЧС и военные продолжают работать и увеличивают сброс воды на Отказненском водохранилище, чтобы избежать наводнения в городах ниже по течению. Корреспондент телеканала «МИР 24» Станислав Кантемиров наблюдал за работой спасателей.

Если большая вода придет, то сюда в первую очередь, говорят местные жители. Это селение ближе всего к отказненскому водохранилищу. Из-за дождей вода прибывает в шесть раз быстрее обычного. Местную дамбу в экстренном порядке начали укреплять.

Дамба Отказненского водохранилища изношена и уже второй год как находится на реконструкции. Она может не выдержать давления. Чтобы избежать прорыва дамбы, с ночи здесь резко увеличили сброс воды.

В опасной зоне подтопления оказались селения Отказное, Нины и город Зеленокумск — всего более 40 тысяч человек. Люди уже подготовились. Алексей Шестопалов на всякий случай все необходимое — вещи, документы, средства гигиены — уже собрал.

«Сидим на чемоданах, ждем. А так, ездит МЧС, полиция, оповещают, что происходит эвакуация», — поделился Сброс воды на Отказненском водохранилище увеличили, это позволит избежать наводнения в городах ниже по течению.

В Отказном верят в приметы и доверяют инстинктам животных. Обратили внимание: местные кошки стараются забраться повыше.

«Вообще все село попадает. Но самые опасные районы – это улица Молодежная, Советская, возможно», — рассказал житель села Отказное Максим Селезнев.

Но есть и те, кто не опасаются, несмотря на то, что спасатели предупредили: будьте готовы выезжать. Их дома повыше.

«Говорили, что возможно будет эвакуация. Но пока тишина, пока ждем», — поделилась местная жительница Наталья Ремишевская.

На помощь местным властям и спасателям пришли военные. Армейские машины роют дополнительные каналы для аварийного сброса воды. Уже отработали около трех километров каналов. В случае чрезвычайной ситуации жителей селения Отказное разместят в местной школе.

Передает mir24.tv.

Контракт 1770807545418000004 — Выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция Отказненского водохранилища, Советский район, Ставропольский край»

Сумма / НМЦ Аванс Обеспечение заявки Обеспечение контракта

565 967 975,00 Р

Сумма аванса:  10 %;

Обеспечение заявки:  28 358 139,50 Р

Обеспечение контракта:  56 716 279,00 Р

Разница между суммой контракта и НМЦ:  1 194 815,00 ₽

Штрафы, пени:  Отсутствуют

Статус

Исполнение завершено

Срок исполнения контракта до:  30. 12.2019

Дата подписания контракта:  10.01.2018

Предмет закупки

# Позиция Доля Кол-во Ед. изм. Цена Сумма Включить в долю Выгоднее
Позиция 1 (44-ФЗ) выполнение подрядных работ по объекту «реконструкция отказненского водохранилища, советский район, ставропольский край» 42. 91.20.120 Работы строительные по строительству плотин и дамб, включая ремонт 100,00 % 1 УСЛ ЕД 565 967 975,00 Р 565 967 975,00 Р 565 967 975,00 Р = 1 УСЛ ЕД * 565 967 975,00 Р
0 из 1

Стандарты и нормы

В закупочной документации не найдены недействующие или несуществующие стандарты и нормы

Поставщик

ИНН 2628009834

Вероятные контактные данные: 7-87937-56500, 79283694040, 8-87937-56500, DOAO_PMK-38@mail. ru, [email protected], [email protected]

Заказчик

ИНН 7708075454 •КПП 770801001 •ОГРН 1067760630684

Тип: орган гос.власти; Уровень организации: Федеральный уровень

Вероятные контактные данные: Шелег Павел Сергеевич, 7-495-6078617;, 7-495-6078617, [email protected]

Организатор

ИНН 7708075454 •КПП 770801001 •ОГРН 1067760630684

Вероятные контактные данные: Шелег Павел Сергеевич, 7-495-6078617;, 7-495-6078617, zakupki@mcx. ru

Москва Российская Федерация, 107139, Москва, ПЕРЕУЛОК ОРЛИКОВ, 1/11

Протокол подведения итогов

ИНН 2628009834 •КПП 262801001

На Ставрополье угроза прорыва дамбы, эвакуируют 40 тысяч человек. Онлайн.: kot_de_azur — LiveJournal


Новая информация. Длительные дожди на Ставрополье привели к катастрофе. В г. Зеленокумске объявлена эвакуация. В связи с угрозой прорыва плотины Отказненского водохранилища 29 мая 2017 года с 10-00 до 18-00 будет проводиться эвакуация всех жителей города в другие населенные пункты края.

На 27 мая было известно, что число пострадало 528 жилых домов и 3247 придомовых территории. Более 800 человек эвакуированы. С 24 мая в крае введен режим Чрезвычайной Ситуации. Я проехался в Минеральных Водах вдоль зоны паводка у реки Кума. Это был настоящий 50-летний дождь. Настолько сильных и обильных дождей на Ставрополье не было с 1967 года. Только пятьдесят лет назад они охватили 30% процентов от территории края, а сегодня под властью дождя и туч находится 90%.

Ситуация в крае на реке Кума обостряется


Справка.
Воды Кумы используются для орошения садов, виноградников и кормовых культур. На Куме создано Отказненское водохранилище, регулирующее сток и служащее для целей рыболовства.


Отказненское водохранилище

Кадры с квадрокоптера (автор Роман Величко)

Водохранилище создано в 1965 году путём зарегулирования стока реки Кума. Гидрологический режим водоёма неустойчивый. Осенью сбрасывается до мёртвого объёма, что способствует эффективному промыслу. Проектный объём водного объекта 131 млн. кубов.

г. Зеленокумск

Кадры с квадрокоптера (автор Роман Величко)

Про город.
[Spoiler (click to open)]По указу императрицы Екатерины II в 1783 году графу А. Р. Воронцову была пожалована земля в Георгиевском уезде… «ниже села Отказного, по правой стороне реки Кума из казённой земли, всего 15 тысяч 300 /единиц/ десятин. За землю была уплачена символическая сумма 3,5 копейки за десятину. Село получило название Воронцово-Александровское. Ещё ранее на этом месте существовало поселение, основанное в 1781 году отставными солдатами. Дата 2 октября 1781 года считается днём основания Зеленокумска.

Про ЧС в Ставроплльском крае.

Ставропольском крае эвакуируют жителей семи населенных пунктов из-за увеличения сброса воды на Отказненском водохранилище, сообщается на сайте губернатора региона.

«28 мая начинаем с 6 утра эвакуацию населения в селе Отказное. С 10 утра мы начинаем эвакуацию в Зеленокумске. С 12 далее по графику села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное», — уточнил губернатор Владимир Владимиров.

Власти приняли такое решение после уточнения прогноза наполнения водохранилища и облета пострадавших от паводка территорий.

По словам губернатора, приток воды не падает. Уже полностью подготовлены пункты временного размещения и транспорт, эвакуированные населенные пункты останутся под охраной полиции. Въехать на их территорию можно будет только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов.

Письмо:

Об эвакуации жителей восточных районов Ставрополья стало известно в субботу. Увеличение сброса воды необходимо для исключения возможности прорыва дамбы, что повлекло бы затопление территории с населением свыше 40 тысяч человек. Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище уже более чем в шесть раз превышает среднегодовой.

Тремя днями ранее:

Это село Левокумка. Оно находится в составе Минераловодского городского округа Ставропольского края. Расположено на левом берегу реки Кумы.

И вот после дождей Кума показал свой грозный нрав.

Похоже это была чья-то база отдыха. Шашлыки, навесы, магазин. Всё под водой.

Высоковольтные ЛЭП стоят в воде.

С той стороны берега затоплены дома. Вода немного сошла, но некоторые территории не доступны.

Перехожу на другую сторону.

МЧС РФ сообщило, что всего на месте происшествий задействовано 3105 человек, 533 единицы техники, а также 80 плавсредств.

Для пострадавших от подтопления ставропольцев открыта горячая линия. Её номер телефона: (8652) 55-65-89.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел в регионе режим ЧС. Пострадавшим от паводка обещали выплатить денежные компенсации.

Из каждого двора  и из каждого подъезда откачивается вода.

МЧС, пожарные и прочие службы работают не останавливаясь.

В многоэтажках залиты все подвалы.

Мобильный пункт МЧС

Вода подходила почти к окнам.

Мешки с песком.

Целый день спасатели откачивают воду.

Погода нормализовалась буквально вчера. Но прогноз не утешителен, вечером обещают дождь.

Кто-то плавает на лодке.

Пригляделся. Где же они плавают?

Так это же футбольное поле!

А они сети ставят. Рыбаки оказывается.

Эвакуация продолжается.

Не ко всем добрались спасатели.

Многие дома стоят в воде.

Это конец улицы, дальше река.

Там где вода сошла, куча грязи.

Мимо плывет холодильник с пивом.

Возле берега реки упало множество деревьев.


Поймали цистерну и привязали к дереву.

Кроме Минеральных Вод пострадали и другие населенные пункты.

Сводка из соцсетей

У хутора Барсучки водитель пожарного автомобиля Николай Скрипник в нерабочее время спас из воды семью, автомобиль которой был затоплен.

Сотрудник ПАСС СК увидел как держались за дерево женщина с двумя детьми, в то время как к ним подступала вода. Окружающая территория была затоплена более чем на полметра. Пожарный подъехал на своем личном авто к подтопленцам и вывез семью на сушу.

По оперативным данным, избыточный объем воды в реке Кума, который уже привел к подтоплениям в Минераловодском и Георгиевском городских округах, продолжает движение по направлению к Отказненскому водохранилищу.

Это создаст угрозу сохранности дамбы водохранилища, которая, в силу технической изношенности, находится на реконструкции, начавшейся в 2015 году и со сроком окончания в 2020-м.

В случае разрушения дамбы, потенциальная зона затопления охватит территорию Советского городского округа и Буденновского района с населением, как минимум, 40 тысяч человек.


Днем 27 мая в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о закрытии с 19 по 21 километр автодороги Зеленокумск — Селивановка-Нины в связи с переливами воды.


После непрекращающихся проливных дождей на Ставрополье в поселке Иноземцево сошел крупный оползень, который местные жители назвали «провалом». Кадры произошедшего в данном кооперативе Машук 1 попали на видео.

Стихийное бедствие смело на своем пути два дома. На месте жилых построек оказались на дне глубокого провал. В утешение хозяевам осталась будка туалета, которая стоит в аккурат на границе с обрывом

Трасса Кавказ

Видео из станицы Суворовской

ст. Суворовская. Прорвало плотину

Пятигорское озеро «Провал» вышло из берегов

Обильные осадки привели к повышению уровня грунтовых вод. На просторах соцсетей стали появляться фото и видео с «ожившего» озера. Вода из пещеры попадает прямо на площадь перед «Провалом» и непрерывным потоком стекает в «Бесстыжие ванны»

Наводнение в Минеральных Водах, село Левокумка, видео кадры снятые с квадрокоптера (24.05.17)

Интерактивная карта подтоплений и самая актуальная информация — Зона подтопления и эвакуационные пункты


Forgotten KC: Reservoir Kessler Park

КАНЗАС-СИТИ, Миссури — На хорошо ухоженном поле для гольфа Cliff Drive Disc в северо-восточном Канзас-Сити железный забор, покрытый сорняками и лианами, окружает забытый периметр.

Сквозь решетку можно увидеть заброшенный резервуар. Деревья пустили свои корни в трещины бетона, который стал холстом для художников граффити. Мусор и битое стекло разбросаны по дну резервуара.

ИСТОРИЯ

В начале 1900-х годов Комиссия по пожарной безопасности и водоснабжению Канзас-Сити предложила построить водохранилище для обеспечения водой растущего числа промышленных предприятий в этом районе.

Строительство началось в 1919 году, а Северо-восточное водохранилище было завершено в 1920 году.

«В целом предполагалось, что оно вмещает около 16 миллионов галлонов (воды)», — сказал Девин Ветцель, управляющий парками и природными ресурсами Канзас-Сити Парки и зоны отдыха. .

Вскоре после использования под огромным давлением воды образовались трещины. Были разработаны другие источники воды и очистные сооружения, а водохранилище было осушено и оставлено пустым.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ДАЛЬШЕ?

После десятилетий пустыни велись дискуссии о том, что должно произойти с этим районом.

«Мы просмотрели некоторые старые записи на доске для этого», — сказал Ветцель. «Еще в 60-е годы совет директоров обсуждал с советом парков вопрос о том, какое использование можно использовать для такой области, как амфитеатр, но финансирования не было, и только стоимость ремонта чего-то подобного никогда не было предпринято».

Хотя это запрещено из соображений безопасности, некоторые все же проникли внутрь и исследовали руины резервуара. Посетитель сказал 41 Action News: «Я думаю, что это скрытая жемчужина Канзас-Сити, и это сокровище, которое люди не должны принимать как должное. 

Теперь Департамент парков и отдыха Канзас-Сити хочет получить информацию от города и опубликовал запрос предложений.

«Мы запрашиваем информацию у всех, у кого есть идеи для отдыха. Могут быть экстремальные виды спорта, амфитеатр. Поэтому мы собираемся принимать запросы до 1 февраля и выяснять, какие у общественности есть идеи о том, кто может захотеть приехать в эту область и использовать ее», — сказал Венцель.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с предложением по водохранилищу в парке Кесслер.

Фото: Исследование заброшенного водохранилища Риджвуд XIX века

Это была середина 1850-х годов, и быстрорастущий город Бруклин нуждался в воде. Двумя годами позже и одним чудом инженерной мысли добропорядочные граждане того, что было тогда третьим по величине городом в Америке (после Нью-Йорка и Филадельфии), праздновали открытие водохранилища Риджвуд, конструкции с двумя бассейнами, которое быстро выровнялось при дневной мощности. из 154 миллионов галлонов, достаточно, чтобы утолить всю жажду Бруклина в то время в течение десяти дней.Участок расположен на границе Бруклина и Квинса, в Хайленд-парке, но само водохранилище находится в районе Глендейл в Квинсе.

В начале 1890-х водохранилище было описано как «рахитичное» из-за отказа насосных двигателей,
в «Нью-Йорк Таймс». К 1898 году Бруклин объединился с Нью-Йорком, решение частично было принято, чтобы они могли получить доступ к водоснабжению этого города. Резервуар висел там как функциональная, хотя и второстепенная часть городской инфраструктуры в течение полувека, но, наконец, в конце 1950-х годов ему отвели роль аварийного резерва, а третий бассейн был заполнен из обширной системы Катскилл.

В 1970-е годы было несколько случаев утопления, а в конце 1980-х город осушил два из трех бассейнов (в основном, видимо, чтобы местные жители не купались там). После этого они прекратили какое-либо содержание собственности, позволив природе сделать свое дело с водохранилищем площадью 50 акров, что составляет около половины 101 акра Хайленд-Парка. В 2004 году мэр Блумберг передал землю Парку.

Я узнал все это недавно во время экскурсии по территории водохранилища Риджвуд, которую провел Мэтт Молина, президент NYC h3O, некоммерческой образовательной и правозащитной организации, занимающейся городской системой водоснабжения.Экскурсия только по предварительному заказу была частью празднования Дня открытых дверей в Нью-Йорке, и хотя моя группа должна была оставаться в общественных местах, на этом месте все еще оставалось много места для изучения.

Одна из самых удивительных вещей в этом месте — это то, насколько густой и разнообразной стала растительность за последние двадцать пять лет. Около 175 видов растений служат убежищем для 125 видов птиц, а также енотов, опоссумов, ящериц. , и кролики. Еще один забавный факт: здесь находится один из немногих березовых лесов в этом районе.

Трудно представить, что все это место когда-то было водой, доходящей до железного ограждения, которое сейчас окаймляет беговую и велосипедную дорожку длиной в милю. И поскольку город не полностью осушил третий, центральный бассейн, этот район превратился в водно-болотное угодье, которое, если оно будет официально определено как таковое — и NYC h3O упорно борется за это — будет означать значительную защиту от застройки под Федеральный закон.

Узнайте больше о Хайленд-парке и водохранилище Риджвуд здесь.

Водохранилище Кесслер-Парк — Центр дизайна Канзас-Сити

В 2014 году KCDC привлек Департамент парков и отдыха Канзас-Сити, штат Миссури, и соответствующие районные группы к предварительному исследованию по перепрофилированию заброшенного водохранилища в парке Кесслер. (Исследование можно увидеть на нашем веб-сайте здесь.) Водохранилище было построено в 1921 году на самой высокой точке парка Кесслер для обеспечения потребностей в воде для различных отраслей промышленности, расположенных в Ист-Боттомс. Он эксплуатировался до 1931 года, когда из-за треснувшей оболочки был выведен из эксплуатации и с тех пор заброшен, оставив запутанный пространственный шрам в соседней ткани, резонирующий своим потенциалом, но беспокоящий своей невостребованной вакансией.

Предварительное концептуальное исследование привело к основательному исследованию существующей структуры и предложило два варианта дизайна общественного пользования, которые были одобрены сообществом и Советом по паркам и зонам отдыха в качестве руководящей основы для реализации инициативы по перепрофилированию. После завершения исследования соседнее сообщество значительно выросло в силе и организации, считая приоритетом необходимость фактического перепрофилирования водохранилища и улучшения общественной сферы. Район обратился в KCDC с просьбой провести следующий этап исследований по разработке дизайна, которые основаны на ранее завершенной работе и привлекают сообщество к отстаиванию своего коллективного видения и созданию основы для поиска средств его реализации.

Проект
В настоящее время студия разрабатывает детали дизайна и варианты программирования для трех различных конструктивных схем водохранилища. Мы проведем наше следующее открытое собрание на следующей неделе (22 февраля) в Торговой палате NEKC, , подробности здесь. Целью проекта является поддержка изучения концепций дизайна, ориентированного на сообщества, для перепрофилирования заброшенного открытого водоема с поверхностными водами в общественное пространство и создание основы для его реализации. Цель проекта — создать реализуемое дизайнерское видение использования уникального открытого пространства, созданного за счет отказа от первоначальной функции водохранилища. Огромный масштаб инфраструктуры и ее заземление исключают любую возможность ее удаления, в то время как ее незанятость представляет собой постоянную проблему незаконного поведения и безопасности для сообщества.Превращение водохранилища в активное общественное пространство и многофункциональную платформу для коллективной жизни обеспечит столь необходимые удобства для исторически заброшенных районов и даст шанс растущему творческому сообществу, которое оно воплощает, проявить свое присутствие и повлиять на качество жизни. и его чувство идентичности более актуально.
В то время как конечная цель проекта будет заключаться в проектном видении перепрофилирования водохранилища, контекстуальные аспекты его связи с парком Кесслер, прилегающими районами, северо-восточным районом и городом в целом будут тщательно изучены и в соответствии с призывом концептуально разрабатываются/предполагаются для обеспечения комплексной разработки программных и функциональных элементов дизайна.С этой целью предыдущее исследование концепции KCDC на 2014–2015 годы для парка Кесслер и других связанных планов и инициатив города / района будет использоваться в качестве справочного материала при разработке предложения по концепции.
Цель проекта по преобразованию водохранилища в привлекательное и осуществимое видение должно основываться на переосмыслении общественной сферы как концепции городской устойчивости, которая опирается на феноменальное понимание места и артефакта, строится на связях с сообществом. и наделение полномочиями, оно не обременено культурными условностями и предрассудками и в то же время воплощает в себе полное техническое понимание требований найденных структурных и физических условий.

Взаимодействие с общественностью
KCDC сотрудничает с районами Pendleton Heights и Scarritt Renaissance, а также с Northeast Alliance Together (NEAT) в качестве всеобъемлющей местной общественной организации, чтобы обеспечить широкое участие заинтересованных сторон сообщества. Руководство этих ассоциаций будет включено в консультативную группу проекта, которая будет участвовать в управлении проектом посредством регулярных совещаний по ходу проектирования. KCDC будет привлекать соседние кварталы, NEAT и художников, которые живут и работают в этом районе, через такие партнерства, как Charlotte Street Foundation, к процессу разработки проекта посредством сеансов визуализации, дизайнерских шарреток и интерактивных публичных собраний.
KCDC будет постоянно консультироваться и сотрудничать с KCMO Parks and Recreation, чтобы включить любые другие актуальные и текущие исследования и инициативы по планированию, чтобы обеспечить комплексность усилий по проекту видения. Вышеупомянутые группы и агентства вместе с другими избранными членами профессиональных и заинтересованных сообществ сформируют консультативную группу проекта, которая будет работать непосредственно со студией городского дизайна KCDC, чтобы вносить свой вклад и рекомендации в решении критических вопросов проекта и обеспечивать всесторонность процесса проектирования видения.KCDC также проведет серию из шести открытых публичных встреч, на которых сообществу будет предложено поделиться своими идеями о конструкции резервуара, чтобы он наилучшим образом отражал их потребности.

Северо-восточные новости | Студенты KCDC представляют планы заброшенного резервуара

Идея

KCDC. Студенты Центра дизайна Канзас-Сити придумали несколько идей, как заполнить заброшенный водоем в парке Кесслер.Идеи включали добавление скейт-парка или водных развлечений. Затем студенты представят свои идеи Департаменту парков и отдыха Канзас-Сити в надежде, что они воплотятся в жизнь. Джо Ярош

Джо Ярош
Northeast News
20 мая 2015 г.

КАНЗАС-СИТИ, Миссури. Подобно бывшему действующему водохранилищу на северо-востоке, студенты Центра дизайна Канзас-Сити переполнены идеями о том, как использовать это пространство.

Ранее в этом месяце Центр дизайна Канзас-Сити провел день открытых дверей, чтобы проинформировать заинтересованные стороны сообщества, на каком этапе их проекта они находятся. Студия KCDC 2014-2015 в сотрудничестве с Департаментом парков и зон отдыха Канзас-Сити разрабатывает концептуальное видение парка Кесслер.

В то время как первый семестр был посвящен генеральному плану парка Кесслер, во втором семестре студенты пытались разработать план заброшенного водохранилища парка Кесслер. Робин Танк, студентка из штата Канзас, участвовавшая в исследовании, сказала, что перед студентами стоит задача оживить то, что уже находится в парке, для большего потребления и использования.

— Это что-то вроде потерянной жемчужины Канзас-Сити, — сказал Танк. «Красивое место, но есть проблемы. В нем нет удобств, есть свалка и проблемы с безопасностью на Клифф Драйв и лагерях для бездомных. Мы посмотрели и спросили, что мы можем сделать, чтобы облегчить проблемы».

Для своего финального проекта семь студентов из KCDC внимательно изучают парк Кесслер и проводят исследование видения.Студенты — все из Канзасского государственного университета — сосредоточены на перепрофилировании заброшенного водохранилища. Границы, определенные для проекта, включают Индиана-авеню на востоке, Клифф-драйв на севере, бульвар Пасео на западе и бульвар Адмирал на юге. Водохранилище использовалось всего около 10 лет, прежде чем оно было осушено и стало заброшенным на последние 80 лет.

«Это как бы восстановлено ландшафтом и людьми в сообществе», — сказал Танк, добавив, что то, что они пытаются создать, является безопасным и удобным местом не только для окружающего сообщества, но и для всего Канзас-Сити.

До сих пор в проекте существовало два мнения относительно того, что делать с заброшенным резервуаром; построить скейт-парк и аквапарк. Другие идеи включают гибкие пространства, которые люди могли бы использовать, с идеей, что размещение людей в пространстве уменьшит проблемы с безопасностью. Однако, признал Танк, общая идея состоит в том, чтобы привлечь больше интереса к этому району.

«Мы хотим, чтобы люди поняли, что у него большой потенциал, — сказал Танк. «Нет причин держать эту пустую вещь в парке, когда мы можем сделать что-то, что может помочь сообществу и, возможно, обеспечить хорошее времяпрепровождение.

На днях открытых дверей планы водохранилища обсуждались с местными заинтересованными сторонами, но в тот вечер планы обсуждались не впервые. Танк сказал, что во время работы над проектом студенты работали с ассоциациями соседей, заинтересованными сторонами парков и парками и зонами отдыха Канзас-Сити. Были также онлайн-опросы и прошлые встречи с общественностью с «бесценными отзывами». На этих встречах студенты переработали схемы, чтобы либо убрать некоторые аспекты, на которые люди были недовольны, либо подчеркнуть аспекты, которыми люди были довольны.

«Дело не всегда в том, чтобы брать именно то, что они хотят, и делать именно то, что они хотят», — сказал Танк. «Мы создаем что-то для людей».

Схемы все еще находятся в разработке. Студенты недавно представили свой незавершенный план руководству парков и зон отдыха. Танк отметила, что учащиеся примут к сведению отзывы, полученные на прошлой неделе, и попытаются внести любые возможные изменения в окончательный план, однако, поскольку студенты скоро закончат учебу, она сказала, что любые изменения будут минимальными.Вся эта информация снова будет представлена ​​Паркам и зонам отдыха либо в конце этого месяца, либо в июне, после чего городские власти решат, следует ли включать какие-либо идеи из центра дизайна.

«Людям нравится водохранилище и его странность, и они хотят что-то с ним сделать, они хотят, чтобы Кесслер-Парк был важной частью Канзас-Сити, несмотря на проблемы, которые у него есть», — сказал Танк. «Сообщество хочет изменить восприятие района, и они хотят, чтобы люди знали, насколько это круто.

брошенных лошадей спасены с горного пастбища возле водохранилища Сурка – Журнал

Лошади, застрявшие на заснеженном горном пастбище возле озера Сурка, были доставлены в безопасное место местными волонтерами и поисковиками округа Долорес. (Предоставлено поисково-спасательной службой округа Долорес)

Государственный ветеринарный врач, вызванный для осмотра животных; дело расследуется шерифом округа Долорес

По данным офиса шерифа округа Долорес, на прошлой неделе около водохранилища Сурка были спасены шесть лошадей, застрявших на заснеженном горном лугу без доступа к еде и воде.

Согласно пресс-релизу, многодневная спасательная операция началась 2 января, когда шериф Дон Уилсон активировал поисково-спасательную службу округа Долорес, чтобы отреагировать на звонок обеспокоенного жителя.

Над удаленным пастбищем был запущен беспилотник, и, хотя на снимках не было явных признаков бедствия, было решено, что их необходимо доставить в безопасное место.

Горный район на высоте 9500 футов пострадал от недавних снежных бурь, выпавших от 3 до 4 футов снега.Сено было помещено, чтобы заманить лошадей в место, где их можно было спасти.

Киган Кислинг из поисково-спасательной службы округа Долорес перегоняет лошадей через дамбу на водохранилище Сурка. (Предоставлено поисково-спасательной службой округа Долорес)

5 января волонтеры-спасатели Клэй Тиллия, Рон Хигман, Р. Дж. Хигман и Хейден Риффи прибыли на снегоходе к месту, где находилось застрявшее стадо недалеко от района Сурк-Виста.

Лошадей уговорили двинуться к ближайшим загонам, но они стали недоступны в осиновой роще.

«В героической схватке на снегоступах Клэй и компания смогли вытолкнуть лошадей из узких осин в участок», — сказал капитан Кит Кислинг из поисково-спасательной службы округа Долорес в сообщении на Facebook.

По его словам, их загнали в магазин для сурков «за столь необходимой едой и водой».

Переночевав в загонах, лошадей угнали в Долину Разочарования.8, где их встретил Уилсон, погрузил в трейлеры и отвез во временное жилище, предложенное жителем.

Хейден Риффи, Клэй Тиллия, Р. Дж. Хигман и Рон Хигман обсуждают план спасения шести лошадей в районе водохранилища Сурка. (Предоставлено поисково-спасательной службой округа Долорес)

Лошади получили ветеринарную помощь, еду, воду и кров, заявил Уилсон.

«Лошади были спасены из-за медицинских и незначительных проблем», — заявил Уилсон в пресс-релизе. «Государственный ветеринар будет запрошен для медицинского осмотра всех шести лошадей».

Сержант шерифа округа Долорес. Коти Келшоу связался с владельцем лошадей, и инцидент расследуется.

Спасательное «приключение» имело некоторые повороты и повороты, наряду с некоторым упрямством лошадей, сказал Кислинг.

6 января планировалось привести лошадей по краевой тропе к ручью Сурка, «но лошадей это не заинтересовало», и их нельзя было убедить.

— Людей легче спасти, чем лошадей, — сказал Кислинг.

Лошади, спасенные возле водохранилища Грунхог, были загнаны в эти загоны в рамках спасательных работ в округе Долорес на прошлой неделе. (Предоставлено поисково-спасательной службой округа Долорес)

Грузовики, трейлеры и добровольцы, которые готовились к прибытию в Фиш-Крик, должны были быть перераспределены, и был разработан новый план по сбору лошадей в Долине Разочарования. Плуги с дорогой и мостом округа Долорес расчищали путь.

По словам Уилсона и Кислинга, спасение было настоящим усилием сообщества, и многие жители, сотрудники округа и предприятия пришли на помощь. Бонни Канделария из Groundhog Store предоставила жилье и поддержку спасателям, Denkai Animal Rescue оказала помощь, а также Four Corners Backcountry Horsemen, Dolores County Road and Bridge и другие.

«Огромное спасибо. Без ваших усилий спасение не состоялось бы», — заявил Кислинг.

Во время операции поисково-спасательная служба округа Долорес работала в течение 104 часов, проехала на транспортных средствах 623 мили и провела 118 часов на снегоходах. Лошадей гнали на 16 миль.

[email protected]

Оптимизация потенциального геотермального резервуара с использованием заброшенных скважин: тематическое исследование для лесного резерва в Тринидаде

Анализ производства геотермальной энергии

Три (3) основных параметра, определяющих успех производства геотермальной энергии – температура закачиваемой рабочей жидкости (воды), давление в нагнетательной скважине и расстояние между нагнетательной и добывающей скважинами. Анализ моделирования чувствительности был проведен с использованием начальных условий, как показано в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 модели, чтобы получить оптимальную модель для проекта.

С точки зрения чувствительности к температуре нагнетаемого потока (°F)

Жизненный цикл и производительность модернизированной заброшенной скважины или модернизированного геотермального резервуара сильно зависят от температуры поверхности добывающей скважины. В модернизированной геотермальной системе температура либо закачиваемой, либо повторно закачиваемой жидкости в значительной степени зависит от теплопередачи в пласт, что приводит к более высокой производительности и более длительному сроку службы.Следует отметить, что использование слишком высокой температуры закачки может привести к повреждению компоновки скважины и забойного оборудования. Несмотря на то, что для изготовления оборудования используются высококачественные металлы, высокая температура закачки в течение длительного времени приводит к износу компоновки низа бурильной колонны. Наоборот, если температура впрыска слишком низкая, поток тепла в подповерхностную тепловую среду недостаточен для того, чтобы позволить тепловому потоку достичь предпочтительного качества. На рисунке 6 показано изменение энтальпии, полученной при использовании различных температур потока (77 °F, 104 °F, 122 °F, 140 °F и 158 °F), для оценки температуры на выходе во времени при сохранении других входных параметров постоянными, как можно увидеть в предыдущих таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Видно, что каждая переменная увеличивается линейно до 2047 года. Выбранная температура составляет 140 °F из-за вышеупомянутых моментов и из-за высокой возможности утилизации подтоварной воды с приблизительной температурой 140 °F. Наличие высокой начальной температуры имеет жизненно важное значение для успеха проекта из-за необходимого обеспечения достаточного количества тепловой энергии для преобразования в электрическую энергию для обеспечения электричеством обозначенных областей. При этом тип геотермальной электростанции сильно зависит от температурного диапазона тепла, производимого таким проектом. Выходная температура была зарегистрирована на уровне 210 °F при температуре впрыска 140 °F.

Рис. 6

Эволюция энтальпии при различных температурах потока за 25-летний период исследования. (Единица измерения: БТЕ)

Чувствительность к давлению нагнетания (psi)

Чрезвычайно высокие скорости нагнетания, т.е. превышающие давление гидроразрыва 1574,5 psi, могут привести к преждевременному тепловому разрыву между нагнетательной и добывающей скважинами, вызванному более ранним началом конвективный процесс в геотермальной системе с открытым контуром (Hongmei Yin, 2021).Следовательно, скорость закачки не должна быть слишком большой, если не предполагается создание трещин в пласте-коллекторе. На рисунке 7 показано изменение энтальпии при различных давлениях закачки (800 фунтов на квадратный дюйм, 1000 фунтов на квадратный дюйм, 1200 фунтов на квадратный дюйм и 1400 фунтов на квадратный дюйм) в течение 25-летнего периода исследования. Из графика видно, что при 1000 фунтов на квадратный дюйм, 1200 фунтов на квадратный дюйм и 1400 фунтов на квадратный дюйм энтальпия увеличивалась стабильным линейным образом, достигая различных величин. Необходимое давление, необходимое для создания соединительного потока со временем, отводимым на передачу тепла от резервуара к воде для получения горячей воды, может быть причиной огромных различий, видимых на рис.7. При 800 фунтов на квадратный дюйм энтальпию можно отметить как незначительную и предположить, что давление было слишком низким для создания конвективного процесса и могло проникнуть в резервуар для создания траекторного потока. Давление закачки 1400 psi было выбрано из-за наилучших результатов, но не приближаясь к давлению гидроразрыва (Таблица 8).

Рис. 7

Эволюция энтальпии при различных давлениях закачки в течение 25-летнего периода исследования. (Единица измерения: БТЕ)

Таблица 8 Выбросы CO 2 при производстве электроэнергии (Администрация, 2019 г. )

Чувствительность расстояния между скважинами

Заданное время и количество теплообмена в значительной степени зависят от расстояния между нагнетательной и добывающей скважинами.Соответствующее расстояние между нагнетательной и добывающей скважинами необходимо для предотвращения теплового прорыва. При слишком большом расстоянии между нагнетательной и добывающей скважинами возможны потери воды, но энергообмен между породами и флюидом будет адекватным. Нагнетательная скважина, расположенная слишком близко к добывающей скважине, приведет к преждевременному тепловому развитию в результате более низкого потока тепла между горными породами и флюидом (Jung, 2012). Поэтому расстояние между нагнетательной и добывающей скважинами играет решающую роль в сроке службы и производительности системы.На рис. 8 показано изменение энтальпии при разном расстоянии между скважинами (1200 футов, 1400 футов, 1600 футов и 1800 футов) в течение 25-летнего периода исследования. Каждая переменная показала постоянное стабильное линейное увеличение на рис. 8. Обратите внимание, что различия незначительны из-за того, что расстояния не имеют большой дисперсии. Расстояние скважины 1600 футов было выбрано из-за того, что оно максимально удалено друг от друга, не выходя за установленную границу месторождения.

Рис. 8

Эволюция энтальпии при разном расположении скважин за 25-летний период исследования.(Единица измерения: БТЕ)

Оптимальная конструкция модели (модернизированная геотермальная система)

На основе проведенного ранее анализа чувствительности температура закачки 140 o F, давление закачки 1400 фунтов на кв. дюйм и расстояние между скважинами 1600 футов использован для разработки оптимальной модели для применения в лесном заповеднике, Тринидад. Из рис. 9 видно, что энтальпия производится постоянным стабильным линейным образом примерно до 2,9E + 12 БТЕ. Следует отметить, что при использовании процесса анализа чувствительности оптимальная модель, показанная на рис. 9, давал самую высокую энтальпию по сравнению с рис. 6, 7 и 8, тем самым демонстрируя важность каждой переменной чувствительности.

Рис. 9

Эволюция энтальпии за 25-летний период исследования. (Единица измерения: БТЕ)

Общее производство энергии в значительной степени зависит от температуры производства на поверхности, которая иллюстрирует связь температуры на выходе с энергией, используемой из системы. На рис. 9 видно, что операция действует в фазе устойчивого роста в течение двадцати пяти (25) лет и достигает пика в 2.9E + 12 БТЕ. Эта модель демонстрирует, что модернизированная геотермальная система может успешно работать в течение полных двадцати пяти (25) лет в режиме рекуперации тепла и обеспечивать другую форму использования электроэнергии.

Гидравлический разрыв пласта с чувствительностью к давлению закачки

Гидравлический разрыв пласта был применен к оптимальной конструкции модели, полученной для улучшения извлечения тепла. Это было сделано путем использования форм-фактора (ff) 2500 и чередования дебита поверхностной воды (барр./день), а затем остановки, что равняется нулю (0) баррелей/день, с использованием холодной воды для создания необратимых трещин в пласте в течение первых пятнадцати (15) дней закрытия скважины.Давление закачки было рассчитано с использованием опорной глубины 2250 футов, умноженной на расчетный градиент трещины 0,7 фунта на кв. дюйм/фут, в результате чего получилось 1574,5 фунта на квадратный дюйм. После этого использовались давления нагнетания выше, чем давление гидроразрыва 1574,5 фунтов на квадратный дюйм. На рисунке 10 показана соответствующая добыча энтальпии при различных давлениях гидроразрыва пласта (1650 фунтов на квадратный дюйм, 1800 фунтов на квадратный дюйм и 2000 фунтов на квадратный дюйм) в течение 25-летнего периода исследования. Видно, что даже несмотря на то, что 1650 фунтов на квадратный дюйм и 1800 фунтов на квадратный дюйм больше, чем давление разрыва 1574.5 фунтов на квадратный дюйм, они оба производили гораздо меньше, чем при 2000 фунтов на квадратный дюйм. Это можно было предположить, поскольку гидроразрыв произошел только вокруг ствола нагнетательной скважины, а не дальше в пласт. Также это указывает на то, что градиент трещины может иметь более высокое значение и не оцениваться в 0,7 фунта на квадратный дюйм/фут. Эта теория могла быть подтверждена в ходе испытания на утечку, но так и не была проведена. Поэтому для продвижения вперед было выбрано давление 2000 фунтов на квадратный дюйм, поскольку оно показало значительные результаты.

Рис. 10

Эволюция энтальпии при различных давлениях гидроразрыва пласта за 25-летний период исследования . (единица измерения: БТЕ)

Сравнение оптимальной модели ЭГС с оптимизированной моделью ЭГС, 25-летний жизненный цикл летний период. Он показывает более низкую энтальпию в модели ГРП по сравнению с оптимальной моделью. Обе модели работали в устойчивом состоянии до 2047 года. Цель рис. 11 — выбрать наилучшую модель/процедуру, подходящую для коллектора, чтобы получить превосходные результаты.

К сожалению, из-за неглубокого характера месторождения в настоящее время гидроразрыв пласта не рекомендуется из-за глубины, возможной потери воды в пласт, большего количества воды, поступающей в пласт, что приводит к меньшему времени для передачи тепла, и возможность того, что искусственная трещина не будет двигаться в желаемом направлении из-за того, что коллектор представляет собой песчаник.

Рис. 11

Сравнение оптимальной модели ЭГС с оптимизированной моделью ЭГС эволюции энтальпии за 25-летний период исследования.(Единица измерения: БТЕ)

На рисунке 12 показано сравнение оптимальной модели и средней пластовой температуры оптимизированной модели за 25-летний период. На нем показана оптимальная модель, обеспечивающая более низкую температуру пласта на уровне 205,3 °F в конце 25-летнего периода по сравнению с оптимизированной модернизированной системой, результатом которой стало 206,1 °F. Обе модели продемонстрировали линейное снижение. Эта линейность обусловлена ​​постоянным подводом тепла за счет стабильной температуры системы (т.е. она оставалась в пределах максимального и минимального значений).В оптимизированной модели можно увидеть почти мгновенное падение температуры, когда гидроразрыв пласта проводился в течение первых 15 дней, после чего на сгенерированном графике температура вернулась к «стандартному» уровню. На основании полученных данных будет рекомендовано внедрить оптимальную модернизированную систему.

Рис. 12

Эволюция сравнения оптимальной модели ЭГС со средней пластовой температурой оптимизированной модели ЭГС за 25-летний период. (Единица измерения: °F)

Размер и тип применимой установки

Ниже показан расчет, выполненный для расчета производственной мощности установки.В расчете используется пиковая кумулятивная энтальпия, полученная из оптимальной модели, для выработки потенциальной электроэнергии базовой нагрузки, Вт/с.

  1. 1.

    Суммарная пиковая энтальпия за 25 лет, БТЕ = 2,8E + 12 БТЕ

  2. 2.

    Энтальпия Btu преобразовано в Энтальпию, Джоулей = 2.8E + 12 × 1055 = 2,954E + 15 Дж

  3. 3.

    джоулей, преобразованных в мегаджоули = 2,954E + 15/1E + 6 MJ = 2,954E + 09 MJ

  4. 4.

    Жизнь растений, 25 лет в секунды = 25 × 365 × 24 × 3600 = 788 400 000 с

  5. 5.

    Производительность завода = 90%

  6. 6.

    Джоулей перевести в Джоули в секунду = 2,954E + 15/788 400 000 = 3 746 829,021

  7. 7.

    Дж/с = Ватт/с = 3 746 829,021 Вт/с

  8. 8.

    Вт/с преобразованный размер установки = 3 746 829,021 × 0,9 = 3 372 146,119 Вт/с

    = 3,3721 МВт

Учитывая, что температура резервуара составляет примерно 212 °F, подходящим и применимым типом установки в контексте Тринидада будет установка бинарной установки открытого цикла с добавлением разделительного резервуара. В монтажном аспекте проекта требуется разделительный бак из-за возможности производства горячей воды с маслом, что потенциально может привести к повреждению теплообменника. Используя расчет размера электростанции, бинарная электростанция с открытым циклом может работать в течение 25 лет, обеспечивая 3,3721 МВт мощности базовой нагрузки, которая может обеспечить постоянное электроснабжение примерно 2200 домов в пределах района. предлагаемый завод. Хотя мощность завода кажется небольшой, в экономической оценке исследуется осуществимость проекта. Во всем мире существует несколько небольших геотермальных электростанций, таких как Гваделупа (4,5 МВт), Тайвань (0,5 МВт).3 МВт), Таиланд (0,3 МВт), Австрия (1,2 МВт), Австралия (1,7 МВт), Венгрия (3 МВт), Бельгия (0,8 МВт) и Эфиопия (7,3 МВт) (Huttrer 2020).

Этот тип операции потенциально может привести к прорыву для TT и Карибского бассейна, поскольку это будет первая модернизированная геотермальная система, которая будет запущена в регионе. Этот проект также может открыть новые возможности трудоустройства и соответствовать соглашению, подписанному правительством TT в 2018 году (Правительство ратифицирует Парижское соглашение 2018 года). Для электростанции потребуются турбина, генератор, градирня, 3 нагнетательных скважины, 3 эксплуатационные скважины и разделительный резервуар.При грубой оценке размера завода потребуется 1–8 акров на МВт, поэтому при максимальном сценарии 8 акров на МВт получится примерно 26,496 акров.

Сокращение выбросов диоксида углерода

Согласно Таблице 8, уровень выбросов CO 2 при производстве природного газа составляет примерно 0,92 фунта/кВтч (Администрация, 2019 г.), в то время как выбросы бинарной установки открытого цикла составляют 0,1 фунта/кВтч (Ученый, 2013 г.) . Рисунок 13 был построен, чтобы продемонстрировать среднегодовое сокращение выбросов углекислого газа, которое может быть достигнуто в результате внедрения бинарной установки с открытым циклом для 25-летнего жизненного цикла предлагаемого жизненного цикла установки (выделено красным).Это было сделано с использованием годовой совокупной выработки энтальпии, БТЕ, преобразованной в кВтч, чтобы обеспечить годовую общую выработку тепла оптимальной модели. 1 БТЕ примерно равен 0,000293071 кВтч (Bureau International des Poids et Mesures 2019). Затем полученная энтальпия была умножена на соответствующие коэффициенты: выбросы CO 2 , произведенные бинарной установкой (0,1 фунта/кВтч), и электричество, выработанное из природного газа (0,92 фунта/кВтч). Разница между выбросами двуокиси углерода бинарного открытого цикла и природного газа показала приблизительное сокращение выбросов CO 2 в результате производства электроэнергии.Идея состоит в том, чтобы оценить количество выбросов CO 2 , полученных в результате замены электроэнергии, вырабатываемой на природном газе, геотермальной энергией (более чистым и возобновляемым источником энергии), чтобы получить сокращение выбросов CO 2 . Совокупное годовое сокращение выбросов углекислого газа оценивается примерно в 1,00125E + 11 фунтов, что эквивалентно 50 062 500 тоннам углекислого газа за 25-летний период. Сокращение CO 2 примерно на 88,9 % за счет замены 3,3721 МВт электроэнергии, вырабатываемой на природном газе, на 3. 3721 МВт усиленной геотермальной электроэнергии. Это сокращение CO 2 приведет к более чистому и возобновляемому способу производства электроэнергии, на который не влияют метеорологические условия, что сократит углеродный след страны.

Таблица 9 Параметры, использованные в экономическом анализе

Экономический анализ

Геотермальная энергия часто неверно интерпретируется как дорогой источник электроэнергии. Хотя это может быть правдой, геотермальные электростанции требуют значительного первоначального капитала и некоторой государственной помощи на ранних стадиях.Общие и эксплуатационные расходы на геотермальную энергию значительно ниже, чем на другие технологии (Gawell 2014). Геотермальная электростанция не требует затрат на топливо и требует минимальных затрат на техническое обслуживание или вспомогательные расходы. Как только завод начнет работу, он сможет вырабатывать электроэнергию в течение 30 лет или дольше, если месторождение спроектировано и обслуживается устойчиво (Gawell 2014).

В таблице 9 показано производство кВтч в год за 25-летний период со стоимостью геотермальной электроэнергии в долларах США и соответствующими капитальными затратами, капитальными затратами и операционными затратами, эксплуатационными расходами.Из-за характера этого проекта капитальные затраты сократились примерно на 50%. Приблизительная стоимость строительства геотермальной электростанции составляет примерно 2–7 миллионов долларов США за мегаватт. Используя эту информацию, был выбран самый высокий сценарий в размере 7 миллионов долларов США. Затем эта цифра была умножена на 3,3721 МВт, в результате чего общая стоимость составила 23,6 млн долларов США. Теперь эти 23,6 миллиона долларов США были разделены пополам и округлены, чтобы получить 12 миллионов долларов США.

Ремонт скважин необходим для модернизации этих скважин для использования геотермальной энергии. Стоимость установки небольшой установки бинарного цикла с разделительным резервуаром также включена.Операционные расходы приблизительно покрывают техническое обслуживание, ремонт и заработную плату сотрудников. Был проведен простой экономический анализ с использованием соответствующих допущений. Используя Crystal Ball, были проведены измерения методом Монте-Карло, чтобы показать осуществимость проекта (рис. 13).

Рис. 13

Совокупное сокращение выбросов углекислого газа от разницы в оптимальной модели и электроэнергии, выработанной на природном газе

В таблице 10 представлены денежные потоки по проекту. Приток денежных средств рассчитывается с использованием производства, умноженного на цену, а отток денежных средств рассчитывается путем сложения капитальных и эксплуатационных расходов.Чистый денежный поток представляет собой разницу между притоком и оттоком, оставляющим остаток. Остаток — это денежная стоимость проекта, 6 195 808 168 долларов США за 25-летний период, выделенный желтым цветом.

Таблица 10 Денежные потоки для предлагаемого проекта

В таблице 11 показана внутренняя норма доходности в размере 190% и период окупаемости в январе 2024 года, выделенный желтым цветом после начала производства в январе 2023 года. Положительный IRR указывает на то, что проект действительно осуществимо.IRR рассчитывается путем деления разницы между текущим или ожидаемым будущим значением и исходным начальным значением на исходное значение и умножения на 100 (Investopedia 2021). Срок окупаемости равен первоначальным инвестициям, деленным на денежный поток в год (Investopedia 2021).

Таблица 11 Внутренняя норма доходности и период окупаемости

Использование минимальной нормы прибыли в размере 10% означает, что компания готова принять минимум 10% прибыли, которая в сумме составляет 1 431 263 840 долларов США.00, что можно увидеть в Таблице 12. Положительная чистая приведенная стоимость, чистая приведенная стоимость, означает, что инвестиции приносят доход, превышающий MARR, равный 10%. Используя Crystal Ball, было проведено моделирование методом Монте-Карло, чтобы получить осуществимость проекта. Допустимые переменные: (1) Цена, 0,05–0,10 долл. США за кВт·ч, при этом 0,05 долл. США за кВт·ч являются наиболее вероятными (2) CAPEX, 10–14 млн долл. США, при этом 12 млн долл. США являются наиболее вероятными, и (3) OPEX, 1–1 долл. США. 3 млн долларов США, наиболее вероятным является 2 млн долларов США. В заданном прогнозе использовалась сгенерированная Excel IRR в размере 190% и чистая приведенная стоимость в размере 1 431 263 840 долларов США.Прогноз IRR показал, что он имеет 100% уверенность в получении более высокого MARR, чем 10%, что свидетельствует о том, что проект действительно осуществим.

Таблица 12 DNCF и проценты с использованием 10% MARR

Состояние HTTP 500 — Внутренняя ошибка сервера

Состояние HTTP 500 — Внутренняя ошибка сервера

Тип Отчет об исключении

MessageException:javaxServlet.servlet.. .jsp.JspTagException: /../common/headerLogo.jsp

Описание На сервере возникла непредвиденная ситуация, которая не позволила ему выполнить запрос.

Исключение

 org. apache.jasper.JasperException: javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspTagException: /../common/headerLogo.jsp
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:598)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:499)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:386)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:330)
javax.сервлет.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:229)
org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:264)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1201)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:986)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.ява: 933)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet. doService(DispatcherServlet.java:851)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:953)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:844)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:829)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
орг.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
org.apache.catalina.filters.CorsFilter.handleNonCORS(CorsFilter.java:364)
org.apache.catalina.filters.CorsFilter.doFilter(CorsFilter.java:170)
org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:88)
org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:106)
org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.executeChain(AbstractShiroFilter.java:449)
орг.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter$1.call(AbstractShiroFilter.java:365)
org. apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.doCall(SubjectCallable.java:90)
org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.call(SubjectCallable.java:83)
org.apache.shiro.subject.support.DelegatingSubject.execute(DelegatingSubject.java:383)
org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.doFilterInternal(AbstractShiroFilter.java:362)
org.apache.shiro.web.servlet.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.ява: 125)
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:343)
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:260)
com.lunaimaging.security.client.filter.HttpsFilter.doFilter(HttpsFilter.java:120)
com.lunaimaging.insight.web.filter.TrackingFilter.doFilter(TrackingFilter.java:140)
 

Основная причина

 javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspTagException: /../common/headerLogo.jsp
org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doHandlePageException(PageContextImpl. java:909)
org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:838)
org.apache.jsp.WEB_002dINF.views.jsp.insight.model_jsp._jspService(model_jsp.java:1011)
org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:71)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:476)
орг.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:386)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:330)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:229)
org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:264)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1201)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:986)
org.springframework.web.servlet. DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:933)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:851)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:953)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:844)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.служба (FrameworkServlet.java:829)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
org.apache.catalina.filters.CorsFilter.handleNonCORS(CorsFilter.java:364)
org.apache.catalina.filters.CorsFilter.doFilter(CorsFilter.java:170)
org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:88)
org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.ява:106)
org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.executeChain(AbstractShiroFilter. java:449)
org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter$1.call(AbstractShiroFilter.java:365)
org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.doCall(SubjectCallable.java:90)
org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.call(SubjectCallable.java:83)
org.apache.shiro.subject.support.DelegatingSubject.execute(DelegatingSubject.java:383)
org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.doFilterInternal(AbstractShiroFilter.ява: 362)
org.apache.shiro.web.servlet.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:125)
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:343)
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:260)
com.lunaimaging.security.client.filter.HttpsFilter.doFilter(HttpsFilter.java:120)
com.lunaimaging.insight.web.filter.TrackingFilter.doFilter(TrackingFilter.java:140)
 

Основная причина

 javax.servlet.jsp.JspTagException: /../common/headerLogo.jsp
org. apache.taglibs.standard.tag.common.core.ImportSupport.acquireString(ImportSupport.java:287)
org.apache.taglibs.standard.tag.common.core.ImportSupport.doEndTag(ImportSupport.java:161)
org.apache.jsp.WEB_002dINF.views.jsp.insight.model_jsp._jspx_meth_c_005fimport_005f1(model_jsp.java:7994)
org.apache.jsp.WEB_002dINF.views.jsp.insight.model_jsp._jspx_meth_c_005fif_005f30(model_jsp.java:7959)
org.apache.jsp.WEB_002dINF.views.jsp.insight.model_jsp._jspx_meth_c_005fif_005f29(model_jsp.java:7909)
org.apache.jsp.WEB_002dINF.views.jsp.insight.model_jsp._jspService(model_jsp.java:944)
org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:71)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:476)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:386)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:330)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
org.springframework. web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:229)
org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:264)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1201)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:986)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.ява: 933)
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:851)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:953)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:844)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:829)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
орг.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
org.apache.catalina. filters.CorsFilter.handleNonCORS(CorsFilter.java:364)
org.apache.catalina.filters.CorsFilter.doFilter(CorsFilter.java:170)
org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:88)
org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:106)
org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.executeChain(AbstractShiroFilter.java:449)
орг.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter$1.call(AbstractShiroFilter.java:365)
org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.doCall(SubjectCallable.java:90)
org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.call(SubjectCallable.java:83)
org.apache.shiro.subject.support.DelegatingSubject.execute(DelegatingSubject.java:383)
org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.doFilterInternal(AbstractShiroFilter.java:362)
org.apache.shiro.web.servlet.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.ява: 125)
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *