Accidente de la central eléctrica de Sayano-Shushenskaya


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El 17 de agosto de 2009, una turbina en la central hidroeléctrica de la presa Sayano-Shushenskaya cerca de Sayanogorsk en Rusia falló catastróficamente, inundó la sala de turbinas y causó la muerte de 75 personas. Una sección del techo de la sala de turbinas se derrumbó; todas menos una de las diez turbinas resultaron dañadas o destruidas. Se perdió toda la producción de la planta, con un total de 6.400 megavatios (MW), una parte significativa del suministro al área local, lo que provocó cortes de energía generalizados . En octubre de 2009 se publicó un informe oficial sobre el accidente.

Fondo

Sección transversal de la presa Sayano-Shushenskaya

La presa Sayano-Shushenskaya se encuentra en el río Yenisey en el centro-sur de Siberia , Rusia, a unos 30 kilómetros (19 millas) al sur de Sayanogorsk , Khakassia . Antes del accidente, era la central hidroeléctrica más grande de Rusia y la sexta más grande del mundo por generación de energía promedio. El 2 de julio de 2009, RusHydro , el operador de la central eléctrica, anunció la producción de electricidad más alta de todos los tiempos de la central en 24 horas. [1]

Turbina 2

Un modelo de una unidad de potencia , que comprende turbina y generador, de la central eléctrica de Sayano-Shushenskaya.

Las turbinas del tipo utilizado en esta central eléctrica tienen una banda de trabajo muy estrecha en regímenes de alta eficiencia. Si se excede esta banda, las turbinas comienzan a vibrar, provocadas por la pulsación del flujo de agua y los golpes de agua. Estas vibraciones y golpes hacen que las turbinas se degraden con el tiempo. [2]

Turbine 2 había experimentado problemas durante mucho tiempo antes del accidente de 2009. [3] El primero de ellos apareció después de su instalación en 1979. A lo largo de 1980-1983, surgieron numerosos problemas con los sellos, las vibraciones del eje de la turbina y los cojinetes. Desde finales de marzo hasta finales de noviembre de 2000, se realizó un reacondicionamiento completo de la turbina 2. Se encontraron cavidades de hasta 12 milímetros (0,47 pulgadas) de profundidad y grietas de hasta 130 milímetros (5,1 pulgadas) de largo en el rodete de la turbina y se repararon. Se encontraron muchos otros defectos en los cojinetes de la turbina y posteriormente se repararon. En 2005, se realizaron más reparaciones en la turbina 2. Los problemas encontrados fueron similares en varios aspectos a los defectos observados durante la reparación anterior. [3]

De enero a marzo de 2009, la turbina 2 se sometió a reparaciones y modernizaciones programadas. Fue la primera y única turbina de la estación que fue equipada con un nuevo regulador electrohidráulico de su velocidad de rotación suministrado por la empresa Promavtomatika. [4] Durante el curso de la reparación se soldaron los álabes de la turbina, ya que después de un largo período de funcionamiento, volvieron a aparecer grietas y cavidades. El rodete de la turbina no se reequilibró correctamente después de estas reparaciones, [5]después de lo cual la turbina 2 tuvo un aumento de vibraciones, aproximadamente 0,15 milímetros (0,0059 pulgadas) para el cojinete principal durante la carga completa de la turbina. Si bien esto no excedió las especificaciones, el aumento de vibraciones fue inaceptable para un uso prolongado. Los niveles elevados de vibración en comparación con otras turbinas también fueron evidentes para la turbina 2 antes de la reparación. Las vibraciones excedieron la especificación permitida a principios de julio [3] y continuaron aumentando con la velocidad acelerada. [3]

En la noche del 16 al 17 de agosto, el nivel de vibración aumentó sustancialmente [5] y hubo varios intentos de detener la turbina. Durante el 16 de agosto hasta las 20:30, la carga de la turbina 2 fue de 600 MW, luego se redujo a 100-200 MW. El 17 de agosto de 2009 a las 03:00, la carga se incrementó nuevamente a 600 MW; a las 03:30, la carga se redujo a 200 MW; ya las 03:45, se incrementó nuevamente a 600 MW. [5] Durante este tiempo, el nivel de vibración fue muy alto y también fue registrado por instrumentos sísmicos en la planta. Durante los intentos de apagarlo, el rotor dentro de la turbina se empujó hacia arriba, lo que a su vez creó presión sobre la cubierta de la turbina, que se mantuvo en su lugar mediante 80 pernos, cada uno de 8 cm de diámetro. [ cita requerida ]

Durante la mañana del 17 de agosto de 2009, 50 personas se reunieron alrededor de la turbina 2. Mientras el director general de la planta, Nikolai Nevolko, estaba celebrando su aniversario, temprano en la mañana fue a Abakan para recibir a los invitados que llegaban, y ninguno de los trabajadores estaba presente. quería, o tenía la autoridad, para tomar decisiones sobre acciones futuras relacionadas con la turbina. Parece que estaban acostumbrados a los altos niveles de vibración. [5]

La turbina 2 se puso en marcha el 16 de agosto de 2009 a las 23:14 hora local. A las 23:44 estaba funcionando a plena carga de 600 MW. Durante la noche, su carga varió entre 10 y 610 MW. En el momento del accidente, que era a las 08:13 hora local (00:13 GMT), su carga era de 475 MW y el consumo de agua era de 256 m 3 / s (9.000 pies cúbicos / s). La vibración del rodamiento fue de 0,84 milímetros (0,033 pulgadas), lo que superó con creces los valores de las otras turbinas en más de cuatro veces. La vida útil definida por el fabricante para las turbinas se especificó en 30 años. En el momento del accidente, la edad de la turbina era de 29 años y 10 meses. [ cita requerida ]

El 17 de agosto de 2009, las turbinas estaban a un nivel de trabajo de 212 metros (696 pies). A esta presión, la banda de potencia recomendada para las turbinas es de 570 a 640 MW (banda III) y la banda permitida es de 0 a 265 MW también (banda I). No se recomienda la banda 265–570 MW (banda II) a esta presión y se prohíbe la salida de más de 640 MW (banda IV). [3] El día del accidente, la turbina 2 funcionó como regulador de potencia de salida de la planta y debido a esto, su potencia de salida cambiaba constantemente. La turbina a menudo operaba en el régimen de banda II, que se acompaña de pulsaciones y golpes en el flujo de agua. [ cita requerida ]

Accidente

La sala de turbinas antes y después del accidente. La turbina n. ° 2, la que falló, se ve en primer plano (imagen de la izquierda).

El accidente ocurrió el 17 de agosto de 2009 a las 08:13 hora local (00:13 GMT ). [6] Hubo un fuerte estallido de la turbina 2. La cubierta de la turbina se disparó y el rotor de 920 toneladas (910 toneladas largas; 1.010 toneladas cortas) salió disparado de su asiento. [5] Después de esto, el agua brotó de la cavidad de la turbina hacia la sala de máquinas. [7] Como resultado, la sala de máquinas y las habitaciones por debajo de su nivel se inundaron. [7] Al mismo tiempo, se recibió una alarma en el panel de control principal de la central eléctrica y la potencia de salida cayó a cero, lo que provocó un apagón local . Las puertas de acero a las tuberías de toma de agua de las turbinas, con un peso de 150 toneladas (150 toneladas largas; 170 toneladas cortas) cada una, se cerraron manualmente abriendo las válvulas con gatos hidráulicos manteniéndolas arriba [3] [5] entre las 08:35 [3] y 09:20 horas [8] (09.30 horas mediante informe oficial [3] ). La operación tomó 25 minutos, que está cerca del tiempo mínimo (velocidad más alta) permitido para esta operación. [9] El generador diesel de emergencia se puso en marcha a las 11:32. [7] A las 11:50, se inició la apertura de 11  compuertas del aliviadero de la presa y se terminó a las 13:07. [8] Posteriormente, setenta y cinco personas fueron encontradas muertas.[10]

Nueve de las diez turbinas estaban funcionando en ese momento, con una potencia total de 4.400 MW. [7] La turbina 6 estaba en mantenimiento programado, pero estaba lista para reiniciarse. [11]

Oleg Myakishev, un sobreviviente del accidente, lo describió de la siguiente manera: [12]

... Estaba de pie arriba cuando escuché una especie de ruido creciente, luego vi que la cubierta de la turbina corrugada se levantaba y se ponía de punta. Luego vi que el rotor se elevaba desde debajo. Estaba girando. No podía creer lo que veía. Se elevó unos tres metros. Rocas y pedazos de metal salieron volando; empezamos a esquivarlos ... En ese momento la cubierta corrugada estaba casi al nivel del techo, y el techo mismo había sido destruido ... Hice un cálculo mental: el agua está subiendo, 380 metros cúbicos por segundo, así que tomé a mis talones y corrí hacia la turbina 10. Pensé que no lo lograría. Subí más alto, me detuve, miré hacia abajo y vi que todo se destruía, entraba agua, gente que intentaba nadar ... Pensé: alguien debe cerrar urgentemente las puertas para detener el agua, manualmente ... manualmente, porque no había poder,ninguno de los sistemas de protección había funcionado ...

El 9 de septiembre de 2009 a las 17:40 hora local (09:40 GMT), se inició un incendio en la sala de turbinas durante las obras de reparación. Alrededor de 200 personas fueron evacuadas. No hubo muertos ni heridos. Según RusHydro, el fuego se extinguió "en unos minutos". [13]

Investigación

El 4 de octubre de 2009, el Servicio Federal de Supervisión Ambiental, Tecnológica y Atómica (Rostekhnadzor) publicó en su sitio web el informe oficial sobre el accidente hidroeléctrico de Sayano-Shushenskaya . [3] Sin embargo, posteriormente el informe y el comunicado de prensa sobre el informe se eliminaron del sitio web.

En el informe se dan los nombres de las personas fallecidas y los responsables del accidente, y otros datos, incluida una revisión histórica y técnica sobre la planta y los planes para su futuro. El informe indica que el accidente fue causado principalmente por las vibraciones de la turbina que provocaron el daño por fatiga de los soportes de la turbina 2, incluida la cubierta de la turbina. También se descubrió que en el momento del accidente faltaban al menos seis tuercas de los pernos que sujetaban la tapa de la turbina. Tras el accidente se investigaron 49 tornillos recuperados, de los cuales 41 presentaban fisuras por fatiga. En 8 pernos, el área dañada por fatiga excedió el 90% del área total de la sección transversal. [3]

Según este informe, el 17 de agosto de 2009 a las 01:20 (hora local) se produjo un incendio en la central hidroeléctrica de Bratsk que rompió tanto las comunicaciones como los sistemas de conducción automática de otras centrales eléctricas de la región, incluida Sayano-Shushenskaya. La situación se recuperó el 17 de agosto de 2009 a las 15:03 horas. A las 08:12 hora local, la potencia de salida de la turbina 2 fue reducida por el regulador de la turbina y entró en la banda de potencia II no recomendada. Poco después de esto, los pernos que mantenían la cubierta de la turbina en su lugar se rompieron y, bajo una presión de agua de aproximadamente 20 bares (2000 kPa), la turbina giratoria con su cubierta, rotor y partes superiores comenzó a moverse hacia arriba, destruyendo las instalaciones de la sala de máquinas. Al mismo tiempo, el agua a presión inundó las habitaciones y dañó las construcciones de las plantas. [3]

Según Rostekhnadzor, el sistema de apagado automático de las compuertas de las tuberías de entrada de agua falló tras el fallo de la turbina 2. [14] [15] Esta acusación fue desestimada por Rakurs, la empresa que diseñó el sistema de seguridad automatizado para la planta. [dieciséis]

Especulación mediática

Según el periódico Izvestia , el aumento de vibración de la turbina 2 se prolongó durante unos 10 años y era bien conocido por el personal de la planta. [5] Según el exdirector de Irkutskenergo, Viktor Bobrovski, el accidente pudo haber sido causado por un proceso de arranque incorrecto de la turbina que resultó en un aumento de presión hidráulica, o un exceso de carga de la turbina causado por el consumo máximo de electricidad. Según Bobrovski, es una práctica común en la región compensar un pico de carga sobrecargando las centrales hidroeléctricas, y el sistema energético de la región está al borde del colapso, ya que el objetivo principal de sus propietarios es sacar la mayor ganancia posible. , generalmente reduciendo los costos de mantenimiento, inversión, seguridad y educación. Dado que la carga de otras turbinas cesó después del colapso de la turbina 2, probablemente comenzaron a girar sin carga a una velocidad creciente hasta que fallaron. [14]Dijo que el exdirector de la central hidroeléctrica de Sayano-Shushenskaya, Valentin Bryzgalov, había alertado que es peligroso operar la central a sus cargas máximas cuando las turbinas comienzan a vibrar en la dirección axial. Dijo que el accidente probablemente no habría tenido resultados tan catastróficos si los sistemas de seguridad hubieran funcionado y se hubieran seguido las reglas de seguridad. [14]

El ex director general de la planta, Alexander Toloshinov, ha dicho que lo más probable es que el accidente se deba a un "defecto de fabricación" en una turbina. [17] Según Toloshinov, la construcción de las palas de la turbina de este tipo de turbina no es muy confiable y se sabe que se desarrollan grietas en ellas bajo algunas condiciones de trabajo. [18]

El 11 de septiembre de 2009, RusHydro impugnó las acusaciones de que la presa desbordó la sala de máquinas y provocó la destrucción de la turbina 2. Según RusHydro, los desplazamientos de la presa son estacionales y se han reducido en los últimos años. El desplazamiento máximo (141,5 milímetros o 5,57 pulgadas) se registró en 2006, que estaba por debajo del máximo permitido de 145,5 mm (5,73 pulgadas). Según RusHydro, el alcance de desplazamiento entre las patas de anclaje y la sala de máquinas no supera los 2,3 mm (0,091 in), que es menor que el ancho entre ellas (50 mm o 2,0 in) y, por lo tanto, la presa no puede abrumar la maquinaria. sala. [19]

El 21 de agosto de 2009, un sitio web que apoyaba a los grupos rebeldes en Chechenia afirmó que eran responsables de la explosión, parte de una nueva "guerra económica" que estaban declarando contra Rusia. Estas afirmaciones fueron descartadas por las autoridades como "idiotas". [20] [21]

Un artículo de noviembre de 2010 en International Water Power and Dam Construction sugirió una nueva causa directa de las fallas de la turbina: el golpe de ariete del tubo de tiro. [22] Se propone que la causa inmediata de esto es simplemente el cierre demasiado repentino de las compuertas del portillo de la turbina (control de flujo). Del artículo:

Esta hipótesis es que la explosión fue causada por la separación de la columna de agua en los tubos de tiro de las unidades destruidas. Esta condición puede ser causada fácilmente por un cierre demasiado rápido de la puerta peatonal incorporada durante el rechazo de la carga unitaria. El ajuste de los tiempos del regulador a valores inseguros para lograr una respuesta rápida a los cambios de carga operativa puede haber ocurrido en tiempos recientes en respuesta a la necesidad de mejorar el control de frecuencia de la red. Esto, combinado con las conexiones de los pernos comprometidas debido a un mantenimiento deficiente, puede explicar la extrema violencia de este accidente.

Operación de rescate

Después del accidente, se reguló el aliviadero para reducir el nivel del agua del embalse de 3 a 5 centímetros (1,2 a 2,0 pulgadas) por día. [23] El agua de la inundación se extrajo de la sala de máquinas el 24 de agosto de 2009. [24] El 28 de agosto se completó la operación de búsqueda y salvamento y se levantó el estado de emergencia impuesto en Jakasia el 17 de agosto de 2009. [11]

Secuelas

Como resultado del accidente, 75 personas murieron. El 19 de agosto de 2009, se anunció un día de duelo en Khakassia . [25] RusHydro declaró el 25 de agosto día de luto en la empresa. [26] Se canceló un festival en la ciudad de Abakan el 22 de agosto. [ cita requerida ]

Debido al accidente, la ciudad de Cheryomushki prohibió la venta de bebidas alcohólicas fuertes. [27]

Daño

Además de la turbina 2, las turbinas 7 y 9 también sufrieron daños severos y fueron destruidas, mientras que el techo y los techos de la sala de turbinas cayeron y causaron daños adicionales a las turbinas 1 y 3, con daños leves a las turbinas 4, 5, 8 y 10. . [28] de la turbina 6, que estaba en la reparación programada en el momento del accidente, recibió daños menores y fue el único de 10 turbinas de la central que no recibieron daños eléctricos debido a un cortocircuito de los transformadores asociados. [29] El agua inundó inmediatamente las salas de motores y turbinas y provocó una explosión en el transformador . [30] Transformadores1 y 2 fueron destruidos, mientras que los transformadores 3, 4 y 5 quedaron en condiciones satisfactorias. Otros daños también fueron graves ya que la sala de máquinas fue destruida, incluidos el techo, los techos y el piso. [ cita requerida ]

El 9 de septiembre de 2009, RusHydro anunció los daños causados ​​por el incidente:

  • Turbina 6: Inundada
  • Turbina 5: Inundaciones y daños eléctricos
  • Turbinas 3 y 4: Daños eléctricos y mecánicos moderados. Algún daño a las estructuras de hormigón a su alrededor.
  • Turbinas 1, 8 y 10: Daños eléctricos y mecánicos severos. Algún daño a las estructuras de hormigón a su alrededor.
  • Turbinas 7 y 9: Totalmente destruidas, con daños extremos en las estructuras de hormigón que las rodean.
  • Turbina 2: Destruida por completo, incluidas las estructuras de hormigón que la rodean. [8]

Fuente de alimentación

La generación de energía de la estación cesó por completo después del incidente. El apagón resultante en las zonas residenciales se alivió al desviar la energía de otras plantas. Las fundiciones de aluminio en Sayanogorsk y Khakassia quedaron completamente desconectadas de la red antes de que se reemplazaran las fuentes de alimentación utilizando fuentes de energía alternativas. [6] [31] El suministro eléctrico a las áreas bloqueadas se restauró por completo el 19 de agosto de 2009. [32] Aunque las fundiciones continúan funcionando a su ritmo normal, RUSAL advirtió que a largo plazo puede perder hasta 500.000 toneladas (490.000 toneladas largas ; 550.000 toneladas cortas) de producción de aluminio debido a la escasez de energía, y pidió acelerar la construcción de laCentral hidroeléctrica de Boguchany para reponer la capacidad de generación perdida. [33]

Impacto medioambiental

El accidente provocó un derrame de petróleo , liberando al menos 40 toneladas (39 toneladas largas; 44 toneladas cortas) de aceite de transformador que se extendió a lo largo de 80 km (50 millas) aguas abajo de Yenisei. [17] [34] El aceite, que se derramó durante el corte de aproximadamente 2 a 3 horas del flujo del río cuando se cerraron todas las compuertas de la presa, mató 400 toneladas (390 toneladas largas; 440 toneladas cortas) de trucha cultivada en dos riberas pesquerías, con su impacto en la vida silvestre aún sin evaluar. El 19 de agosto de 2009, el derrame de 15 km (9,3 millas) de largo había llegado a Ust-Abakan  [ ru ] , donde fue acordonado con barreras flotantes y absorbentes químicos . [35]El derrame de petróleo se eliminó por completo el 25 de agosto de 2009. [36]

Impacto financiero

Compartir precios

La negociación de acciones de RusHydro en la Bolsa Interbancaria de Divisas de Moscú se suspendió durante dos días. [6] Después de que se reanudaran las operaciones el 19 de agosto de 2009, las acciones cayeron un 11,4%. [37] En la Bolsa de Valores de Londres , el precio de las acciones cayó más del 15%. [6] Se prevé que las pérdidas comerciales de RusHydro ascenderán a 16.500 millones de rublos (523 millones de dólares EE.UU.) para 2013. [38] La central eléctrica fue asegurada por 200 millones de dólares EE.UU. por la compañía de seguros rusa ROSNO , parte del grupo Allianz , y asegurado por Munich Re . [39]

Compensación

El gobierno ruso decidió pagar una indemnización de 1 millón de rublos (US $ 31.600) a la familia de cada víctima y 100.000  rublos (alrededor de US $ 3.100) a cada superviviente, mientras que RusHydro decidió pagar otro millón de rublos en compensación. [40] RusHydro también decidió comprar viviendas para 13 familias de trabajadores asesinados con hijos menores de edad. También hay programas para apoyar a estos niños en jardines de infancia y escuelas y para proporcionarles educación superior . Además, está previsto un programa especial para la reconstrucción y el desarrollo del asentamiento de Cheryomushki, el principal asentamiento donde viven los trabajadores de la central eléctrica. [41]

Personal

El director de la planta, Nikolai Nevolko, fue reemplazado por Valerii Kjari. [42] Varias personas fueron premiadas por sus heroicas acciones durante el accidente. [9] El primer ministro ruso, Vladimir Putin, otorgó a Juri Salnikov y Oleg Melnitchuck a cada uno una carta oficial de encomio. [9]

Refacción

Construcción de la estación y montaje de la turbina 2
Reparaciones en una turbina, en 2011

En ese momento, se estimó que las reparaciones demorarían hasta cuatro años. [31] Más de 2.000 personas participaron en las labores de rescate y liquidación de las consecuencias tras el desastre. [43] Según el ministro de Energía ruso, Sergei Shmatko , se estimó que la reconstrucción de la sala de máquinas por sí sola costó 40 mil millones de rublos (880 millones de euros, 1.3 mil millones de dólares estadounidenses). [33] El Sberbank de Rusia acordó prestar 20 mil millones de rublos (€ 440 millones, US $ 630 millones) para las obras de reparación. [44] RusHydro también negoció un préstamo con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo . [45]

Según RusHydro, las turbinas 4, 5 y 6 probablemente serían reparadas. Las turbinas 7 y 9 resultaron demasiado dañadas y se están desmontando. [46] Se estaban reparando la sala de máquinas, el sistema de calefacción, el suministro de electricidad y los túneles de alcantarillado. [46] Dado que el aliviadero funciona todo el tiempo, también se estaban considerando varios métodos para prevenir la formación de hielo en la presa. [47] La sala de máquinas y su sistema de calefacción también se sometieron a reparaciones. Los trabajos de reparación se realizaron de forma ininterrumpida, las 24 horas del día. [48]

Para el movimiento de la grúa de pozo del aliviadero КБГС-1000, el aliviadero se redujo a 1,105 m 3 / s (39,000 pies cúbicos / s). [ aclaración necesaria ] [49]

Cerca del final de 2009, hubo una batalla en curso con la formación de hielo. Las 11 compuertas del aliviadero se abrieron a 0.5 desde el primer escalón. [ aclaración necesaria ] 70 pistolas de calor con una potencia total de 1.500 kW se instalaron provisionalmente bajo parte del techo de la sala de máquinas recuperado para evitar que se congele. También se utilizaron métodos químicos (MgCl 2 6 H 2 O) y mecánicos contra la formación de hielo. [50]

Al 27 de diciembre de 2009, se estaban realizando o estaban desmantelando las turbinas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. Sólo las turbinas 5 y 6 debían repararse in situ . Las otras turbinas debían ser reemplazadas, reparadas en la fábrica y / o modernizadas. [51]

La turbina 6 se reinició el 24 de febrero de 2010. [ cita requerida ] El presidente ruso Vladimir Putin cambió personalmente la turbina 6 a la carga. La turbina 5 se puso bajo carga el 22 de marzo. [52]

El 14 de abril de 2010 finalizó el proceso de desmontaje de la turbina 2 y la infraestructura que la rodea. [53] Para el año 2014, todas las turbinas de la planta serán reemplazadas por otras nuevas. [53]

El 30 de junio de 2010, la turbina 4 se puso en marcha sin carga para secar sus bobinas eléctricas, probarla y prepararla para la conmutación bajo carga más adelante en 2010. [54] Se reinició por completo el 4 de agosto de 2010.

Para julio de 2010, el reemplazo de la turbina 3 estaba en marcha y se esperaba que se completara en diciembre de 2010. La nueva turbina tiene mejores características eléctricas e hidrodinámicas y una vida útil de 40 años. [55]

El 6 de julio de 2011, un barco cargado con piezas nuevas para las turbinas partió de San Petersburgo . [56]

El 8 de julio de 2011, las turbinas 3, 4 y 5 estaban funcionando a plena carga y la turbina 6 estaba en reserva. [57]

El 11 de noviembre de 2014 se completaron completamente las renovaciones y reparaciones. [ cita requerida ]

Ataque a periodista

Se informó de que el 9 de septiembre de 2009, Novy Fokus Mikhail Afanasyev, editor de un sitio web de noticias regional, fue atacado y golpeado cerca de su casa en Abakan. Anteriormente, la fiscalía local lo acusó de "difundir información falsa y difamar a los rescatistas en sus informes". Afanasyev cree que el ataque "probablemente esté relacionado con sus artículos sobre el accidente". [58]

Ver también

  • Maldición de agosto
  • Lista de fallas de centrales hidroeléctricas

Referencias

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enlaces externos

  • Serie de fotografías de 32 imágenes del desastre de la serie en línea "The Big Picture" del Boston Globe
  • Fotoensayo de Mitya Aleshkovsky (en flickr)
  • Investigating the Sayano-Shushenskay Hydro Power Plant Disaster, Power Magazine, diciembre de 2010, consultado en 2010 12 20
  • El golpe de ariete causa la tragedia de una planta de energía RT news Imágenes de archivo de YouTube, subidas el 18 de agosto de 2009 (imágenes de testigos filmadas al pie de la presa inmediatamente después del evento)
  • Imágenes de terror: cámaras de circuito cerrado de televisión captan la explosión de la presa Imágenes de archivo de YouTube de noticias de RT , subidas el 9 de septiembre de 2009 (filmadas dentro de la sala de turbinas de la presa durante el evento)
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