设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 2730|回复: 31
打印 上一主题 下一主题

[工程技术] 雅砻江水光发电互补是个绝顶好主意

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
 楼主| 发表于 2023-6-27 07:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 晨枫 于 2023-6-26 19:10 编辑 9 G$ v7 H' [% b6 I/ \5 g4 J% M+ c
1 R4 |. V$ ?4 O6 b' t
6月25日,两河口水电站水光互补一期工程并网发电。这个位于四川甘孜的雅江先柯拉乡的水光互补是世界最大、海拔最高的水光互补电站,首次将全球“水光互补”规模首次提到百万千瓦级。上一个世界纪录是85万千瓦,在龙羊峡。当然也在中国,这很奇怪吗?  d3 q8 y& i/ m& Z5 C/ c
/ T% x, H3 Y" @- c/ V+ \; d
雅砻江是中国第三大水电基地,海拔在4000-4600米,一年里只有半年能施工。在最紧张的时候,工人要在24小时里安装7000个支柱、1200光伏板架、33000个光伏板、30个变压器箱。但基建狂魔做到了。总用用了52700根钢柱,光伏板总长1400公里,钢结构总重5万吨。估计还不是普通钢,需要低温钢。高原上要换钢桩可是麻烦。8 _5 I6 ^1 D2 V1 d7 A0 `

8 d. r' t1 T5 k, Q2 w8 u- D6 E现在的发电能力为光伏100万千瓦(1吉瓦),设计年利用时数1735小时,年发电量20亿千瓦-小时,通过500千伏输电线路介入两河口水电站。水电300万千瓦(3 吉瓦)。可供70万家庭一年的用电量。计划在2030年达到50亿千瓦-小时。中国计划在1500公里雅砻江上最终建成1亿千瓦(100吉瓦)水光互补发电能力,年发电3000亿千瓦-小时,可供1亿家庭用电的水光互补发电能力,差不多相当于整个美国的家庭用电量。! o& L! n3 Z" R, h9 k3 ~
# p3 C( X7 H: C2 _: |. C

2 g: b% ^: b% `" G8 k3 Q
# ?! ^* e0 }0 C1 H6 [$ m* y1 q7 ^& O
可以看到,水库的水位低于通常的水电站6 q2 s6 D+ X2 f( o" V
: p1 T( K- l: _' @

& i; f/ c8 Q) ?柯拉光伏电站离两河口水电站约50公里,占地约16平方公里1 A: m" t/ x6 g. q( z6 L
7 h" X0 s. y; x. G% M
) G- S+ p9 X; x4 S: j1 Y' O
控制室很现代化,不过双套键盘和鼠标有点碍事,为什么不用KVM呢?怕不可靠?1 _) d9 v$ C  V( [; [9 x
% U) E: y: Y, @. v( h
但最厉害的是水光互补。
5 e& T$ X! }6 J/ d5 N! x; L
- y* e5 }+ U, B2 Z7 u; A- V, o- K高原上冬季多阳少雨,水电是淡季,但光伏就是旺季了;夏季多雨少阳,就是水电旺季、光伏淡季了。
3 E) F+ t% h9 E' n3 ]3 L
' x3 F. h+ o( y5 V/ e; C水光互补之后,水库自然成为储能设施,正常水位在日夜之间波动,白天蓄水,晚上放水,正好补充光伏的昼夜周期。冬季水位下降也不怕,不会因为要维持发电而勉强蓄水,到夏天汛期前又为了防汛而赶紧放水、浪费发电能力。; p; E( ^9 {" I. ]2 I9 Q9 l) g% @

& P! k- a- b# ?; K5 V% m5 D不过恶魔估计在细节之中。这样水位大幅度循环变化,对大坝的建造肯定是新的挑战,大坝一般都是按照大体定常的水位设计的,不会主动的短周期大幅度升降水位。现在这样的短周期大幅度水位升降对坝体力学有什么特殊考虑,就是中国水电的秘诀了。7 p2 b) Y% F. f7 Z4 j1 \$ G

* D) I  c! z0 M( Z大坝下游的径流量也短周期大幅度变化了,这对生态有什么影响,对河道淤积有什么影响,估计也会有大量的研究。
+ }) T) m! a% N( X5 f( h
; S# {6 S+ _! E; X9 @0 v好在这一带是无人区,也没有多少野生动植物,影响可能较小。
; w& d) k, x3 t1 [2 u  x- v; x0 l4 T* U
但这样的水光互补正是绝顶的好主意。很多其他水电站只要有条件,也可以考虑,可以有效地平滑光伏的昼夜周期,并共用输变电设施。

评分

参与人数 12爱元 +99 学识 +2 收起 理由
李根 + 8 伙呆了
landlord + 12 涨姿势
helloworld + 5
老财迷 + 8
常挨揍 + 10

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

  • TA的每日心情
    开心
    前天 02:25
  • 签到天数: 2813 天

    [LV.Master]无

    沙发
    发表于 2023-6-27 08:59:17 | 只看该作者
    "老尼姑"是啥?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2023-6-27 09:11:37 | 只看该作者
    pcb 发表于 2023-6-26 18:59
    2 Z: o* N, Z- v- y"老尼姑"是啥?

      V. M/ {9 _6 r; B8 Q* `$ |4 p  O啥老尼姑?那不是小尼姑变老了吗?

    点评

    pcb
    哈哈哈哈哈  发表于 2023-6-27 09:50
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-8-28 01:10
  • 签到天数: 1748 天

    [LV.Master]无

    地板
    发表于 2023-6-27 10:24:03 | 只看该作者
    我还以为是利用水面设立电池板
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-24 22:29
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]炼气

    5#
    发表于 2023-6-27 11:28:16 | 只看该作者
    除了拱坝长期低水位运行有结构风险外,其他坝型水位低点高点没啥特别大的影响。对于水库调度影响大些。

    点评

    油菜: 5.0 给力: 5.0
    涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-30 11:20
    油菜: 5 给力: 5
    专业人士。说的太简短了,你看这楼主,一天到晚说多少 :)  发表于 2023-6-27 22:39

    评分

    参与人数 1爱元 +8 收起 理由
    老财迷 + 8 给力

    查看全部评分

    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    6#
     楼主| 发表于 2023-6-27 11:52:04 | 只看该作者
    水工 发表于 2023-6-26 21:28
    5 v( y, x. J& p2 k8 @! B" D除了拱坝长期低水位运行有结构风险外,其他坝型水位低点高点没啥特别大的影响。对于水库调度影响大些。 ...

    " C, H' r  w8 Q6 D! v/ _3 e这就好。如果不成问题的话,现有水库都能和光伏绑定啊,有输电,都不一定需要在同一个地方。效率损失一点,但解决大问题啊。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 08:22
  • 签到天数: 2611 天

    [LV.Master]无

    7#
    发表于 2023-6-27 16:50:06 | 只看该作者
    本帖最后由 testjhy 于 2023-6-27 16:52 编辑 5 ^8 H, `8 A6 z  y/ ?2 t; L

    4 f6 U6 i" t5 w% b5 h因为是梯级电站的上游,所以阶段性放水几乎没有影响,无非是下级电站水位的波动,但下级电站的库容对这点盈亏应该小菜一碟,,前两天我在我们一个群里已经把山上复杂的光伏铺设给大家看了,特别可能还是自动对准太阳的,大家想想如何办。

    点评

    油菜: 5.0 给力: 5.0
    油菜: 5 给力: 5
      发表于 2023-6-27 22:40

    评分

    参与人数 3爱元 +26 学识 +2 收起 理由
    李根 + 8 给力
    老财迷 + 8
    老票 + 10 + 2 涨姿势

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 02:25
  • 签到天数: 2813 天

    [LV.Master]无

    8#
    发表于 2023-6-27 21:15:58 | 只看该作者
    testjhy 发表于 2023-6-27 16:502 a, n; T" ^1 |2 J7 ~! I. N/ [3 Z  Y
    因为是梯级电站的上游,所以阶段性放水几乎没有影响,无非是下级电站水位的波动,但下级电站的库容对这点盈 ...
    ' d/ O0 a/ J3 v

    * P  m" L! z5 y伺服机构呗+ H: t0 U1 k* N; B& ]  }' b; m* N
    还是有更简单的办法?$ a3 `2 R7 K6 p7 |1 \, L5 m% w
    , A5 a; a3 _- v. z6 g$ y
    求片片
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    9#
     楼主| 发表于 2023-6-27 21:20:31 | 只看该作者
    testjhy 发表于 2023-6-27 02:50" ]& L- T7 G, U* W+ h% U- `0 U5 n
    因为是梯级电站的上游,所以阶段性放水几乎没有影响,无非是下级电站水位的波动,但下级电站的库容对这点盈 ...
    # R4 s' I2 f3 m* n0 k0 ~
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。* N$ [# g, j' _

    ' F5 B- b; B8 T4 G0 f  J1 T自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-8-27 22:14
  • 签到天数: 351 天

    [LV.8]合体

    10#
    发表于 2023-6-27 23:02:01 | 只看该作者
    补充一下,100吉瓦里的组成:
    5 a0 S9 \# x) F0 L, _8 J根据雅砻江流域可再生能源一体化规划研究,雅砻江流域清洁能源基地总规模超1亿千瓦,其中水电约3000万千瓦、风电、光伏发电超6000万千瓦、抽水蓄能发电超1000万千瓦。同时,光伏、风电出力特性与水电天然互补,辅以雅砻江流域梯级水电站巨大的储能能力,可实现新能源大规模集中高效开发。
    " L. j6 p- B. Y4 N---& H, I2 Q; J3 `6 I, }  ~" V$ @, Z
    什么叫 榨干一滴水的势能?! Y; `& t/ D& ~; {' x: |8 n7 Z* Z
    22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。! ]" G7 q+ ^4 W# z  u
    又装了10吉瓦的抽水蓄能发电。这一滴水到下一级了,可能还会被抽到上一级去再来一遍。$ T; b  j( j" U( a$ W1 V2 p: ~3 L
    感情这一滴水从雅砻江源头到长江,不一定要走多久、不一定发几次电呗
    # I7 L; j2 j5 T* c

    点评

    油墨: 5.0 油菜: 5.0
    给力: 5.0 涨姿势: 5.0
    伙呆了: 5.0
    油墨: 5 油菜: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-28 02:09
    油墨: 5 油菜: 5 给力: 5 涨姿势: 5 伙呆了: 5
      发表于 2023-6-27 23:22
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2023-6-27 23:24:53 | 只看该作者
    本帖最后由 晨枫 于 2023-6-27 09:31 编辑 , G: o; r4 d1 Y! N) q+ f" O' Y
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02
    ( W% P( ]2 z3 E补充一下,100吉瓦里的组成:
    & \) M( I0 t# Z根据雅砻江流域可再生能源一体化规划研究,雅砻江流域清洁能源基地总规模超1 ...
    ; ]! e3 ^. J) a4 n

    , l- T% ~& l) ~雅砻江这好不容易流到长江,还在在三峡和葛洲坝再被压榨两次!在中国,做水都那么辛苦!# E8 I# Z4 p7 u

    ; R* E9 w0 g7 C% u这是不是又可以来一篇?

    点评

    给力: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-30 11:21
    是啊,你来写吧 :)  发表于 2023-6-28 08:24
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 08:22
  • 签到天数: 2611 天

    [LV.Master]无

    12#
    发表于 2023-6-27 23:26:08 | 只看该作者
    pcb 发表于 2023-6-27 21:158 ~4 c: d$ o- K7 }: R3 W% x
    伺服机构呗- J% o$ f. C9 v9 o- X' c2 w
    还是有更简单的办法?
    5 \; a0 ?6 q- t  B
    我也是在观网里看到分析的,有一张图所有的光伏面板平行与天空,只有自动调节系统才应该这种状态
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 08:22
  • 签到天数: 2611 天

    [LV.Master]无

    13#
    发表于 2023-6-27 23:27:30 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2023-6-27 21:20
    % B2 S! a' I' e; ^梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。$ Q( [6 d  \9 O% Q% g

    " F' D& R% A( H8 Y. p  k自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...

    * k0 J, e' ~. `! [; q6 j& _光伏电站还怕没有电?自动跟踪太阳光伏发电系统不是新技术
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    14#
     楼主| 发表于 2023-6-27 23:32:54 | 只看该作者
    testjhy 发表于 2023-6-27 09:277 _& b2 m# \6 Z/ l
    光伏电站还怕没有电?自动跟踪太阳光伏发电系统不是新技术
    6 H) A+ {. s9 y8 |- j5 N* o
    不是怕“浪费电”嘛
    - w) K4 d" y, ~  e$ C
    3 @9 c2 E' D- X0 A+ K自动跟踪太阳方向,这个控制系统我这样的退休老人都能做。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-18 04:19
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]炼气

    15#
    发表于 2023-6-28 01:43:22 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2023-6-27 23:32  ], F" `% G( `
    不是怕“浪费电”嘛) R, W8 o6 V4 X- K) J  A

    ; \$ s3 v, N' t4 C1 H( N/ J+ }  Z自动跟踪太阳方向,这个控制系统我这样的退休老人都能做。 ...

    2 @/ T; v3 q# A; w/ z- h# T能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
    . C# J( L0 F  V: G+ S# [
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    3 小时前
  • 签到天数: 1078 天

    [LV.10]大乘

    16#
    发表于 2023-6-28 02:29:57 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2023-6-27 21:20
    - Z! B; ]3 I; s( J4 `梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    * \/ U' K* F. }7 Q) I/ G; q' Z, U  U9 T1 \' q, b" T% w
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...

    % s! |; p" l# v% l9 K2 ~2 J学学向日葵?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    1 小时前
  • 签到天数: 1783 天

    [LV.Master]无

    17#
    发表于 2023-6-28 03:59:17 | 只看该作者
    大坝一般都是按照大体定常的水位设计的

    9 x/ ~( r$ g! M; g3 t6 D! o* F應該是用水庫底部的應力力變化控制水位,水庫那麽大的面積,水位變化一點水庫基礎承壓變化大很多。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2023-6-28 09:34:02 | 只看该作者
    水工 发表于 2023-6-27 11:285 P- m% @) u2 H# J# c( a# n6 J
    除了拱坝长期低水位运行有结构风险外,其他坝型水位低点高点没啥特别大的影响。对于水库调度影响大些。 ...
    , I& M: p$ E/ Y9 m' L1 C: d& d
    8 r5 P4 @- [. J# u
    恐怕没那么容易。
    + N" Z) r" q4 \% U: w  Z我不做水利,纯粹从外行角度瞎说一下。 水位高度变化产生的应力变化对于坝体是个低周疲劳问题。通常,注意是通常啊,水坝水位的变化是非常慢的。假设每年水位高低对应四季变化4个周期,坝体寿命100年,那就是400个疲劳周期。水电行业对于这个应该是有足够的经验了。
    2 q2 X5 J& I$ y但是对于本题的这个水坝,水位每天变化一个周期,相当于每年接近400个周期了。基本一年就要面对通常水坝全寿命的疲劳周期。那这个水坝能不能扛住全寿命内的应力周期,恐怕水电业内人士也没有太多经验?
    % {9 i, {1 E+ [* }上交一系的海洋实验室,一直是全国领先的。建设的时候特地做了个假底。所谓假底,就是一个可以升降的底部,这样实验需要用到不同水位深度的时候就不需要灌水放水, 只要升降假底就可以了。做这个假底的理由不是要省水费,而是因为经常改变实际水位的话,水池四壁很快因为应力周期的问题开裂报废。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-24 22:29
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]炼气

    19#
    发表于 2023-6-28 11:12:06 | 只看该作者
    雷声 发表于 2023-6-28 09:347 |) R& J" i8 P- S  ]
    恐怕没那么容易。  r( H" i- g0 `* Q, u" w) V
    我不做水利,纯粹从外行角度瞎说一下。 水位高度变化产生的应力变化对于坝体是个低周疲 ...
    0 n& t" J# v6 \# X" ^- r" i! @
    水工建筑物对于疲劳的研究确实不多,因为比较难达到疲劳的条件,并且水工建筑物都是身大力不亏的,结构的应力水平很低,都在弹性状态工作。水库水位变化不可能速率很快,这种大型水库,一天之内发电引起的水位变幅有个1米就很了不起了。现在变幅最大的水库水位就是抽水蓄能电站的水库,基本就是一天一次的循环,好像也没看见有专门针对疲劳的研究。至于你说的活动水池底,活动底一动,周边水池壁也是受力发生变化,也是循环加载呀,没啥本质区别。

    点评

    给力: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-28 20:47
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-24 22:29
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]炼气

    20#
    发表于 2023-6-28 15:03:33 | 只看该作者
    水工 发表于 2023-6-28 11:122 }/ ?, N5 m/ _& w
    水工建筑物对于疲劳的研究确实不多,因为比较难达到疲劳的条件,并且水工建筑物都是身大力不亏的,结构的 ...
    2 F; U- C+ p$ d/ n) O
    我国建造的海洋深水试验池由水池主体和一个深井组成,水池主体的有效工作尺寸为长50米、宽40米、最大工作水深10米,水深可在0~10米范围内任意调节。在水池中央有一个直径5米的圆柱形垂直深井,最大工作深度可达40米。如果用1:100的模型进行试验,最多可模拟4000米的深海环境。深井内壁都是用高强度、高抗渗材料制成,倾斜度被严格控制在千分之一以内,底部也可以上下调节。
    0 E" _8 |6 w' a9 w+ P- l3 t! p( K% |. S: c2 W3 v& t
    试验池水深的调节是通过一个可升降的池底来实现的,设计时巧妙地利用了水的浮力,而不需要任何的起重装置。这个可升降池底其实上是由多个密度比水小的空心浮箱组成的,上浮时只需将一个起固定作用的的抱紧装置放开,借助浮力便可自动浮起。下降则是通过电机拉动浮箱底部的6根拉杆,到了所需位置就启动抱紧装置将池底固定住。这样,通过池底的升降便可以调出各种试验所需的不同水深,也便于安装、检修各种实验设备。
    3 g2 Z  P7 ?& M$ P( z& s$ w0 a1 o' z! Q; O! `) I
    由于海水腐蚀性较大,密度又不易控制均匀,因此整个“仿真海洋”中都是经过净化的普通自来水。在试验结果分析中,还需要通过换算消除淡水与海水的密度差。

    点评

    给力: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-30 11:22

    评分

    参与人数 1爱元 +10 收起 理由
    常挨揍 + 10 涨姿势

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2024-6-19 05:56 , Processed in 0.046622 second(s), 20 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表