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[工程技术] 雅砻江水光发电互补是个绝顶好主意

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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
) f7 A% U) ]5 e/ ]
; S' J1 |  i" N; X6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?  g$ B' F2 r1 x0 r6 e

- M) r0 i: m- E( X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。
( R5 n! h5 l/ j3 V9 ^9 n5 q4 F! g* K; C' x9 A
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。
; b* I- n0 t; T. a9 q6 d
- E. ?# u6 t0 C1 K5 a" d# ]3 X' e
! T  C* o$ m2 H# `3 M

) m# |9 o) i- Z$ f4 \, ?可以看到,水库的水位低于通常的水电站* a) F5 {- X5 F+ g
- y3 X* e  R8 \% f6 G6 n; H
. U4 Y  w/ k" D1 `
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& L0 C" x/ |. `1 L

; X5 b9 m4 t2 b, S8 O+ E" K2 j( y3 `/ G. ~' `: u# `3 o( Z9 s* t9 Z
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?0 U+ ~, R* ~& t7 r" @2 o
) g) X$ t) ~" [! n& G0 {0 p
但最厉害的是水光互补。
' a0 b/ t4 r/ Z$ g1 y9 O; P; H1 Y* D2 I2 H+ {
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。
7 B* Q) i, X( [$ w
- [; h1 g/ J4 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。
5 r, }+ g0 k- d3 J' }
1 a, X9 g; p- x% g8 n) @9 \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。
' t2 p; H& I  {4 i1 u8 h& i0 h& G4 G* P9 Z5 U/ M
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。
$ C, J7 T2 g, _% O9 s- `
  S5 R9 D, T! k$ A3 k. J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。- }- i! y" @5 k8 r3 h- P, |2 i
8 w* T0 ]5 ^( V) s1 @0 L" I
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。

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  • TA的每日心情
    开心
    22 小时前
  • 签到天数: 3011 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?
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    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* o# [$ r: Y1 _
    "老尼姑"是啥?

    9 s. @3 f, O, d* t5 W啥老尼姑?那不是小尼姑变老了吗?

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    pcb
    哈哈哈哈哈  发表于 2023-6-27 09:50
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  • 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
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  • 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。

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    油菜: 5.0 给力: 5.0
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      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

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    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' M, e' C, G- ^! c
    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。 ...
    ( V0 ]& q$ l; U6 _$ @* y
    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。
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  • TA的每日心情
    难过
    23 小时前
  • 签到天数: 2809 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
    $ a1 |% [/ N  X/ c$ }& i) d( M. a5 \4 f% s  _" S8 L; B/ {- b: f9 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。

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      发表于 2023-6-27 22:40

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  • TA的每日心情
    开心
    22 小时前
  • 签到天数: 3011 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 16:50+ s; o' u% F3 ^4 ?4 K% d5 E' P
    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 ...

    & X: e9 F4 K& B) Y* }+ D
    : a1 k0 @/ i/ S伺服机构呗
    1 ~, A' ?5 J9 q2 F5 |* D$ w还是有更简单的办法?
    % S4 g8 _( H/ Z9 {0 u' i5 T, f3 z. t- x  L; m3 A; t( Q5 O# F
    求片片
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    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
    & G! s3 s# w1 u& t; p  V  F8 m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 ...
    7 y6 z9 d6 s9 k6 t: J
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。1 W  o3 d* F/ k' Q' h" l! B
    ( }) H* k6 N/ z. E2 _' Z
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。
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  • 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:
    . a1 [$ o/ E6 a$ e4 O0 X* Y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。* {% _. Y& K  b
    ---
    1 v, B3 j7 V8 N1 Z/ F$ e什么叫 榨干一滴水的势能?
    + U4 }  o, x4 }* [7 H5 y8 K22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。6 v2 l) @* k6 V7 p8 K4 `7 I
    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。7 G5 k. b+ p2 b3 j0 M- I% z
    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
    ' g; a2 o2 ]# N

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    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
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    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 - L: b4 ^* Q9 Y- S/ @* f
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02
    ' q  P. H  @7 |$ K* u. J补充一下,100吉瓦里的组成:
    0 y& ~! [9 x2 {& }1 l/ x. i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 ...
    : z* h; w% x& L
    . G0 N, S0 Y* l3 L9 e! i
    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!% ~0 c3 r- s& D6 j

    3 ~4 L! B; j$ _, n% g- x& E这是不是又可以来一篇?

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    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
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  • TA的每日心情
    难过
    23 小时前
  • 签到天数: 2809 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 21:15& c0 y3 N+ w- }+ `4 i
    伺服机构呗
    ( m/ r/ S% N7 d. G- N: c, b还是有更简单的办法?

    ; P. p2 O' S* `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
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  • TA的每日心情
    难过
    23 小时前
  • 签到天数: 2809 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% |4 K8 e* L3 u- g: l: M8 i
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。- [+ T% m2 e8 O

    6 h) r% s" t6 q, l自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    7 w. u; e) K) G1 R3 L! n
    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
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    14#
     楼主| 发表于 2023-6-27 23:32:54 | 只看该作者
    testjhy 发表于 2023-6-27 09:27
    , d# h3 ^& \* O( D# m8 v2 R- l2 |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
    " K- _6 e: L" c1 ]' X' [1 U1 Q( s5 m
    不是怕“浪费电”嘛# Q1 k5 }/ b% J/ L( I; M5 t9 Y( r
    8 U4 F. c7 v8 V) [2 i; u. `6 [5 P
    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。
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  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-18 04:19
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    [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
    1 f& A0 p) w  @; |& P不是怕“浪费电”嘛* t& ?0 c7 Z+ D1 ~, s

    1 j9 f9 z/ a# y3 v5 Q0 e; t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。 ...

    3 x" z6 X' y, E: y9 E5 J" t$ p能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。 , U9 k. M$ F- @7 F) @) ?) k, A
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  • TA的每日心情
    奋斗
    18 小时前
  • 签到天数: 1282 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
    ; A+ X* N2 ?/ ?) R梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。& k- N" C6 a. v& I: X5 q
    " q, o/ @7 u, i* F0 ]' t6 X' [
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...

    * h: _7 y: ^  R. n; e学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    慵懒
    22 小时前
  • 签到天数: 1872 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

      W+ R* D  U+ W" \; y1 d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。
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    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 11:288 ~% X& F  H2 g7 Y0 T0 Q
    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。 ...

    / ^& w5 d8 O: y% E$ _
    ! Z1 h# W2 u  u" z3 N4 B恐怕没那么容易。
    9 R5 ~: c% C5 y% Z3 ^, |: f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。
    8 F2 ^" A" [9 u+ o$ S/ O& p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?
    6 h: E! e7 a9 S' Q, a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。
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  • 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 09:34. F- v* ?' L- c# U) K( o
    恐怕没那么容易。
    / m+ `4 h% K# G2 |, G8 ~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 ...
    , H' w: c. q5 p8 J6 E
    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。

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    给力: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-28 20:47
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  • 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 11:12
    * _8 F& J, F- K) ?6 s% i# c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 ...

    : _7 V# _+ k) n5 m, N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。
    ( n& |- ^8 ~! J8 B- E4 \5 x: @' r( C7 L, m$ q
    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。
    ' U- i+ ?7 f' P4 g* G/ L" B/ a3 l
    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。

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

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