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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
$ G9 R; S2 c6 `3 [. W: A+ _+ [
. K  @# V2 {' i6 r/ [$ H$ g6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?! F5 @3 g5 a5 S" x+ p4 N/ R* a

& I: Z- m9 `' H- N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。- l9 [' K8 Y  t( z/ C0 b% a
! ~: L- g, X0 s6 D- t
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。3 t. t! D% |+ O/ ~+ J" [

" W+ ]" ~2 ?* s" G  ?4 x+ N0 w' R7 p4 `
- W8 R1 C# `0 i, V2 a

$ c$ b$ ~4 I  C6 \2 I可以看到,水库的水位低于通常的水电站
& }9 k% g5 L" @9 q* C9 _2 }+ O0 h+ [9 v1 \3 B2 r9 p
" y, @, v; B8 V& ~- @: G
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+ g- R: o, s7 U& K- W
) n! X" ?' e8 @& D3 o5 E
* k2 g9 ?1 [, h6 E
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?' M* \. H1 N- u5 r: \
1 N8 ]% [9 X- u5 v, s% B+ F8 g
但最厉害的是水光互补。
2 _% |: [" u, h; p: ^8 c2 Z, Z5 r& Y1 ]7 q1 N
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。1 l# X6 z  N4 G2 P. R3 R& ^

) y9 m, R& _& E0 N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。
' |+ f% E; Y4 m) i7 K8 _/ V/ b
2 i3 I( m3 |- e; t( b& n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。$ Z$ [" D& Y2 g  H  r0 L8 f

6 z0 \' t5 S/ z" M! Y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。* I5 z2 E7 k: f) Z

$ m& Q" e$ D' [4 ~1 L# q/ _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。7 b3 y( L  B. t' u3 N/ n3 @" W
  t4 e$ N, a% q( t5 n8 @2 m+ B, g
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
    23 小时前
  • 签到天数: 3550 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
    ; u" m" M9 i# r; U/ h$ j"老尼姑"是啥?
    6 |4 x$ K! R3 A2 o5 U
    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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      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% C5 a5 ^; E3 I  g/ P# h
    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。 ...
    5 A4 X* J) W2 w% L6 \+ U
    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

    20 小时前
  • 签到天数: 3355 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 3 d1 x* o6 @. N$ p4 ]! g
    . O; f% [6 j* c1 K  B! `$ j/ O
    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
    23 小时前
  • 签到天数: 3550 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: L$ B$ ]( ?5 |. l0 w5 U
    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 ...
    - a0 v$ Y" [8 I' G- i! r3 t

    # @0 J" M" k0 ~5 M2 o伺服机构呗
    8 x) w' i3 v( Q# `; O4 i还是有更简单的办法?
    ; E$ ^  x+ b( \  S( J( [5 B2 f/ C. l8 A7 H- ^; C) H" h6 z% p& \
    求片片
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    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
    . {0 i. y+ q+ L& j6 p9 z. T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 ...

    & F3 M( P4 N( S3 A2 \梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    ; e' [# f: a7 I5 S) d
    & ~# @( u. U) `, t) C: @+ Z* d- h5 O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:/ V! y% V& ?( p- t( \5 c# \
    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。( H& c+ M  _# j3 p
    ---* q: t" _: i1 O! ^5 u$ p7 b& D
    什么叫 榨干一滴水的势能?
    $ @0 I" V) ]$ M' x22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。
    - Q5 f0 P2 W: a; f1 U1 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。8 ], W1 t. t: j/ z6 r
    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' ]! N2 N* s8 l. |, }# d

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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
    , B8 ^/ ~1 l2 C& ~
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02* _1 U) G; Y) L# Z# G( i- ^+ c$ Z
    补充一下,100吉瓦里的组成:, ~2 K; ~4 @+ W1 f" b4 `
    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 ...

    ( `: y5 A% r+ U$ t# b
    0 c3 }8 e5 n  J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!% |6 p* A' e+ ~

    9 E- X) ^$ q2 Q  J) M3 `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

    20 小时前
  • 签到天数: 3355 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! m& z9 f/ I# ]
    伺服机构呗& u& e1 S$ m4 y, M9 l5 F; e! q& N
    还是有更简单的办法?

    ; Z1 ~; X$ m; A2 f* \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

    20 小时前
  • 签到天数: 3355 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, M  A( g$ }5 H/ w% s3 _) d7 f
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。! Y. q/ i  f8 O

    , |; J8 S( v% G( T1 a; D9 P自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    % O0 b) Z: W( }2 C9 s! y0 y3 t
    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! H; C$ w: w) T, i
    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

    5 h; y4 y; B6 w# i  m: K不是怕“浪费电”嘛
    5 l3 ^" I+ F, m4 G
    , E- G* C. i" w8 l6 W  j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
  • 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, U# w' B) o$ `( W
    不是怕“浪费电”嘛
    % U/ Z* ]( ?5 J8 V! F; |5 ?
    / [, ^9 m7 h* R! a  k& H' D. 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。 ...
    2 j: l9 ~1 G! ~% K+ ^, f* J
    能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
    7 s  G/ h) |$ n* r/ m; n5 ]& _3 j6 U: z
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  • TA的每日心情
    奋斗
    22 小时前
  • 签到天数: 1761 天

    [LV.Master]无

    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
    ) m7 x0 |$ s5 @+ l梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。) }9 E5 N$ l7 y  w; c
    : {" e" ^& ?, F0 I+ j$ M! j
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    + @, @; T4 }/ D
    学学向日葵?
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  • TA的每日心情

    前天 03:38
  • 签到天数: 2041 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 q2 M: \. o! N1 Z! w8 ?1 x& Q. y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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    18#
    发表于 2023-6-28 09:34:02 | 只看该作者
    水工 发表于 2023-6-27 11:28
    ! Q# l: i( r7 u& J6 d. J& Z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。 ...

    % @0 y3 ~6 {$ \" s, D9 x  k& @0 C( V  S0 [1 N
    恐怕没那么容易。
    * E! ?% @4 v5 a6 `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。
    $ U/ i( L+ j3 d7 F: Z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?
    ! i1 m' [3 U1 g) P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 09:344 `+ ?) M6 \, X' l
    恐怕没那么容易。
    7 _% t2 `# w* y4 L: @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 ...
    4 t. {6 C9 Q; N7 |6 d' y3 M' d
    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) D7 C7 |) O/ W) K2 e, h
    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 ...
    / T5 x# P& d# C6 R5 [0 g; e% _
    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。, h" e. u" z' q. }' {  E
    ) X; h% [0 A' r$ 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。
    2 i+ v: T: c" M. D0 D4 v' d; E1 B/ S2 d
    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: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-30 11:22

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