设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 7089|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 7 I& v! ^* e1 j5 n
2 {+ t4 f! t" T( k
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?
6 E6 V# d* f8 {
* m. Z, s% g5 D) h0 Y, `4 q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。
+ R' A  w% w: W5 n7 i/ `- e# @0 U! q  U% C1 X! w. |- ^
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。
( Y/ y; B. w* t( P( r
0 i" q5 p" y( Y# d" m/ X  S, K9 x: J+ i# Z

+ b( \+ R/ k7 N+ W% z, H. O3 w2 U7 q! D7 W+ ?4 ], d; `
可以看到,水库的水位低于通常的水电站
& {1 _5 F( v# R8 z
% `/ O( k3 S( F% y! P! T/ r
7 C6 l6 T, S. O) J, O, s$ F: ]/ Q3 c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) o  M. U5 l0 R& L  w
& ~, |7 D, m1 O6 H
7 J3 I1 ~& W; i. P+ p1 V
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?
/ g9 J- i2 C8 [! [, @: i
. y" A( R( @, x3 u8 o  p3 s但最厉害的是水光互补。
! @$ n, A. x; E$ h* e) m* k% D2 ?. T6 S) K1 r
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。
( J+ R3 ^1 e1 n% b  m( ]5 o, X1 R* z9 f  K7 @5 b1 x0 ~+ n' J' A$ R5 h
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。! l( |0 R% f! w4 r/ i

) b! q+ K- r& W1 o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。2 ^5 B, p4 h6 e) y
0 N' q& _5 o( W+ w* Y' X) _
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。
6 ]- s7 |, g+ t, a5 g" w: j
5 ~" k' R0 Y7 ?8 D/ t9 W, e& ~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。- C6 W& ]0 c# t' k1 ?4 P  ?( ]
8 ~7 m9 P, S! q' H' k
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
    昨天 00:19
  • 签到天数: 3569 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! J4 I* p* V4 b+ S1 R! }7 Q
    "老尼姑"是啥?
    4 H: O# R- M5 s
    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
    7 @0 U. ]$ i/ w1 {" F' w& j2 K2 g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。 ...
    ! ]! s6 C( C! W  T) F3 w! F. X7 ]
    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
    郁闷
    昨天 06:42
  • 签到天数: 3375 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
    ' P, p9 P" e% b6 M; K9 U' r3 s3 d+ v9 ^+ ~  i1 R
    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
    昨天 00:19
  • 签到天数: 3569 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
    0 B7 b6 t, l5 B7 V3 u; C# w1 i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 ...

      _9 Y" r/ {) i. l2 e/ d! }( [* f9 ]3 T$ p( Y/ V& x& F4 x
    伺服机构呗
    % z' b. Y  q% R& `: J1 U. G5 T还是有更简单的办法?
    5 i$ D, b) q- h! H9 R; Y' q% r# ^5 Z5 X3 o8 u2 T
    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
    5 h1 j4 [( F  ]% 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 ...

    & H. g1 d% n( c) d梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。  F' y. _6 G7 c! g! T
    # y, j7 ^; {$ M  A$ {/ s4 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。
    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:
    9 C2 O" j2 g1 o) Y: f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。
    ) f4 R  h' r0 ?! i( p. e# q---! n- L, h) K* P1 W
    什么叫 榨干一滴水的势能?
    ( q5 {/ _4 Y% f7 p% l2 v22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。
    - ^( u! q  j5 ?/ R9 a/ [; s2 @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。( ~( S  d2 p2 \- l8 D+ n2 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
    % K" Q/ I9 h6 Z, K4 a) }4 P

    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
    ! R4 L& P  R  S. e8 {
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02
    / Y; {# S  P9 i) @' ?补充一下,100吉瓦里的组成:' h# ^6 h  k4 x" f, 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 ...

    * L9 H; g! V4 {
    & C; c6 y! q. J% Y# n# A# l; y: v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!
    8 r+ y% u6 M. [" ^4 u) g2 B! F8 k) u" V
    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
    郁闷
    昨天 06:42
  • 签到天数: 3375 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/ X9 ^9 r) C' U5 l
    伺服机构呗3 k, Z8 x2 ^5 {
    还是有更简单的办法?

    , |! f, t- F* Y9 A- u4 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
    郁闷
    昨天 06:42
  • 签到天数: 3375 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
    / e8 {4 [" o0 f9 \梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    & s9 Z0 O: _4 x. c% d6 U
    5 ^0 f' ^# b& }5 y自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...

    5 k0 j, a( F  }5 ^3 G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 09:27
    $ a! j$ q$ I0 ^. \7 |$ P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 `; V( B# ~) ^! n1 q" U
    不是怕“浪费电”嘛
    . a8 k3 J2 I3 ^- e5 ~3 T" E6 U+ t4 M- J5 M1 ~
    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
    + {0 l) h/ |& V* T8 j* b! e4 K不是怕“浪费电”嘛4 d" r) Y8 U1 S. y

    # \. L6 B5 Y& l5 l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。 ...

    - I6 _4 Z$ \) i% J5 z! H) ^. ?能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
      t" ~/ X) T) P- a! t; K
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 1767 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
    ( r0 S; U3 q4 x3 \梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    5 E) ]( j2 t0 s; T9 K, _# s( P& W% d: h1 L6 _( 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。 ...

    3 {1 k* x& V) o' |学学向日葵?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    怒
    2026-9-27 01:01
  • 签到天数: 2044 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
    5 z" H* G! D# e) R
    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 11:28
    9 F$ z  c: }$ _: 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。 ...
    . [( M  b# u* d1 q

    # _% ^. L" b) b+ {恐怕没那么容易。
    $ o4 `7 G3 }* c( x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。. Q3 _/ H/ r/ ?9 h# 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?
    - F. o9 h$ M: D" b7 w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 09:34
    ( s6 B6 X8 [- m2 |# J恐怕没那么容易。% W* ^  G+ P( {
    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 ...
    ' Z9 d  ^1 h4 P1 d/ B
    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 11:12
    + C3 E* D, g" D. r" {! |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 ...
    * j- f+ U, j: A! a; u7 A5 H- f
    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。5 x4 P0 N8 _: E' k

    / g/ v2 I: H$ E' h* T6 B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。
    , Z/ w. z5 z- ]7 [  j" b; g1 c
    6 ]7 R' P+ R: Q% C* p5 ^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, 2026-10-11 06:14 , Processed in 0.076058 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