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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
. S& i1 |* q8 m7 X! z7 a5 Q4 L  D- E% Z# e
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 A1 ?0 a2 d2 t0 Z- m- c) F5 t# J$ I; H
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。$ G: ?, I4 Z6 F

) }" b7 f. v/ c1 v& 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。; g$ D: v& A+ \8 P
+ J; m: B7 N$ O( Y7 I
- g+ j. ?4 `, F9 a* I! X, i

: W$ g% c* ?% B6 u' y& H$ |* O$ {  F8 f1 a& r
可以看到,水库的水位低于通常的水电站, C# \3 \# `% v4 L) B+ w5 F5 r/ V
+ i, X& P% ^; ?/ r) b' O

2 a/ v- m9 h; R& L4 x5 s) }. y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
' l; v4 E7 n, k; _  a" L! K2 R
" f2 W7 t. @7 z4 A! `
- j4 O, v: c+ h' `# u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?
8 l( L$ [# N/ n8 v. |5 T5 C4 \/ B7 W2 j  \. }- }, `1 Q: f2 C0 u* w9 e+ Y6 u
但最厉害的是水光互补。) z  i' q3 U) I

" p4 n3 s' O3 `3 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。9 J" v2 f" l- [
3 m/ }. p5 a$ c. v6 {) A
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。
# o& t4 J  O5 A( S/ \& k( Y- ]$ J: ^8 W" {4 N* ?  T# [* Y
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。% d2 s2 Q3 H# X8 k3 H
( `- N* ~7 w: d$ L
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。5 ~7 K4 B# ~$ \- M8 X

! f4 V% e) |7 n3 K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。4 P( o( Z# Q3 u/ `' b3 u! e

8 `' R- ]& y! n( q) X+ m- 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
    17 小时前
  • 签到天数: 2812 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& S, S6 s  U: U: f) u
    "老尼姑"是啥?

    ! T& h0 K* H7 ~' N, }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: T7 k0 i8 ^! E$ M2 q/ F
    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。 ...

      {) H& h* X9 r3 S. w: r& [( |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
    擦汗
    12 小时前
  • 签到天数: 2609 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
    ) C) g+ X8 I1 }& j% X: i
    ! u6 m) n! |8 K. o; j( 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
    17 小时前
  • 签到天数: 2812 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 16:505 I5 R! c: o% a3 j  I$ q+ [' z5 A
    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 ...

    & ?* g, D! ?' A( o9 q5 P
    ) a4 j& a( w# n1 `7 Y) d' z+ c伺服机构呗
    ' s# c3 o# h! p还是有更简单的办法?! ~, N5 z" X- j
    9 X) t" s" A3 Q
    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
    , M" K5 b" k/ I3 [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 ...

    & ^1 V' m6 ~$ A+ e梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。% {; b3 j, p' A" P! P9 ~

    # O2 {  L' }. a* 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:
    4 w4 I0 p2 A( V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。! v9 L8 m( Q+ \/ ?! y
    ---
    ) X1 h1 a7 p6 c* v' o什么叫 榨干一滴水的势能?
    % j) D6 m9 `1 i3 j$ ]6 N1 J22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。
    % y& e; o0 {4 R2 o0 m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。
    ! x2 ~, X9 C+ D2 \9 |3 T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
    3 J. f3 q2 P. @, ~2 t

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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
    7 |9 [) U0 @2 w
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02
    ; H7 t5 B' Z, m# {补充一下,100吉瓦里的组成:7 W' K+ m$ l2 K2 G+ k  ?! 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 ...
    / B+ N3 _  v: K6 A& Y

    $ @0 R% Z4 n) U' m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!% S; H; T2 j( a* b' z+ E6 V! S

    ! z1 c: {9 u1 n" h这是不是又可以来一篇?

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    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
    擦汗
    12 小时前
  • 签到天数: 2609 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; c  h( s% Y' Q0 t9 I: f
    伺服机构呗. B# k! Y& M4 u
    还是有更简单的办法?
    + Z. M" @6 K$ X9 s) {9 `& Y
    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
    擦汗
    12 小时前
  • 签到天数: 2609 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. a4 a& e4 s/ e9 E0 Z
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。& ^/ I  J0 h" B" C

    ' u* n$ Y+ k2 t# x/ R0 Q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- O* s2 n8 ~/ v. r8 b
    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
    ' s" E- ?) {. T6 I" W1 `" a2 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

    2 _: @0 u/ B9 O, Z9 @不是怕“浪费电”嘛
    " p$ S  O+ \$ h1 L3 x3 v0 l# Q* Q5 F
    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" c8 m. I  ]8 H) X% E3 }( w
    不是怕“浪费电”嘛. u% _2 ]: Q. Y& _- L6 s

    & t- V* a" s' _' _# M6 X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。 ...

    " _0 b) `1 s7 [+ B$ Y能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
    # H3 ?0 _- u6 V" K6 W) A/ Q; y
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  • TA的每日心情
    开心
    14 小时前
  • 签到天数: 1076 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- H( e  H+ z' c
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    / k1 r. C( @; Q
    & @$ o9 T$ X3 U: b自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    / O; `7 G( ]* q
    学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 22:12
  • 签到天数: 1781 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
    8 Z, e( x% _, o: E% M
    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 11:28
      t) S: M8 {8 d/ w( @0 o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。 ...

    * P# G+ r- s* h* j
    . M$ O* k" {9 E; c" o* Z% q恐怕没那么容易。) }' l0 r3 j; x" J
    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。
    ( i" l1 @3 @: v' _& E0 `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?( m! }% E$ {, ^* t. M/ G  V1 n
    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 09:340 P) v% Q& i% z1 l7 S# N
    恐怕没那么容易。  c+ M7 m/ m4 ]
    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 ...

    ; n0 H) e1 H; M' i5 W% j) 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 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
    , b. X- _4 ~' J  v3 u2 C2 p! 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 ...

    6 e  z% H2 u- T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。
    1 S9 m' `0 T# s. {: Y+ {$ `' E% D( c7 u# E, \
    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。
    9 Y( Y4 ^5 ^+ }3 D7 j6 g- L2 L% H7 ], F! ^! m/ P' @( n
    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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