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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 : c2 _/ ?! g5 \/ u4 n2 U# W

9 r! E" Y- K. [' M; F' D8 @) F6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?2 t1 z/ I8 a0 ~" c

) t4 K8 Y3 T0 S) c* {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。0 L% h3 q0 V3 h+ V3 M
: T0 j; z: 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。5 Y- q( o5 D4 X) s

4 C! |% @* G( e) j) c: I
/ o# y3 J' z7 b1 ^2 b0 v  T/ x/ a+ c3 m

8 }9 M- q8 F+ ]' K可以看到,水库的水位低于通常的水电站) J: J, ]% ]! h; T

7 O0 r6 W4 d0 L- Y, ^1 T9 b6 @+ V5 T* @" A9 f: _
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) a, f% R: T4 b' m+ U1 e* _
$ W  B. S+ E4 a0 v

9 F  |/ a6 E' b3 h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 ?) `$ }' \/ R9 v% q) E4 t" j; b; S' q" l: M2 }" V8 C: r& X; t2 x7 ?
但最厉害的是水光互补。# b9 d9 A7 S+ [8 B6 }( C7 M) A

( |. j( K( V5 J& ^# v( E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 y9 `6 K5 w/ w3 k+ i* j
$ L  d/ [# G- }. ~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。
0 J: j6 L; t. w+ Y1 B9 V. [7 w# w: V. K6 n) x
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* ?2 q6 Y2 x% G$ ]( L2 B7 i* t, p) d+ l, P+ o
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。7 D& q/ }4 X6 s! {, j4 h

. h8 q$ x. E# l3 [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。1 m4 V: ^8 ^) L8 a

8 N! X# ?; A$ q- u# T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
    昨天 05:49
  • 签到天数: 3456 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+ j0 r2 L5 w  P) C' f( x
    "老尼姑"是啥?
    ' O* M) O% ?/ D. v9 B! X$ x; X
    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
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    [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
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    [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 21:282 @2 V) B! P+ ]- x
    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 u  z2 j1 Z8 A( q- _
    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
    奋斗
    14 分钟前
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    [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 4 w- I2 n: n9 k  N+ k
    3 m) p7 ^. B, g' u9 s  D
    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
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    [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( |. P+ D& `+ Z1 \8 D# K3 ^* 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 ...

    5 E3 ]4 N7 N: l) E
    ; m  t6 V0 P2 {$ A! L2 E& T伺服机构呗
    ' C+ Y  x' Z  J4 O3 Z, q还是有更简单的办法?9 i7 i6 J# z* u8 W+ V/ l# a. C  x

    ; }- Z1 g) l0 p2 I# y, I& b& s2 u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
    ' w. G2 v2 J  }' g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 ...

    ; ]' q$ W; ?- y& T: A& j" L梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。9 S, C( A) k( t( i: N

    / r# w8 Z' `4 e8 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
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    [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:" ?( q, S% x/ i5 y: R
    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。
    : d9 C1 Q9 o# `2 @---
    + b; W, L  @+ s! `什么叫 榨干一滴水的势能?" l8 ^: ^1 R+ w6 k
    22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。
    4 ^0 H. {& Y: f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。" a# _- @0 z, r: e) y7 \; [! i2 A) U
    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. y+ [+ V0 f' A4 ]4 r' q( F) z

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      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   b0 f6 z( h$ Z0 J4 B% D
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02# O* e3 z: k) E) U
    补充一下,100吉瓦里的组成:9 p9 |; O! j  b7 ^5 a
    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 ...

    9 k' `; v" n7 b0 `9 Y6 J7 N4 ~& g; J9 j, K0 c  {. f$ Z
    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!
    . A# T" }$ V$ G3 a- v2 v
    7 q3 N* b* p9 u% y, m% C) k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
    奋斗
    14 分钟前
  • 签到天数: 3244 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
    3 J0 ?# K7 \7 I9 m1 R! E) o伺服机构呗5 K5 S' m  g8 v; ]* Y$ F/ R
    还是有更简单的办法?

    9 r& g( e- j# s4 O$ D/ 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
    奋斗
    14 分钟前
  • 签到天数: 3244 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
    # }" ^# {$ r6 Y梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。, H* j' n; H' B% U; I

    ; f& j; V7 l2 l: x- W( 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 j3 r5 t. d/ E$ o; P% W6 D5 b7 m
    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 09:278 g1 n3 G9 u$ g& ^8 x
    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

    $ t' `3 |2 n3 [3 _+ z不是怕“浪费电”嘛& H  p/ m! F- m/ `8 e. R
    ' i7 p: x! e: q* g7 c' E
    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. n$ K( I+ v6 r  T$ v
    不是怕“浪费电”嘛  m3 p$ U2 S& I+ E3 C8 I

    5 Y9 l( T2 D6 d, A7 Q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。 ...

    5 i6 h1 a4 k. s) w6 R0 e能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。 0 T" H$ H4 L. X; i5 l- Z3 R/ X! f
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  • TA的每日心情
    奋斗
    6 小时前
  • 签到天数: 1703 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$ [2 b  ~* G, `( n. P) ^$ A
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    . |% }3 g+ L& \4 R( o, j9 o0 Z( h0 u% M* c) }
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    - `0 f) K. C6 S: v, H# }4 _4 t
    学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    擦汗
    7 天前
  • 签到天数: 2012 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

    7 \9 X% L$ A$ ]3 `& `/ t8 X4 |. \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
    0 K4 u8 J8 E- [8 g3 T+ P% 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。 ...

    % V1 p6 z/ A! v9 j; V& i
    6 z* R4 D  J+ S* |* G0 G7 _恐怕没那么容易。
    0 ]: b) S; W" F! D0 R( N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。: @7 r5 B0 ], A$ Z: F( j- _4 V( t
    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?* Z, r8 n: l  Q2 e, T* b( g5 d9 f
    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
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    [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
    7 ?0 w6 M& [; J; K& F恐怕没那么容易。" y5 x4 Y; l, i0 o* r
    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 ...

    ) I4 b( d1 {: q, {5 ^3 _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
    ; D4 o5 k( q! t2 ~; F+ o/ T; g2 n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 ...
    : R/ P9 j2 w% i+ v# Y
    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。8 ?5 ]& y& H7 y
      R3 n* D0 C! V
    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。& J# l, I+ ]1 U$ R! ^. W+ Y( G
    . _. {) d! K! J* K0 Y
    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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