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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
3 y5 D- B2 v; Q, n7 v8 k
0 y% A7 s' M- _! M6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 [: z3 {; z
" R1 ]( G% 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。
5 v5 C/ b# Y7 T3 `. K
7 S$ }0 H. o) ?3 K0 `, V3 Q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。) ^0 t7 s: E9 Z, ?

& y0 E: U1 n- Y9 k2 f& v: h4 \+ h; r9 a, b+ Y7 v  N2 I
- h* t, e0 u5 v- W1 G+ y: B

/ e+ S" ]7 ]9 E2 @8 ]4 C4 i1 _4 a$ V可以看到,水库的水位低于通常的水电站
9 ~& Z! R; ?, p1 ]  Z# a9 a; I( \0 Q9 j! ^

. E! e7 I+ {3 s) ^7 n, U5 h! `8 T9 X4 D! @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9 Q4 ?3 B, m# }( Q0 F

# n! G) `' \4 }/ A7 h* M7 b( O8 ^* 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?8 W, P+ K* L, O2 e
8 v7 b! `5 V4 N3 H9 j0 S3 R
但最厉害的是水光互补。
+ ?, `& X) {: r  A/ _9 }
5 R- a& @* w1 f* {. g; U" o2 L1 D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。  X4 a9 p+ @: z% d% G" h# K) a$ ?) M0 r

( s! F7 G3 m$ L% W( f% o% \  C  s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。( e" P6 Z5 F) E8 G1 x
% d2 P- z1 [( o! Z1 K9 ]% M" z  }
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。
  c4 O' `% J8 q" I, w' _* @) M  p0 e2 s1 y7 `9 c, 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。, d% c# O/ ~% B) h

9 V. Z3 C) M' `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。
5 i7 A$ R- \6 D* V
# a9 ?& z" d( G- e8 W, f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
    3 小时前
  • 签到天数: 3279 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/ ?6 o/ D. t, @! }6 u- Z. @
    "老尼姑"是啥?

    1 {- T8 ~2 v/ E4 e. Q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
    : N- O, b* h$ c( n- v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。 ...

    - [, P4 E. ^1 @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

    昨天 07:37
  • 签到天数: 3085 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
    6 B% O3 F# @( e$ g  w
    ' m6 E/ t& S) T$ ~1 s% e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
    3 小时前
  • 签到天数: 3279 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
    6 b: O5 O8 E8 c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 ...

    * U, u& H# Y+ V$ o* X! W* Z* ^' a6 P; ^* D* @1 Y: B$ d( `$ u0 E
    伺服机构呗
    1 S. ~7 z, h: N5 i3 g3 V还是有更简单的办法?
    , Q0 Z% o0 m; z$ g6 {) u& D
    3 }- P" u2 N7 l. w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
    * n8 L6 m3 Q- |- \' {  }% 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 ...
    $ W  b! c# d! y( ?5 f: [$ k+ T
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。7 }% ^5 w2 {0 Y+ _. }% U

    1 \. ~! \+ j: G  T; L+ S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:
    : e. D2 P- h& k- A% ^6 M- ^- J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。
    1 i/ c3 C! W6 w$ j---( S0 D7 T6 j, ~& k0 X1 d9 Z
    什么叫 榨干一滴水的势能?
    " q* D4 I7 `( y9 F9 g( D' w' Z& \! P22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。) h0 A0 E/ o# ^! D, Q, k) O
    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。% C# ~; s, H( D) ^* Z- 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
    ! x: L/ _7 O/ J8 d) k

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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 / V$ b# i8 f6 L4 ^/ m
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02
    # r: i# y  x# ]1 O) m" W补充一下,100吉瓦里的组成:& U* O5 y3 D- A6 C# ?8 D
    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 ...

    * Z5 a4 @& X% G( f( i
    ) v9 S; ]0 l8 x/ X0 D% 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!
    & K+ q6 @1 T$ a5 @1 H. q" T* L) j% m
    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

    昨天 07:37
  • 签到天数: 3085 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
    . C4 d" g5 I9 }$ s, _) _伺服机构呗
    # N' b) N* Z, F还是有更简单的办法?

    9 [1 I7 `& E+ }" M" 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

    昨天 07:37
  • 签到天数: 3085 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
      d: X+ d/ ~$ I2 [+ ~- V0 b梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    6 Y; }/ _7 v5 V1 j1 E6 R5 y" W' `: L" Q6 _8 N
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    # A; v$ r# @5 v. a: [. t: ?3 X  u
    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# Z9 Q% v. r) C# p. ?$ D
    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

    / a2 d3 ~; s( ?3 O' t& P不是怕“浪费电”嘛+ ~. W$ ?- ^6 R
    * l8 ?- Y/ T/ P8 r
    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 23:320 Q2 g+ l6 N+ S' c2 {3 `
    不是怕“浪费电”嘛
    4 u# ]3 Q2 H' h; g6 r4 ^4 i! B3 C9 Q0 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。 ...

    " R9 T! o, I; u. D4 z) Z能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。 7 e$ q8 ^: v, m, K
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  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 06:36
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    [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 21:205 O4 p7 B2 P2 _( w
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    + [/ E3 }2 o0 S& [3 o0 S' u3 B# V/ _: n0 x* ~8 m: x4 R& 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。 ...
    1 @# O9 K5 s. R4 ^$ D0 f, E& [# Y
    学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    慵懒
    前天 00:25
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    [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
    + V2 u7 {3 a3 s1 M9 \, p1 u5 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 11:28/ ^6 E1 v& u$ P. k
    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。 ...
    % }) |& x! o5 r% p; I
    . T, s/ M# V$ W& m
    恐怕没那么容易。
    " O, H5 a8 l" D# a$ K1 k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。0 J9 F, D! `* \) Z) ], x, c2 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?
    1 f4 d0 _& p' g: H9 r0 k' k  y5 d+ L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( N3 F% x; Y$ Z1 c
    恐怕没那么容易。. b* Y0 j% q8 S' q+ L. u
    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 ...

    # {$ @5 w  W0 Q9 e0 G3 A1 n" 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
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    [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 11:121 z$ x) f2 W" q; A
    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 ...

    " n' S; Y+ s' Z% j1 D# _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。7 O5 A8 F1 i# `  z+ w

    . F* a1 C# p8 k$ 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。
    ) i) {5 c, x5 X, k/ C& F
    ; Q' Q' k$ d' U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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      发表于 2023-6-30 11:22

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