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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 , q4 B2 {8 c' b0 T; s1 c# Q& X# I

3 V1 W1 j3 N2 T8 d) [0 f, o6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?
3 r0 O! p+ B5 g- f. A  G7 G# t8 b& l
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。
3 `1 k4 ?" T4 k+ K7 w. l) O  C( k- B) T- l$ ~
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 r; H: M, \$ @6 W. C4 c" W7 f( E0 O: D% i5 y% x' J
; i6 j( t  @. F$ D
) }7 k& m6 O8 B3 z( H* k8 C
, ^6 O+ g& I: s) W+ |* J
可以看到,水库的水位低于通常的水电站
7 f! }. q8 J; @. [
; U/ l+ K( J# r0 T
- l" X( k- ^6 `% r" f; d& [) ^, z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
2 ~4 t" k4 {" Y6 i3 m; c1 G9 ]/ a7 z2 a- v/ e

( f( ~: K+ @7 B7 Z- @8 C- z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?  l& y  j) s5 g* l
! Z/ X  |# j  Y& `
但最厉害的是水光互补。( t" S, p7 c1 L1 x
0 E2 j% Y- }  A4 v9 e2 T: _5 T
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。$ h  L' u! M9 r
" ^3 w$ w* _0 p% B4 F! ^- z0 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。
& m! m( y/ B5 B: L
2 `$ {5 J9 O. O& \8 B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。
6 p: m3 a3 n$ E! b! v& g+ z7 Z( d( w
$ L( e9 l2 C% c, ]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 S6 s8 `. |& O3 H' p

! L$ @$ x" @! I& H- j& ]) Y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。
/ V3 t% W0 o5 O# X2 X0 D: j
9 U1 {. l% z$ `: M# w. J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
    9 小时前
  • 签到天数: 3234 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* w! d4 L/ _) Z# z7 t5 A4 Z
    "老尼姑"是啥?

      I( b$ Y3 \) c, a6 ]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
    ) m3 Y2 f* |* h( W  j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。 ...

    1 A: r/ @4 y, U2 ~; N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
    慵懒
    3 小时前
  • 签到天数: 3044 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 0 {% n" U5 }0 H  s

    ! R- h6 ~: y1 ]5 s5 i7 v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
    9 小时前
  • 签到天数: 3234 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  w: i8 _! o8 L* ?6 p4 F
    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 ...
    0 G2 {4 t$ f2 R+ C" N' u, e# G, d
    1 f' t5 O6 L8 m; m  U& Z- }3 |
    伺服机构呗
    $ r2 Q* M3 O4 I" ]还是有更简单的办法?4 M3 h8 P% a( {6 \
    ) J; X* a1 u3 H; A9 Y9 l5 l
    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 02:505 n9 q8 j1 t: I, Q" W- F  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 ...

    ! b; Z6 e& ?$ W/ L6 t! Y- w  `' O5 ^梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    * ~" L8 B# n& E9 L9 ^
    & d# l* R) R; i# ~. U! 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:
    ( e) @0 j8 ^1 m0 ]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。  j( V4 R, X8 \
    ---
    8 H4 I" A2 x" F什么叫 榨干一滴水的势能?
    ( v# @! w* Q8 p( T22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。% D" U" f$ D( r. e# K
    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。
    - @4 h) u, t, B: |, F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
    4 f5 G2 Z$ V$ r  }* 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 2 v1 A# j+ }' m0 n; c6 e; C( Y
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02
    $ M, O( u: N1 A& k$ B8 X% G补充一下,100吉瓦里的组成:: B, ]0 f) L* o
    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 ...

    % V- z0 V4 X! @# `" l- O7 i# }% @
    ( F) `: n, b1 ~( a# e4 I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!! D4 V; x( F- v
    " R( a+ D; M% P
    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
    回复 支持 1 反对 0

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  • TA的每日心情
    慵懒
    3 小时前
  • 签到天数: 3044 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
    * `" K; e7 L. \- N* e7 ?3 A伺服机构呗$ T+ P* ~# B: x( _- e
    还是有更简单的办法?

    " L) ?/ s+ |7 ^8 I0 G- {: _" s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
    慵懒
    3 小时前
  • 签到天数: 3044 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+ @5 z/ Y- N" J# B8 X6 t
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。+ i9 k4 b' m! W. d

    - e, h+ M: K, T! f, ~* 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。 ...
    " d) O* g% v- @9 A/ e$ G+ f
    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
    . ?" z8 ]1 Y; o* 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
    " l6 Q- j) r$ v1 ?
    不是怕“浪费电”嘛
    2 ^  j  B$ `1 R: F% ^! n
    6 G) S9 k, y* o, a" o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 23:321 k7 P% j. I( _! ]  [
    不是怕“浪费电”嘛
    + ?1 m6 ?6 t5 C) f4 C0 {2 x" @3 ^3 X" c- z3 H8 P! 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。 ...

    , ~  b# }0 U8 ?) g# p; H. F能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
    9 O. M8 n. d' \% B! ~
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  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:01
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    [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( [8 c6 v7 v- z6 P8 B" @/ w  S' G
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。* }. h7 ~3 h9 p# ?/ E
    * R3 o) G/ X! P+ D9 `& e; E/ 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。 ...

    ( Y1 Q( \* E3 d( J/ ?% N2 E8 j: J学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 03:47
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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

    # O7 u$ `( {& 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
    . m& M! j. x. o! p' Y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。 ...
    ; n+ s* h0 c- p  m! a

    2 o$ v" }7 T: X恐怕没那么容易。
    2 ?, J8 F8 N$ W1 Y, r( U6 P# y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。8 c6 i& N* g" ?* A+ n
    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?
    ' h' F4 \4 U8 T# R4 V/ J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 09:346 c& o8 p3 Q- V; l" T& O$ X0 [
    恐怕没那么容易。
    5 f. U7 Z. @4 X6 ~; [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 \( M0 H6 |5 T) J0 q0 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。

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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: \' _- ?1 v$ m0 M4 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 ...

    9 l, {6 N7 c3 M( H3 Y* O5 c" A# r  W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。9 L! W4 K1 O" p1 x2 x9 N( f+ @9 _% p
    / [6 `# L% z# p; a/ R4 Z! 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。
    . ^' v! B3 X% m. m$ q; h! X* p
    4 [! C/ T' E: w& [) @7 E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 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-30 11:22

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