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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
2 [$ ~9 m% N" A) M' p! e- }  @: \# z
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?
4 K( R4 f, _4 Z( N0 b8 [' B' n1 ~- \' ]& x% ]+ C, m
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。
$ k3 c% B6 L, c  [% {% O, h, E: }$ S# f" S; d
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。  N! z, M9 Q0 X& W* _; G; f, J
3 V' f; t! }& z

  G* u7 }6 L4 O+ r" @7 p$ v
( t6 e8 {- }! {% k6 ~) p# W2 i+ G8 ]
可以看到,水库的水位低于通常的水电站1 {; g( F; e5 |" U6 x" ]

, N+ _& V$ n+ f( b% M5 i6 m
1 h: A& g2 O: C; Z3 E3 {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
$ B) t5 P$ u# ~9 \0 _6 |
/ q' Q0 U  u4 e, f7 H( g5 t; v8 h) u# t( {* k
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?2 c7 E( Z' c0 _; @( A
& k) [7 B  ~# j2 |4 g8 j6 y7 b
但最厉害的是水光互补。
1 h7 A* @7 z" |3 H1 I5 Z& P5 q3 z$ b
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。; i- }7 E; {/ M: D

5 \5 _, e# D# w* F2 B6 x# U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。
! s1 \" F; V( L" l% a( l2 l& m; t9 p
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 l( E; L& G) a3 ~( a' m/ m7 |, @& F. L6 d' z' O" u9 m
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。
* c7 o, Q( b- I) W$ X# e9 {
/ x+ ]& [4 G) O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。
% g/ Y# M0 g# R7 H: K
9 a; F$ z) @- r; l7 B& q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
    13 小时前
  • 签到天数: 3173 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
    3 w+ \/ I5 p& j, }- F( O7 V"老尼姑"是啥?

    * y% ~+ v$ t) Q  A. R8 w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
    ! x( L' }; I1 z' E; z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。 ...

    * W) X) _2 u! V/ b9 x$ R( S7 s6 \+ K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
    难过
    9 小时前
  • 签到天数: 2978 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 5 r* `) F9 S# ], K( Y
    ) i: N+ [5 R7 q1 W  L& `: X( ?5 @
    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
    13 小时前
  • 签到天数: 3173 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* V  Y7 k9 U4 g' ^; G* g  b
    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 ...
    ' d+ Z# t3 m; C9 I# n! p1 c8 \
    2 g$ o* {: M5 l* I
    伺服机构呗7 @3 ]* U7 G) O# W4 i! ~$ M
    还是有更简单的办法?8 L8 o/ k/ V/ v7 `

    & q6 X& p; F' Y2 a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$ j3 p/ _: p/ ~5 m
    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 ...
    " C- e1 d- W# M  u1 y; W$ J
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    4 ^( w$ l2 \6 b- I: X
    $ w: j5 y' Z  K7 F' r3 b3 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:
    0 O7 q; V, S) _2 }7 f9 J, 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。6 R9 }4 b( y- k* e
    ---
    5 ^0 [# Y5 w& D% g$ a( I$ z" l什么叫 榨干一滴水的势能?
    ( m" m" |1 I% s) n; x2 f2 O; i* g/ ^( g22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。& j2 X/ M8 W& D2 D5 v
    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。
    8 P! u% T9 d9 d. n. N7 n4 Y* W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, i& Y6 s  M# }, G. P: l7 N

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    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
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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 p3 ?- a1 x/ \  l$ @9 N, M0 L& j+ k
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02# S9 u/ ^7 ^3 o
    补充一下,100吉瓦里的组成:
    + n/ C; A. v4 s) z/ N* |7 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 ...

    0 D) `* E8 u2 f" ~4 n  W! H2 o: L6 d* w+ O2 h1 ?# B  P0 h  q
    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 G# p" g0 [' y4 }2 I
    8 S# Q' ~! B+ I# A' j
    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
    难过
    9 小时前
  • 签到天数: 2978 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
    ; n: F* E  L8 T/ ?伺服机构呗: M+ N- v* x2 i% c; g" q% s0 \
    还是有更简单的办法?
    / T9 K1 g# R9 T& O! 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
    难过
    9 小时前
  • 签到天数: 2978 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& s! s+ e0 a7 }4 a5 X
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。3 E& ^/ V' d5 R% E4 y- i
    ; m0 Z  E" W! C# U! K' 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。 ...

    & b, `$ I8 J7 G) 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
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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) l+ m6 M1 s/ R4 _: ~
    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

    " H& Q* H) m& R不是怕“浪费电”嘛
    + P) I% f6 l; `* z6 a) |
    % R! C: ?1 g" x! F2 a3 `$ u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% c; Z2 Y: W( f
    不是怕“浪费电”嘛) U4 `+ E1 W" H

    ) L, }4 t8 q+ |* H9 G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。 ...
    : O  N9 Z7 b) x
    能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。 3 k& j: t+ ^( d
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  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 1444 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
    ' e# ?6 f% i4 T# ]' G* ]' [9 g梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    / j& e9 A1 Z1 y3 v. M) d, y0 R2 B! n9 F$ a2 v+ O, H+ i% 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。 ...
    ; U; F+ \: ~8 Q. @  p7 A9 {" r
    学学向日葵?
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  • TA的每日心情

    昨天 03:33
  • 签到天数: 1927 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
    3 Q) f  Z) ]5 F$ g  ]
    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
    ( C1 n8 q7 \7 t8 t( Z: ?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。 ...
    2 t7 A# n$ @( B1 `

    / @% f# j. J1 j恐怕没那么容易。# v& R5 M. w2 E, b: U5 _5 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。
    $ n0 U+ V, t0 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?
    % O6 t: c, M! Z0 P: e" B# z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 09:34
    ! i3 Z7 Y3 E' y& x/ M" X" T恐怕没那么容易。
    ; N0 ~6 l6 z; S6 t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 E1 c- i7 B0 Q: d
    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: 5.0 涨姿势: 5.0
    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) X5 Y# X% \) Z" k# o! |5 [3 c. Y
    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 ...

    . O) G# n1 T/ P, |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。! U- p4 X$ E4 Q" e8 u5 o& H& K, f

    * [$ E4 G$ z8 }- O! w6 G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。! c, o+ p: w) c
    , k7 L2 H1 P% B2 E! u1 \
    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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