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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 / ^. ~) E& O9 a* g5 B; {; b( g
  E9 \9 ^0 b5 ^) t
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?
( @( v* I8 e3 X# P. l# ]1 Q+ y2 J6 d, U# h: v- s
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。
9 ^  y6 @# G( \: d1 R9 v
+ [) b2 j7 m: S: F3 Z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。
* d, i5 `4 a& e1 ]! }
5 Y# K2 j5 a7 W& s5 n2 X! V2 x! t  W( I0 N  l4 D

/ a( g# c$ {; e/ B8 `
! H7 U. r3 M. e# }5 T& f  N, I可以看到,水库的水位低于通常的水电站
; |2 I$ ~0 i& G  [4 d0 n" K
" d5 b. y) D$ y2 C! G" \+ @! N- O. @0 }0 B4 i! ^' R& Q) u, U
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
: D" d3 y. q4 T& {; O. q) l
0 `; }6 z: s! F2 i# Z# e
/ V- J# O2 P4 M  u6 C! `' \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?
9 B3 r) a: ^( m0 f9 E; r9 d* m- h% U3 |* n5 G) W3 F6 `
但最厉害的是水光互补。
  H( h; k; C! S1 f7 r# l! \
- u; x9 X" P9 ]; [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。7 t0 L7 ~* N( B: d1 _

8 P/ x" g) v1 \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。1 Q% m( R9 M, ?6 Q
6 O  i$ m2 i8 D( |8 N1 ~
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。* y. b& }% v  Q9 y, Q! F

. `5 V7 y1 E+ h) n8 o0 M' B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。
9 O( _3 {' [3 o( V3 _4 ~
/ c( }& j" F  P# g9 e" |2 C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。2 a! G) m4 c: T3 h

7 S; A* s% Y" Q3 e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 02:49
  • 签到天数: 3360 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; E$ X$ b9 q! F4 ~% ?" \"老尼姑"是啥?

    ' ^4 ?1 n0 z/ w$ R2 E啥老尼姑?那不是小尼姑变老了吗?
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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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    油菜: 5.0 给力: 5.0
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    给力: 5 涨姿势: 5
      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
    + w+ e$ p: h6 \$ W3 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。 ...
    8 d, z! s: P, ?, B9 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
    昨天 07:51
  • 签到天数: 3161 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 ) {3 e! q& O3 m+ _8 l3 \

    / |* Q- z3 A$ \5 n2 o% Z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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  • TA的每日心情
    开心
    昨天 02:49
  • 签到天数: 3360 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
    1 q" D; X* O% h* q9 U% 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 ...

    ' v! n7 q! v, f4 R$ `8 [8 N! _$ A0 m3 l0 @) N7 F, t
    伺服机构呗
    . M; L0 y! E! X' p! D. L还是有更简单的办法?. n+ ^% P* D$ D$ z7 D5 X. j1 `
    7 l4 V) Z3 z4 W9 s. E7 U% T* K
    求片片
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    该用户从未签到

    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
    ! T& M5 {: u* D3 n% Z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" T  w* w: J3 w6 r. D梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。& q+ P- J6 B, |# p, @
    8 e  i9 Q' M) 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。
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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:
    ; z8 `6 W+ k$ g9 m0 H: ?% M- w/ V1 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。
    ! B- f" h/ A/ q$ |0 d; J. b---
    1 O4 c1 ]8 x/ o& @1 v! G: E什么叫 榨干一滴水的势能?
    4 j, l. G& u0 ^) A& S22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。1 F5 }0 |4 d/ r" Y( D& {
    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。! {/ Z/ [1 f4 E+ ^) 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. j7 K9 }3 V& q2 e  s# B
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    该用户从未签到

    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
    0 M$ H, I* @6 m2 [" d
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02
    2 `& t7 N- n3 u* Y. b& E# [补充一下,100吉瓦里的组成:
    , d3 u# j% @+ e0 P, r2 i) k* w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 ...

    , I7 _6 L: A$ O, T* j
    / L/ ]8 T7 j! I% e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!
    1 b8 e( g; H% \& z% n1 [
    ; v3 n$ k0 c5 i7 B$ `) [这是不是又可以来一篇?
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  • TA的每日心情
    难过
    昨天 07:51
  • 签到天数: 3161 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 21:158 I& b+ E, N& i1 e7 V& P& y. ^% x
    伺服机构呗
    3 Q# c  p' f- D. z0 \* H2 ~还是有更简单的办法?

    : h% s. n8 Q3 L7 f; K( H. N  @5 }7 D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
    昨天 07:51
  • 签到天数: 3161 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" I) m: j% A" j* u9 ^# h0 D' F4 x
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。  c4 T1 G! K2 X
    7 O! j/ |4 H" Q8 g- l
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    ) a9 d6 h  h. {! A3 U6 K
    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
      g7 h  @2 }: ]5 m- r5 v6 ?9 l- N$ Q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
    + `3 x* }/ \' u/ Q4 A/ b1 Z( \
    不是怕“浪费电”嘛
    ) d$ t  G2 Z8 S" t' S: m9 R% K
    3 a6 \; z' p' W8 y2 y: 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。
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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# h$ m" W/ Y, a7 f
    不是怕“浪费电”嘛/ ?9 W5 |; P9 z3 D* a& g5 e

    % Z4 u6 `2 a  b! s7 M$ t( J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。 ...

    8 c& i: v/ @2 D1 m2 ]+ B7 P能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
      W0 f+ G1 y# T2 }2 L
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  • TA的每日心情
    无聊
    前天 19:23
  • 签到天数: 1614 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 21:201 R; B; }/ c+ l
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。6 t1 h3 W7 W$ G/ I

    ( P& B* Z4 D8 {; A9 H7 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。 ...

    % @% L( x. }- ]5 `学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-12-24 06:16
  • 签到天数: 1995 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

    6 l, o& _+ B! L) [9 d& T. T" X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
    0 W% `3 E- ]& s9 d6 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。 ...

    ; }+ e& N* h; O4 S! ^/ `5 Q: I  G0 R$ R9 E* n$ [
    恐怕没那么容易。
    : j' p1 H; E, A4 \7 |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。# J4 V0 B7 S# T4 w! U6 a* ]/ e1 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?& e4 b' A  n  z9 V4 D
    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
    ; K" s2 ?! s: E4 {) Y7 Q恐怕没那么容易。
    % _9 k0 C" y6 @! }  v- Q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 ...
    0 H7 e  @' P8 D, T) k5 ^
    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
    4 Y4 o2 ~- \, M. G7 G/ P  t. F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 ...

    $ S8 g7 z3 I5 J8 p& h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。
    * S; k4 a4 b4 x. s) z' z0 ]
    , \1 n6 d9 J( U" s5 y' J7 \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! [& L1 X$ |; \' m$ J8 }

    , l% m+ ~& r( Q5 }6 l  x  ~1 Z7 F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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