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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 & p8 y# v3 S5 z% e2 Z! y1 d; _
9 ]3 n& L9 ~' w* c0 G/ O- `+ W: k
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?
% m  O* Y9 u8 w, N8 z( Z1 ]6 ]& s3 @: o
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。& b- Q. S8 {9 Y# \

4 X9 ^! {% D$ i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。
8 [% M3 M+ |0 N$ B4 m& w8 P
( W' {5 h* L" o
2 V8 u! T1 i# f0 c6 S$ @% h9 n! D( _# h, Q

1 m5 x9 s$ W* [% l可以看到,水库的水位低于通常的水电站! [6 j$ ?* H0 l8 o! T; q

/ W; N3 F; T# e. J% T
1 c0 p+ C( K5 E% N0 E4 }! b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 r- J! \# M7 [: b7 e6 N

1 y9 N3 X& M( Z7 s. }" W) n: t
2 ~; ~, h4 x2 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?: w2 H* a5 F+ b2 u3 N
, k. M' q: q* T( ^8 V
但最厉害的是水光互补。! s# B# a- _1 N! u+ @+ _+ o

5 Q. C/ [* `+ B, K% W6 ~$ F: 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。
! x. _& u5 Z% n
* b# ?/ U2 U7 f) P/ ?; a& O5 X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。! S3 U9 x0 ^5 Z8 ]8 P) `

) S( Q. Z/ L' }4 q2 s9 N* T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。
" S$ ]$ j1 f# _) z5 {! q4 V% L/ S* Q2 H4 v4 d" A2 G
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. O! n5 F4 L+ Z2 K, W7 l- o
7 g& w- D2 I. y) \% E. `4 Q
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。
, m  d0 Y; {* ?" P" @, _3 ^
5 x+ x" K  z/ r5 _& r* 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
    1 小时前
  • 签到天数: 2905 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& r/ ?! n# i9 Z) {9 ?: o$ q
    "老尼姑"是啥?
    : X( S4 ~1 l: E- G& U6 g1 Q- d
    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
    / }& H4 t- A- 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。 ...

    . ^  b5 X% |1 B* X! A6 g- 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
    擦汗
    昨天 06:59
  • 签到天数: 2699 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 ( t* n% o" l. Z
    % P) O( K' c, j3 m8 V% r$ j5 A
    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
    1 小时前
  • 签到天数: 2905 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- G" W. v9 J$ G& h% J) E% 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 ...

    # O8 D! }: P* Q' g% L' j; h: J# z& S5 V2 a7 O: i8 y! G
    伺服机构呗
    ; D6 h& Y! n: j! q还是有更简单的办法?
    - _+ K, ^" {# i  e( {$ t
    5 w8 G) }5 ^; _7 Z! C+ S9 B$ 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
    1 r3 I* `& d% m, ^- k9 {) y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 ...
    1 p. y* x) J" M2 `" Z2 ?
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。9 d; A! B- W( j: o8 b0 ]7 S5 m
    : m/ Z9 n1 O+ l1 ~
    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 V+ F2 q' |- H0 s% X1 o( i2 `8 n! Y6 }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。; i1 }7 ~% T% m
    ---
    ! k& n) A! h$ w) G什么叫 榨干一滴水的势能?1 u' r2 U" r' E/ V( K- g5 J
    22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。
    # x8 p- e' j* c3 i1 s7 j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 B2 c+ f( B( I' \" ]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, y1 W# _% @3 T( h" @: w

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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 ; B" l- p1 ^6 C! d& Z$ e
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02- N  C' {9 W1 n, |4 q
    补充一下,100吉瓦里的组成:* C3 ?6 n) I4 y" A% k7 J6 B2 \) H
    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 ...
    " c' L$ J, q/ s8 P( T7 @# q& A6 d
    * W# _$ R' Y, [" q5 m. r
    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!
    + X6 I, w& q' b7 C2 ?6 r3 d+ @9 i( d
    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
    擦汗
    昨天 06:59
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    [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
    , m, T. N' E! y8 @伺服机构呗0 g. l$ Z9 d5 X% W- n5 m) z- A; |9 l
    还是有更简单的办法?
    * g4 V% ^) c8 Z6 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
    擦汗
    昨天 06:59
  • 签到天数: 2699 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' H- e( r: J$ Z1 u: Y* }0 ~: J
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。! m2 c) n- X) k/ ~9 [
    % p4 U7 M3 B/ E; L4 J* @
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...

    & L5 i( p( n; ?) E1 [7 n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
    ; }' I. U  ^! c/ c5 p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

    # S6 ?$ G  s6 T! ^+ D* x" Y) W. Z不是怕“浪费电”嘛
    . e/ d1 h+ B, w8 z5 m! x& u: H" C  \1 H! Y" E2 a& C" t' N* }+ {: r4 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
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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 23:32* K$ |! F; t0 P% X9 C6 e/ E) ~1 L! z
    不是怕“浪费电”嘛
    ' z' q0 a/ q% r" M" q
    " V& d6 C5 ^# G) L0 L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。 ...
    0 b7 Z/ K: @9 {5 g8 e" x( b0 h: h
    能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。 - m! e, A" L6 E8 U% \
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  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 06:58
  • 签到天数: 1175 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: c. P5 l; M- Z: }6 m
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    ( {& h8 }7 c5 }+ w! o2 u' E8 @+ r2 \9 [  C! Y. w3 p+ r$ M
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...

    - V* @+ v. V6 E学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    擦汗
    昨天 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
    ! X6 X3 _7 p7 p( b3 j+ k' U3 F
    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! B( F, l* T! I5 K/ ]) 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。 ...
    ; _5 M! P. y2 n3 N
    ; b+ Y# j3 n' Z. ~- j2 ?# p' _
    恐怕没那么容易。9 f; e* O% d0 d) o0 }0 A/ O/ p
    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。' ?' E* @* \* v* ]
    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?9 w3 x/ |* S# ~+ r: E6 O
    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
    * F; _. x1 f7 [2 T& M恐怕没那么容易。
    7 b# ^3 [. y, Y4 }& 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 ...
    0 i: q# n$ S$ b* s- [
    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
    . Q+ p7 S6 U2 k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 ...
    0 r* v4 S; L' Y" J: ^
    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。
    ( }% j2 B  W' @
    ' E/ W' }, q9 F& |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。
    % Y+ p2 E" d! Q7 E, R) e7 |+ F9 B0 Z9 V+ f% K# S) 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: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-30 11:22

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