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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 " D7 s# [. S. F2 z3 n
2 H( [9 \" C2 }4 f5 w
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?2 B$ G1 A! b1 f
! P% Y5 Z/ g7 m$ I& {
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。1 K0 V/ U' q1 [5 d

8 ?: `$ X1 \) x8 \, e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 ?! T+ V4 t: O3 I% p& Z
2 N" d0 ]- v) I# W. F8 u+ r
+ i$ E2 z) Q, K, c& ?- _
% D& m& M( z. x0 L: ~! y( r
! {- I, I5 g4 o: M+ d1 g. W
可以看到,水库的水位低于通常的水电站
. _2 r% o- V+ ^$ Q& r) H4 q3 E, i. B6 ^4 W" y* ~! P7 `* v! U

) f' ~2 K2 ]; v; h: 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& m+ z3 p7 I( V8 }1 o

5 I' y5 D8 q2 Z, R- @4 n- B4 ^8 y, [, u
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" {* D* \' K7 J- S  m

, J( z* w! v$ D/ b8 [: f8 b& ~1 g  V" ]但最厉害的是水光互补。
% e& s4 K9 q" O0 B2 T" ~+ X/ h3 i% W
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。
, Y5 \2 y' d$ N: D& _# k  ~
6 e$ t3 W5 R3 o: D, x0 k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。
* J& A6 @. _9 \* [/ F+ @
: \, x/ P5 A6 k" D4 E6 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。4 b. @" |7 r( U1 }% }9 Y$ R

$ {% M% U& P" g: i6 @9 E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。! l! A8 l! b; m: T0 i4 {; L. I

' j: n3 j  b- }- I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。/ {  m3 D) f# E! R, G/ X1 P# w$ O
/ g9 J+ M% l" s5 ^3 y8 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
    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
    : e  F. r' ^) q% b1 I; O6 B& {6 ~"老尼姑"是啥?
    2 B8 w- }" Y" P. [
    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
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    [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 21:282 v, t& V" j; Y* o  U. `' H7 J3 F5 u
    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 F4 f1 e1 B7 o5 F/ p: ?( i5 c( x5 W; v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
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    [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 U! Y4 B- _0 {  e6 ~. Q7 n5 Q
    4 ~/ p6 B, I+ L
    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
    ' ]6 s: w' I# N/ J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 v2 o, S2 i- J! }+ n4 V) i7 _; f; E4 Z* q
    伺服机构呗
    : X* Y2 v' d/ f; {' o  g还是有更简单的办法?
    - F& \' J- `! p' X6 D
      D# v& u. m( W$ m+ U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
    & ^  X! c- h/ v, r' o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 ...

    " }7 [! A( w9 c- K梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。! d8 S$ a6 s. Y9 Z: }) j

    7 v  l# ~) I; m' t$ r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:
    & b# y! x! b% l% p$ [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。( }- d( O3 O' A/ F1 A* O
    ---
    9 [7 s; _& T4 \, I什么叫 榨干一滴水的势能?- w/ K  J. B. o% B, O
    22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。
    : F6 \3 Q% X; m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" c4 @& c/ n( J' l! W/ o! 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5 U- J3 b, S8 d% B8 T8 z

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    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
    1 [7 y- K- P! b3 W
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02& |8 m6 X1 F. X6 I" h' _
    补充一下,100吉瓦里的组成:
    2 [' H4 U1 ?& ?% N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 ...
    : K7 B0 B% c  O' S/ y( M4 V/ o& S
    3 g3 N( [/ _# A( g: G
    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!
    ( r. [; G! g" d: S5 j7 I
    4 i! t$ a! V6 K2 F( p" p# p" a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
  • 签到天数: 2699 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
    ; q, {/ ?/ E- `, M& P( c. Y" \伺服机构呗0 |# G( U" g: R( l1 ~- s  I4 m" U
    还是有更简单的办法?

    , v, G" O) U1 }# ?* ?) B* S' k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
    5 q5 x5 t7 t2 x6 F梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。& @" p! ?- D1 T4 G* [) U' q1 W( E

    ! J+ B' h/ q. s- 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。 ...
    + r* z) H+ |) X# I8 t7 g4 ~
    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 09:276 G" b3 _1 O1 _  M9 M1 I. a1 z
    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 W* q' @8 v* r) x8 h* A
    不是怕“浪费电”嘛
    9 q% ^7 E3 R* L- {! [' ]& I: s
    . t; @- t: e( j1 C7 j' Y1 p! g$ r- f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
    . b# J' U1 R- O: D: K8 N9 z, q不是怕“浪费电”嘛
    ' u6 k6 n7 B2 Y) |
    0 d. W) D5 k, N) X3 s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 S" O6 R. e5 G8 I能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。 6 Y. a4 u" ?9 l1 q; a! \- L
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  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 06:58
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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! f' d7 {& c; S. w! h1 n
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    7 V8 z9 B! s. I" ~
    5 h# h0 C4 l/ i# h% j* U6 d' |- 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。 ...
    ' d# A6 K. C6 W8 g3 H
    学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    擦汗
    昨天 00:25
  • 签到天数: 1840 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

    ! ~$ n, a9 M1 w; p0 q+ ~1 X- s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
    ; v/ n1 b. O9 \8 s  q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。 ...

    9 `3 w& t. g' c4 g& y/ E+ @/ ]  p. o% x3 M' k
    恐怕没那么容易。- N* V2 @, ]6 z
    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 E6 ~/ R4 k3 g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?: j: O7 D9 R3 V  V
    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 09:342 J3 N2 M: v0 w. e5 o3 F
    恐怕没那么容易。
    7 S% Y+ V1 y* U& R, l9 f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 ...
    . c. v$ q1 g' c! p, Y4 {
    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! }. z: }# g  ?. Z
    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 ...
    7 n1 a  J9 l$ l
    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 J9 C( A+ N! O( Y  E, e& E4 \
    ) v; }# m' j* ^4 x! I% z2 s9 ^$ p7 H
    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。% m6 w6 g8 b; W  F1 V/ y5 L* [' A2 c
    , J* ^- K0 J1 g. Y* Q
    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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