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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 9 I" w$ ]3 F7 K& A$ |" n
& O* F# M+ I% g2 F  x
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?8 i% n; M, T; @1 l

( y. M9 F; {0 z3 _. r- S5 w: [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。
0 f( C2 E  g& A( ]3 V3 r; p1 z& k3 e6 V! g9 w
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。. `) G- ~* q: }

6 T( f0 u% t+ f% G& ]2 @
' W% K: f  y) b+ y
" J9 }) b8 }# B+ M2 M: l& {8 j; A9 _' P, s6 J
可以看到,水库的水位低于通常的水电站) l* U0 i: H6 h- N6 d8 u
8 w0 @5 h( F2 K. g- F

0 Y% p; d# [1 C# D  g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
. M2 F* I. Z* c% g; U
8 P2 `% |* z9 \6 `& q' d
: o2 ^" A9 E, y/ h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 S2 h3 b. B1 l3 O5 W) U4 E! S7 U, u# T7 G6 m0 e
但最厉害的是水光互补。
; ?0 r$ S* v. H5 w  Z5 {7 j' l! y9 ~7 _- c  K" ~
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。
- V8 g. p. P& A" r( M: M: x# I  T! ?" o. Y; S! j( }1 _: L/ ?; b
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。
- {2 ^8 E6 b+ U4 O( @0 w1 {/ P* I: a1 B$ \( |# U6 Q& |
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。1 N5 S7 T% y' a1 @

6 l8 }0 |! @. A3 k/ ^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。
1 c* Q" R( b( V* M. D
2 Q* v7 X  O* r4 P4 z# N9 N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 k2 t! i0 b/ \* K4 u) M$ C4 L1 G, g
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 18:597 O4 B* m6 a7 I2 ?% ]
    "老尼姑"是啥?

    0 ?& G& ?0 M- {7 g- v1 f2 v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 21:283 ?0 H2 P# z1 g$ X" c5 h
    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。 ...

    $ ^" I: m9 r% H  i. J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
    . d# U/ k( R& w: b. H- M+ [5 R% i; Q( t; ^$ ^0 U/ }
    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 16:507 U! x# p$ Y: i* H7 q# 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 ...
    * C) S4 b% d9 ~( l! G9 h# h

    9 X) l3 r8 d, y' c- f0 F$ g8 Y% b伺服机构呗
    % O) h, Z- \0 G" m) V还是有更简单的办法?% \% d. _6 y! X% b9 F, q9 `

    , T- P. E/ `  L" o, t4 ]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
    2 G# B8 G; N5 l1 y2 o8 b% K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 ...

    5 z3 a0 N0 n) h梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    / \% E+ X7 u! C+ t! i! m, Q' l
    5 v! B- `# B* ]* g, h6 v3 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:
    5 ~  j  l5 r% z, ]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。
    ' K7 l# F. S# I( J9 ?) A---+ v9 k' |. N& b5 J5 h6 `  {2 G2 g
    什么叫 榨干一滴水的势能?) F: _8 b  ~' g, Y9 Z9 ^
    22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。& L; G) @1 O$ |2 m9 d' \2 d* S$ r7 b
    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。: `, g4 i7 [$ {4 q, t% w* i1 _
    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, I9 T. V2 H: d  W3 p/ O

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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 + w  s  ^9 s3 a- Y, l6 G$ n
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:022 v  q9 g# d2 o7 e
    补充一下,100吉瓦里的组成:7 c% }4 j3 y( 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 ...
    $ ]1 o& E; V" u$ B+ ~

    ! l' ~' Z3 ~  I" B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!! t# h" ^: i, N/ @2 v9 H

    % `: a# m: Z: }8 e6 h8 Z9 ~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
    0 E( k$ b, E( T1 F/ \% g$ j* c伺服机构呗
    ! x& a; D0 x8 H1 U5 @  e4 J; E还是有更简单的办法?

    ) B" f; u/ n- S. n, s* B1 d: t: n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
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    [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
    , a& I; t% f5 A+ T梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。- P) n. k& w) ]* E3 N

    % W' R. C7 e; Q4 S  [) b! ^* [8 r. k# ?自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    ; _: q9 L6 h# W% D
    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
    ' e- O* J( |1 d7 ]# o0 [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

    ; ?5 V3 A8 ^5 ^8 [9 I  m不是怕“浪费电”嘛% K5 O9 p; y1 f; C

    7 z( t! _- 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
    . [4 s" T+ z2 B% p+ @不是怕“浪费电”嘛
    8 f: t: [3 E' V' W; p) \' t  q  A2 ?. k9 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。 ...

    , s, N! y" x+ N3 e2 P- b能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。 ) p+ i' \& x* f, h
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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* L6 o6 V1 Y+ q5 H% Z4 |
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。+ ]  l! g" r2 q+ m7 I: E

    - W) [  Q5 H. C" ], Q! E3 v自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    8 T3 ?0 p8 S( r
    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

    * [; h7 V/ L0 P* x& e* Z! q# ?9 ?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
    ! d  o, z9 J0 k+ t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。 ...
    - g+ Q4 c. C+ k* g

    " h* s/ E) _& k. a; J  c恐怕没那么容易。  G+ L! Z& g/ J) e2 Y4 t& e; g
    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 s5 ?7 _1 ^! o# x6 [1 W$ F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?  {# {! P$ E9 M1 _) w, R
    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
    + h2 b2 W) K* Q; A- a, {& A  v1 W恐怕没那么容易。* [9 m. s' T, n9 ^1 s
    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 ...

    , N$ v: {8 I% t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
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    [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/ X! h' l6 s; j9 e" M" 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 ...

    ! l& a  _  P: k+ l; D" {" y+ M2 i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。
    & C# t9 C$ d& b  z0 \$ e; T, k* `" O/ T/ q& n
    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+ ]8 |  y% r; k

    : i# M/ l3 k3 d' w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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      发表于 2023-6-30 11:22

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