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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
( v6 k6 H, }0 N- r. M0 B
* D$ _3 W8 W- b: 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?
- c* I* d4 [! C; @& O5 y( M. r, d
2 |' i2 M  z3 q, ?( `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 }+ x% }- y0 @# f8 D# K* j: H
, J8 a+ D  ~) {8 s  h  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。
$ u4 z# Q; |% Y& G1 l' l$ q! ]0 v) `7 V$ V. g

1 V  M. V9 I: y: l! l- w1 m$ D4 O- R. h7 }7 |* [$ f

7 N  n( U- l5 I* j& c# N3 }可以看到,水库的水位低于通常的水电站6 `( A% O! ~' c

$ `! {, H: N  J" Z+ h) a5 Q, I
: D; Z" A3 d% F/ _7 p! J8 p. X; n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
( X! Z' a( x( S# |/ t
# |7 l6 y1 S: l% \
( {' G1 }* Y3 u; @: Z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?7 g6 w8 v; B8 e" D  a9 L  p6 J
: K1 F: r. p' @% w6 [( c1 v
但最厉害的是水光互补。& ~. ^. F4 `+ y5 z& D
# h* d/ _+ V& J0 t; u3 x
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。) H( |; t, P" q# Z! d
$ p2 c. U( P3 S1 J1 N* G0 M
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 B$ c, f5 r, R$ R2 ^
7 w! M7 `# F% v: K: B+ _
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。
) t# S2 N0 a3 @# p! J0 y4 L
2 x5 b$ D# p& P; Y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。
" |: g: U0 ~( d: T' t$ ?1 f+ f! ~2 ~7 I, A) F& y
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。
7 o6 t8 g+ U$ o& h! h; B& x5 u" [3 ~+ _  b2 z
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 00:50
  • 签到天数: 3366 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
    8 b: W' H- @" t0 C6 j9 }"老尼姑"是啥?

    ) r+ W) ^+ [8 ]# q4 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
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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 21:28
    . }9 D* i3 P. c4 ~* ?+ @$ E; o1 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。 ...

    + {& z0 R! B) N2 `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

    昨天 09:41
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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 |) `' q# z4 K* O
    6 k9 X% c; \0 `+ G5 E' 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
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    [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
    5 s( |. _8 u. M# N2 I; F' E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 ...

    9 y! D2 c7 s8 S0 V- f- b3 K5 T- O: H7 J$ t) E5 ^# c
    伺服机构呗- u+ G! d, V$ x4 X  G& b- k; A
    还是有更简单的办法?
    6 `* E# d& {5 `% [  {
    ( h4 s3 [4 v; |, ^  k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, g4 ~7 ~+ o5 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 ...
    0 n. H, g" V+ S8 \  q; |, U7 {6 l! e
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。8 z4 p7 G  z, m5 }
    : ]6 w0 s  z5 ?
    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:  _9 u: {: R9 a3 {  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。4 g! K$ f5 J$ \
    ---
    5 L* o6 [6 j6 V8 r5 x什么叫 榨干一滴水的势能?+ ]1 B9 \/ }- R+ Z7 |2 U4 _( V2 H
    22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。9 Y5 \6 n( B! e& b$ {1 m% U0 h: G- i/ f
    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。6 y/ g. x7 S& n! U/ F
    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+ T/ X1 L: |4 M8 [( @% ^: s

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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
    9 v) _; l, r! a  W  P3 o$ x/ H
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02
    / c; w! W! D/ E; Y5 V5 T% V补充一下,100吉瓦里的组成:
    % ^! U9 I0 {% c  y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 ...
    - ^' ^' v5 ^  }7 |

    , q, F+ B8 Y, ^# m% {. 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!
    , [6 t4 U- v- N8 `, X' Q8 R7 J9 x; v3 C' F
    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

    昨天 09:41
  • 签到天数: 3168 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* f9 t! ~, `+ q2 F* T
    伺服机构呗
    4 c2 }: I% s( }8 D% {还是有更简单的办法?

    4 P% v. k2 x3 i& c: B2 c0 U) L# b& ~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

    昨天 09:41
  • 签到天数: 3168 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( J; T. W  A  z  f
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    4 ^) Q/ I  U; E  f4 n- n0 z% @  F$ {# u# E- |5 ]
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    9 t8 u" g8 O3 \
    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 Y* m6 R5 n! [3 z/ S: B
    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

    ! @0 M' W2 H9 J3 D7 g) K: Z不是怕“浪费电”嘛
    ( n9 v1 o2 r; {$ I4 K% C* U, R" z/ K5 j7 x& G% J) c: \) 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。
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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
    2 P2 a% ?- v, x4 i! v不是怕“浪费电”嘛9 u6 ^4 z: e- v0 o
    * `- x9 f5 l4 n/ @9 [; C
    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。 ...

    $ n* `3 H7 X9 Q' B+ [4 `3 T能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
    ( X  H; f+ z- s" `  t
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  • TA的每日心情
    无聊
    昨天 07:49
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    [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 21:20
    4 L9 U( j2 U' o! @, z& ]2 v% J+ u梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。) d* K$ c5 ?/ k5 A  B' l" j' c

    3 w+ S3 S% s8 o: i' B自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
      }' T* Q8 l; t* Q* J# T
    学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-12-24 06:16
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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
    # G: ]% A0 W- S# G# o4 c2 h
    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
      t, v1 H3 a7 r* f- }5 S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。 ...

    $ T4 C+ G6 g1 U, X  i
    * C. _: k7 I- ~恐怕没那么容易。
    ! g) `' I. M$ o& R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。
    : x4 Z' \9 e. O, D9 o+ k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?. y$ ~# B! s, g2 F0 }# B* l( }+ a
    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
    ; i4 |8 R1 Z* M* [3 C. y$ x恐怕没那么容易。
      Y* a! U- v) R& C; T2 v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 ...
    8 y$ ^8 b9 [  }( h6 E2 o
    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
    ; E  k/ S; M/ Y, G9 a: E( i* z9 w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 ...

    ! T" w  g. T) I8 [! H1 ?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。
    * b5 e2 r* ]8 U2 M3 h) p2 q5 e/ ?4 A' v; P, j. F- T1 R% O% K8 M
    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。3 _9 J$ b0 j: S; a& s- F" e; k; ^
    5 D, b3 e  a; }& Y, [
    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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