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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
2 T5 o6 N6 h' Y  ^7 A) F0 K1 S' J' O( ?
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 e. n2 p9 R6 ]. }8 G( B; A; L+ |: u8 N0 ?  g
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。- H) D/ Z9 m8 |# y4 o

  f" p4 \3 E. s3 E2 d/ L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。! m- k9 O( m8 Q5 p3 I1 z2 U( E

! W8 s* `( c0 `, Z* R
+ R3 _+ T7 L0 H/ K! u1 x! r2 x% R

  [6 q- {/ b5 ^% R  P可以看到,水库的水位低于通常的水电站
! o$ j( o: s! T* ]* |3 z# `+ c6 R, T, @) M6 v. C

+ K% ^9 ?4 ]" H; Q& `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# o. i5 I9 P2 r( m/ o

4 |7 F% P) T6 B. b
$ B7 ]: p% m6 K6 z0 P& \" b* n4 M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?
2 v$ t) {* v  Q8 S# P. z' M! t8 B% U2 W8 ~  l% w* W) @  e7 g1 }
但最厉害的是水光互补。; ]8 S" m2 e0 ^  m/ O

1 c5 x; p" t+ ^  a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。4 x+ m. k8 L) E" q2 n
( R! B- L! Y: ]/ F% e+ k& t" O
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。! k  n! y6 H6 {$ M- @9 y* ~
+ |5 F, h' V& L3 j7 p9 U" f1 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。0 p* h, h% N# a( c* Y: R* a# M0 U

/ N6 b6 a$ {- S2 y) P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。
# H0 Q7 I5 H$ L# P- T
. |  v3 c5 o( h" 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。8 B9 y& H) z, |8 d: M  _# R! r
; v# q/ n9 q5 u: m0 }! V5 o
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 10:05
  • 签到天数: 3421 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
    / h: D" ~- A  K( y& ], X* x6 F"老尼姑"是啥?

    ! C5 h$ Q1 b  J7 O9 R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
    1 n, J; s1 n; S- m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。 ...
    / A7 W+ I2 Q1 v0 h& S; 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
    慵懒
    昨天 07:35
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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
    7 F1 Q6 e$ c. U' X3 `$ M$ {/ n8 o; @. N0 g  T8 k' h+ Q% @
    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
    . H6 s! Y1 y4 {* {2 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 ...
    ' Q+ ^7 j. W) ~/ D, _. b: {
    3 w& p, M2 ]* `
    伺服机构呗
    * d. O! X  [7 q$ ~5 {还是有更简单的办法?' u2 T- u5 o( L3 _
    7 S0 q  O4 |1 R1 M( a1 L
    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 02:507 ^# `; I3 }3 @
    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 ...
    * F  @$ e5 k1 }
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    ' ^8 X% P+ i: w( G) y) l
    6 O9 [& u5 J% D( D# l, 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。
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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:* F1 f: I; o+ X8 H7 g
    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。
    % F1 N% _; D& b2 `! t# n$ X---3 ]+ F6 a. }7 i) ?2 {; q! x
    什么叫 榨干一滴水的势能?
    + Q& p$ t0 h/ X22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。
    + e( e0 a7 d. y7 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。
    0 i% N0 g  b1 ^3 O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
    8 S! G+ ]3 u0 h

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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
    , K: L9 e% l1 O# w8 S
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02( h' W" R# W; j7 Y5 h
    补充一下,100吉瓦里的组成:
    4 a. A- s. g, M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 ...

    ! D  u7 |9 k% G1 S1 X" ^
    $ m# ^& @1 {+ V- ~, x% @! }, O- D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!
    + _# {, }% I3 D7 w. \9 o1 F' B. O$ N  P, H
    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
    慵懒
    昨天 07:35
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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
    5 y' t; _: D2 E% P" U伺服机构呗
    & \8 V- \& Q4 N/ _: y还是有更简单的办法?
    6 x0 @& T2 r+ v
    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
    慵懒
    昨天 07:35
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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
    $ i/ W, c( R- k0 Q9 f. g梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    - c) S3 [- f2 u% }$ m# [* G* }# o: Z" n) G0 a! s' C/ d6 n
    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 j- X$ N& e# @5 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
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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
    9 J- B( J4 e1 Z1 c. E& x/ i7 ]7 p3 }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
    ) k& u: }$ f% X9 D) m2 d% V
    不是怕“浪费电”嘛
    $ T8 U0 ^' }: s% ]
    5 q7 [1 s" M: N& V( B+ a( s) B1 B+ N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
    : y3 b* W7 f3 j" b% {' b% ~4 r3 ~不是怕“浪费电”嘛
    $ S& b) f% w# G, N& W/ j3 E; C1 j, D, n4 m% n; i; N/ F+ m1 g
    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。 ...

    - y& M4 h) w+ M( f0 I) F能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
    " S7 A1 x8 I* Z) p5 n; a4 F
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  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 05:27
  • 签到天数: 1667 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 21:20
    + s* s4 b$ q! C5 T, C梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    , R. |/ f2 k; I& {1 _( ^. t1 K
    ( q. L8 M% W# E  N- E& 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。 ...
    * x# I9 r( R0 m0 S# A' I! H" ?
    学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    擦汗
    6 天前
  • 签到天数: 2002 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
    * U* f6 p+ M( ?( o: E4 R
    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 11:284 f- a9 _3 [# A4 p' ~
    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。 ...

    " _0 i' k4 F) l0 p$ K4 s, R4 y# g& \# o" h! b7 W
    恐怕没那么容易。
    2 W( R) E7 j* T8 j6 b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。, s  S1 K5 B7 H3 z
    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% o% K, l" 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. I+ e6 E, a0 k% \
    恐怕没那么容易。1 ?+ ~7 H! s3 M" R( X5 g' c
    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 ...

    - U( U- A8 S4 r* d: e- 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
    % f) r$ Y0 t/ 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 ...

    + d# l$ s- f9 O4 U( m* r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。1 ~( v: u! X/ S, [
    1 J7 S9 C* a* q# v0 \  A! T
    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。
    ; {- R8 r- {" A: {7 D
    4 ^& d2 ~$ K0 t6 |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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