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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 C0 n+ g8 e2 c2 U! Q& y

. `) ^  z1 B( a* K* K/ k& B6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?
+ t/ w2 j$ \! c. }( O1 o+ t! C! k, P
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! u$ I) K' N/ r# T, K* \1 ^* J6 F' b5 ?, X, 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。7 ]9 i6 f1 x0 h* S# t
0 Y  ]+ @: a! X2 p

  k( X0 B4 N4 d5 Y$ k5 [+ V' \+ [* D' u
; J& `# R8 {/ K3 M  Z
可以看到,水库的水位低于通常的水电站
# }7 z( I3 G, N; f; [! a+ _# C6 l
+ F; Q+ A1 d0 z4 @$ J- A: A0 H6 g; y7 s; K7 i, f
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, k# \% l+ m" M: x: y

1 |0 B# A9 B8 n( B! e( y3 p3 H
4 P* [4 z& W: Q: W8 S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?' r4 ]1 T$ D" g$ }" P/ W& Q
- z6 F# ^! \7 R6 Z
但最厉害的是水光互补。7 e. x( f& D7 n# L

2 @( y4 D6 n, T2 }3 z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。0 l1 [- K- M$ V: Z0 G! R3 N

4 e, F" \4 p) o+ I9 a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。! u9 C+ F( b: _  \3 F
% I: E8 v9 `" g3 A& e4 D& V4 [5 s
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。
! a/ [- o7 ^, S; T8 }( A3 y' y; n* y$ {/ j6 I/ v
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。# c7 y, m/ ^. Z7 [9 g' w

+ |' P- f  f' o; G$ n3 p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。$ U- A5 G& L! q3 l

# x  v8 G" N2 T- c8 Q, X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
    16 小时前
  • 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: W4 Q! R/ @* j: E" L. u' ?4 |
    "老尼姑"是啥?
    2 A' C6 ^8 p2 m5 S5 _
    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
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    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% L2 M5 C* H$ g3 c3 Z
    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。 ...

    . c8 ]- g! ^( R  y: m" 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

    7 小时前
  • 签到天数: 3168 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
    ( g) `5 U8 `7 v
    . |" o- P8 r: S; I# K9 ?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
    16 小时前
  • 签到天数: 3366 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
    1 ^. l0 b7 J) w' ?, j# v) W/ z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 ...
    & _* l1 z4 z8 b0 I4 V

    4 t" A/ Q  `; `' s" M" u伺服机构呗
    ! ^6 }0 f0 j  @- I$ l- r还是有更简单的办法?
    0 g+ v9 Y4 F8 L4 ^5 R' l( q5 ]3 B1 E; z  e+ _$ x) 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 02:508 w( K; M8 H& b+ {
    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 ]  A1 r6 |( _( a! P梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。' I  F- {, P1 y; S+ ~
    ' K: v. E  i; D% 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。
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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:$ t' C/ ^8 F: f" X  D/ G+ K
    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。
    % i' I+ i5 _/ l# C" n---
      o+ O+ \( k- `2 S7 D( R什么叫 榨干一滴水的势能?
    * f9 Q$ @& W7 g6 @; ~- U. }22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。
    7 x9 J2 N! k9 ]2 ?6 Q8 l8 g5 R, [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。7 o/ P3 F9 n. _+ ?, K' 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
    3 T% W. H% r: \6 l, G

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      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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    该用户从未签到

    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
    + m0 J( a: r2 @& {% {2 [1 t
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:02
      a, z$ n$ O! P" |2 M补充一下,100吉瓦里的组成:  P- l% ~$ ]7 W( x6 Y3 i! j
    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: J$ }- b$ r
    % _6 ~8 s+ t+ V7 ]! v
    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!
    + |/ p( o7 F/ m( R, q/ Y, K
    ! h2 o+ O2 m( _0 v, S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

    7 小时前
  • 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% [2 j: G( K$ H: v& `
    伺服机构呗
    / G% y+ W; i3 v& o还是有更简单的办法?

    ' K; r, B) g% a; w) 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

    7 小时前
  • 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 21:205 K+ C2 c2 q: W: r4 z$ e/ x: |) P8 K
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    # ~/ z1 O% f) p2 G* g1 X
    % n2 Z. o$ z& p6 i9 Y* z$ K- e自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    ; S2 R+ t  @# M5 {. `2 C
    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
    & U3 J$ v" q7 [* B7 S# o9 ]3 @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

    ( ?$ x" V# g1 F( V% T; J6 z不是怕“浪费电”嘛
    9 N# F( N. r( B3 Y; X9 c% d( q4 W+ y6 x
    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
    $ S1 L0 ^2 U; G# y不是怕“浪费电”嘛& R4 a( k$ G3 Z! |7 k: d
    1 h, u/ v  ~0 s, ]. M
    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。 ...

    9 {' W  L3 A7 \- r能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
    & x$ e" m2 |0 A% i# q$ q4 [) X
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  • TA的每日心情
    无聊
    9 小时前
  • 签到天数: 1618 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! w$ s3 ?, c. N
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    0 P6 ~7 d/ o8 O$ v+ f7 g9 V
    9 k* \3 J4 {: [2 d9 T  H自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...

    7 w+ j" W3 T+ M& f& G) Y  i$ w8 d学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-12-24 06:16
  • 签到天数: 1995 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
    ) w1 ?# S7 b) g0 L% Y- I
    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
    ; s5 s5 l# M8 R) 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。 ...

    8 g/ a3 r% c' M# q3 p+ w; m! Y( d8 C% X/ R1 z8 o
    恐怕没那么容易。
    ( |6 Q: b8 p! C8 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。1 Y& l- I, L& [. i
    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?" n  O& S1 K/ `# H5 y2 Y  ^
    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
  • 签到天数: 2 天

    [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
    & z$ O+ T+ |. J/ ?+ N$ n$ |! _恐怕没那么容易。. d" ]$ T% n, a: Q' M/ A
    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 ...

    : z( P7 D0 V% G* 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 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
    1 @/ ?$ @0 f  e, |% Y  a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 ...

    4 V5 i8 G  m9 F4 a9 I$ _4 h# D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。+ F* Q5 z8 M& L5 e, u) F1 r% U
    2 ^4 t. L+ ?% t& h5 D! J- w
    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。4 U6 D# Q) q9 k1 b$ C# c6 s
    4 N, a8 O9 H* x6 n* G
    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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