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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 1 m, z8 f" B8 ~+ U0 R9 F' k# a9 H
5 J5 ^" ^! q+ K: F" {9 A) p+ S1 T5 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?
3 b6 W" v5 ]+ y" q4 F) `; V6 m9 }, D; |) G: ?2 L: S, R
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。# Z9 E! ~: {; p9 ?( l: L

" }, P8 n0 g1 z  X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。# j( m+ S' k7 ]7 O+ ~$ }+ q, B

$ m; o/ V) }. \) C0 i: L6 D0 |4 W! M

' Z+ \1 q$ m/ T+ H& Y, Z0 y( P# u$ o0 K! U3 ], j" S
可以看到,水库的水位低于通常的水电站" j# }6 z, h, S) i" R

  k2 p/ ]7 p, \6 Z. c$ n  X) y0 N5 I$ A; ?9 |8 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
6 M1 q! a9 O0 ^( v) J& N  O; s8 n' b& Z$ B7 a0 W

% I7 ^$ b  ?3 F9 Y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?
8 v9 V* Q3 Y  [
2 R7 _( R1 c2 Q% ]" {但最厉害的是水光互补。. u& I1 `8 Z+ T( A8 T+ o

+ B/ o$ N& }: g" k# B% R1 B& l7 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。
3 i4 B% B9 E% L& r8 C5 h* Q6 f; R! q: R
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。
5 h4 j8 i- e/ ^- c
6 p3 c5 `  N7 K+ N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 b$ ^8 ]6 b2 E
6 m# l; b+ x+ C* T; y' J
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。
6 x1 A+ c4 L" N3 |0 I6 P$ J/ \& p: ?" `* m  O7 B# W: X* s1 g( V# E6 @
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 g0 R7 K5 u  U
: L; x0 U5 ]/ g: n0 O# k
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 00:14
  • 签到天数: 3198 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/ n* q8 B1 t( g) {
    "老尼姑"是啥?
    * D' @9 I6 E+ M/ d" J
    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
    $ u) O( H4 d, G7 k% B0 L( 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。 ...

    ; R* J: T$ R0 w. I9 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
    开心
    4 小时前
  • 签到天数: 3006 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
    6 ]. w5 ]' G2 J4 V/ B! e3 @6 `
    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
    昨天 00:14
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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
    ) D! m3 Z* Z- ^( 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 ...

    , f0 [- I7 \5 V1 W1 i
    + j# {, p. D( l伺服机构呗0 B. K9 N9 f# i0 f# x
    还是有更简单的办法?# H, i- ]0 P1 R

    4 t) I9 y2 G$ t) j" t) [' F. s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
    # f, }  |' w, M: I" L/ t+ [5 v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 ...

    * r! ~  }! e, ]- D3 E7 O) y梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。% {; V' E! L) v4 T
    ! F% l5 {$ L( p5 {8 I, D
    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:- m! R: m. \* S( X- h' N/ u! [+ @
    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。( @( Z6 _$ P; d+ a) p
    ---* i0 w' d/ x" w9 K% |; Z
    什么叫 榨干一滴水的势能?
    3 V& ]' F3 ~4 |22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。2 b: N: s# f+ L# e5 ~* r" t$ u' _6 Z% h
    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。, O6 }! G  }7 z( S) 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3 x  i3 H" p4 J) @

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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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    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
    & s7 m  S5 u. ~4 V; C
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:029 ?- f6 f: Y- v* O5 |
    补充一下,100吉瓦里的组成:, o4 a1 x. Y- g+ E3 X
    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 ...

    ' j, J. z0 r/ o0 t) ?2 N6 R
    1 k2 ]3 x8 F7 B; W6 S6 V. r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 W, R5 ]3 \/ Z
    9 m8 V/ J/ ~! b0 ~( 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
    开心
    4 小时前
  • 签到天数: 3006 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# M0 F, f8 X9 l- ?/ o5 p) E
    伺服机构呗/ v: l" C% T1 n. A1 a. z5 f
    还是有更简单的办法?
    0 x2 ?( P3 O' o1 D3 Q! u
    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
    开心
    4 小时前
  • 签到天数: 3006 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
    % S' {$ E' |1 M, m% V0 I" T梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。- m) l9 b8 a  L
    2 o! R2 K% ], N( _0 r6 Y/ q
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...
    : o$ Y: Q7 G/ i& K; o  _# ~3 }; N
    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
    + k! y4 W& P4 _* @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& F8 J! l8 x& p2 V% S$ A不是怕“浪费电”嘛
    . o8 ~$ d& H; @0 P, U1 n
    9 v# Q$ D8 F& M9 a- w1 ?+ R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
    $ ^$ Y0 j& _" t' L# s不是怕“浪费电”嘛# G. {9 m1 c9 Q; S- {. _

    $ y  ]* y# i3 a. \4 ?* H, 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。 ...

    # p7 E% u0 f9 s9 t: ]能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。 ; |7 u) y3 v; L( y0 A8 R
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  • TA的每日心情
    擦汗
    昨天 19:23
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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# D2 I4 p* j7 @, h! ]
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    1 f3 y6 P5 u2 H3 Q! }  r6 ^
    , K/ @' q& W4 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。 ...
      Y+ u/ o2 B; @
    学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 06:53
  • 签到天数: 1939 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

    . Q! X1 y% ~9 K2 y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% b% P5 L- ?6 D  P6 W
    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。 ...

    & `, K- ]0 r9 r' {7 s$ {: F( s' N! u% G1 o
    恐怕没那么容易。
    & D4 [" D1 K% V/ i0 b7 ~( 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。: m3 T1 u; _/ x+ Q+ M: ^3 u& N1 ~
    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?
    4 |' Q0 e: H, i5 a; Z6 _' Q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 09:346 J& l# _1 s0 [
    恐怕没那么容易。
    , N2 Z/ j3 ?1 x) ~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 ...

    , ^9 g( [# k( {8 \4 W' ^0 k% w! 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
  • 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/ M, m4 S1 ~% Y9 E! @3 U7 k
    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 ...
    8 b% a! P# H* A. D9 e* L! s8 E
    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。* P  Y! Z% {7 b4 n- m
    . W, z* R+ Y5 M2 l0 o, E
    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。2 F) Y: f* b+ v8 U* v0 U

    $ g. x" y. u& a9 o) |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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