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發(fā)布時(shí)間:2025-06-08瀏覽: 2次標(biāo)簽:
擴(kuò)展資料
抽水蓄能電站利用電力負(fù)荷低谷時(shí)的電能抽水至上水庫(kù),在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫(kù)發(fā)電的水電站。又稱蓄能式水電站。它可將電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)的多余電能,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時(shí)期的高價(jià)值電能,還適于調(diào)頻、調(diào)相,穩(wěn)定電力系統(tǒng)的周波和電壓,且宜為事故備用,還可提高系統(tǒng)中火電站和核電站的效率。我國(guó)抽水蓄能電站的建設(shè)起步較晚,但由于后發(fā)效應(yīng),起點(diǎn)卻較高,近年建設(shè)的幾座大型抽水蓄能電站技術(shù)已處于世界先進(jìn)水平。水泵水輪機(jī)技術(shù)歷經(jīng)近四十年的發(fā)展,尤其是在抽水蓄能電站建設(shè)中得到了廣泛應(yīng)用,相比常規(guī)水輪機(jī)組,其重量減輕且造價(jià)降低。
水泵水輪機(jī)作為一種創(chuàng)新的可逆式水力機(jī)械,于世紀(jì)年代首次出現(xiàn)。它的工作原理在于,當(dāng)轉(zhuǎn)輪正向旋轉(zhuǎn)時(shí),水泵水輪機(jī)作為水泵使用;而當(dāng)它反向旋轉(zhuǎn)時(shí),則作為水輪機(jī)使用。這種設(shè)計(jì)使得它成為抽水蓄能電站的理想動(dòng)力設(shè)備。
水泵水輪機(jī)與反擊式水輪機(jī)在適用水頭范圍上基本一致,但其通流部件的幾何形狀有所區(qū)別。盡管如此,水泵水輪機(jī)的主要部件和結(jié)構(gòu)在許多方面與水輪機(jī)相似,以滿足水泵和水輪機(jī)兩種運(yùn)行工況的需求,其尺寸通常比相同水頭和容量的水輪機(jī)要大。
未來(lái),水泵水輪機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)是進(jìn)一步擴(kuò)大單級(jí)轉(zhuǎn)輪的使用水頭,提高比轉(zhuǎn)速,增加單機(jī)容量,并優(yōu)化水泵工況下的起動(dòng)方法。
國(guó)內(nèi)已有多座抽水蓄能電站成功安裝并運(yùn)行了大型單級(jí)混流式水泵水輪機(jī),包括廣州抽水蓄能電站、十三陵抽水蓄能電站和天荒坪抽水蓄能電站等。
廣州抽水蓄能電站的水泵水輪機(jī)在至米的運(yùn)行水頭/揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行,水輪機(jī)工況下的額定功率為兆瓦,轉(zhuǎn)速為轉(zhuǎn)/分鐘,轉(zhuǎn)輪直徑為3.米。
十三陵抽水蓄能電站的水泵水輪機(jī)在至米的運(yùn)行水頭/揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行,水輪機(jī)工況下的額定功率為兆瓦,轉(zhuǎn)速同樣為轉(zhuǎn)/分鐘,轉(zhuǎn)輪直徑為2.米。
天荒坪抽水蓄能電站的水泵水輪機(jī)在至米的運(yùn)行水頭/揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行,水輪機(jī)工況下的額定功率為兆瓦,轉(zhuǎn)速為轉(zhuǎn)/分鐘,轉(zhuǎn)輪直徑為4.米。
此外,中國(guó)已投入運(yùn)行的斜流式水泵水輪機(jī)安裝在密云抽水蓄能電站,轉(zhuǎn)輪直徑為2.5米。在發(fā)電工況下,最大水頭為米,輸出功率為.5兆瓦;額定水頭為米,輸出功率為兆瓦。而在抽水工況下,最高揚(yáng)程為米,設(shè)計(jì)揚(yáng)程為米。
1. 抽水蓄能是一種利用電力系統(tǒng)低谷時(shí)段的電能,將水從下水庫(kù)抽至上水庫(kù)儲(chǔ)存能量的技術(shù)。
2. 在電網(wǎng)需求高峰期,儲(chǔ)存的水會(huì)被釋放回下水庫(kù),并通過(guò)水輪機(jī)發(fā)電,以此調(diào)節(jié)電網(wǎng)的供需平衡。
3. 抽水蓄能電站結(jié)合了蓄水和發(fā)電兩重功能,能在電力需求低時(shí)蓄能,高時(shí)釋能,是電網(wǎng)理想的調(diào)峰手段。
4. 國(guó)外關(guān)于抽水蓄能的研究和電站建設(shè)已有一百多年的歷史,而中國(guó)在這一領(lǐng)域的發(fā)展始于世紀(jì)年代后期。
5. 中國(guó)建設(shè)的首批抽水蓄能電站分別是崗南和密云,分別在年和年投入使用,裝機(jī)容量分別為兆瓦和兆瓦。
6. 進(jìn)入世紀(jì)年代中后期,隨著中國(guó)改革開(kāi)放帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng),電網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張,對(duì)調(diào)峰能力的需求日益增加。
7. 由于受地區(qū)水力資源的限制,火電為主的廣東、華北和華東等電網(wǎng)缺乏經(jīng)濟(jì)有效的調(diào)峰手段,抽水蓄能電站的建設(shè)因此逐漸成為解決電網(wǎng)調(diào)峰問(wèn)題的重要方案,共識(shí)逐漸形成。
崗南河北平山混合式: 1×.5兆瓦
密云北京密云混合式: 2×.1兆瓦
潘家口河北遷西混合式: 3×.9兆瓦
...(此處列出其余電站信息,省略)...
此外,還有4座電站的可行性研究報(bào)告已通過(guò)審查,待建總?cè)萘繛檎淄撸娬菊谶M(jìn)行預(yù)可行性研究,預(yù)計(jì)總?cè)萘繛檎淄撸@示了我國(guó)在抽水蓄能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)備方面的積極態(tài)度。 在前期設(shè)計(jì)階段,有如下抽水蓄能電站:清遠(yuǎn)廣東清遠(yuǎn): 兆瓦,待建
馬山江蘇無(wú)錫: 兆瓦,待建
...(此處列出其余電站信息,省略)...
盡管我國(guó)抽水蓄能電站建設(shè)起步較晚,但近年來(lái)大型項(xiàng)目的技術(shù)水平已達(dá)到世界先進(jìn),如廣州一、二期的兆瓦總裝機(jī)容量,以及天荒坪等電站的單機(jī)容量和轉(zhuǎn)速,均展示了我國(guó)在這一領(lǐng)域的實(shí)力。這些電站的成功技術(shù)和應(yīng)用,無(wú)疑推動(dòng)了我國(guó)抽水蓄能電站的整體發(fā)展。擴(kuò)展資料
抽水蓄能電站利用電力負(fù)荷低谷時(shí)的電能抽水至上水庫(kù),在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫(kù)發(fā)電的水電站。又稱蓄能式水電站。它可將電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)的多余電能,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時(shí)期的高價(jià)值電能,還適于調(diào)頻、調(diào)相,穩(wěn)定電力系統(tǒng)的周波和電壓,且宜為事故備用,還可提高系統(tǒng)中火電站和核電站的效率。我國(guó)抽水蓄能電站的建設(shè)起步較晚,但由于后發(fā)效應(yīng),起點(diǎn)卻較高,近年建設(shè)的幾座大型抽水蓄能電站技術(shù)已處于世界先進(jìn)水平。北京通成達(dá)水務(wù)建設(shè)有限公司,多年以來(lái),修建了水庫(kù)、閘、壩、溢洪道、橋梁、公路、管道、隧洞、房屋建筑、仿古建筑、河道整治、河底清淤、防滲處理、水中拋石加固大壩等上百項(xiàng)大中型水利、市政、建筑等工程,多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)工程展現(xiàn)公司實(shí)力。
在水庫(kù)大壩施工領(lǐng)域,代表工程包括北京市西峪水庫(kù)工程、葦子水水庫(kù)工程、齋堂水庫(kù)工程、西水峪水庫(kù)雙曲拱壩工程、官?gòu)d水庫(kù)進(jìn)水口改建工程等。
水閘、溢洪道、橋梁施工方面,密云水庫(kù)第二、三溢洪道、山東淄博太河水庫(kù)東溢洪道、潮白河向陽(yáng)閘、永定河盧溝橋攔河閘、懷柔水庫(kù)東溢洪道等工程均有配套公路橋梁施工,近期又施工了長(zhǎng)河船閘、西便門二熱船閘。此外,還承建過(guò)懷柔劉各長(zhǎng)橋、紫竹院人行橋、頤和園南門拱橋和玉林橋等。
隧洞施工領(lǐng)域,公司代表工程有北京市水源九廠密云水庫(kù)引水隧洞工程、十三陵抽水蓄能電站高壓管道砼回填工程、密云水庫(kù)潮河泄空洞除險(xiǎn)加固工程。
爆破施工方面,涉及懷柔水庫(kù)東溢洪道控制爆破、密云引水隧洞工程爆破開(kāi)挖等。
電站施工方面,密云水庫(kù)電站、京密引水3#、4#電站和白河堡水庫(kù)電站等是公司代表工程。
管道、泵站施工方面,西羅園污水管道工程、懷柔縣污水管道工程、東水西調(diào)輸水管道工程(鋼管)、引潮入城管道工程是公司的代表項(xiàng)目。此外,還承建了東水西調(diào)泵站杏石泵站、引潮入城崗山泵站、東四環(huán)明渠改暗溝工程和東四環(huán)熱力管線工程。
公司在官?gòu)d水庫(kù)輸水泄洪洞改建工程、密云水庫(kù)輸泄水建筑物除險(xiǎn)加固工程二標(biāo)潮河輸水洞工程、北京市第九水廠(二期)密云水庫(kù)九松山引水隧洞工程、密云水庫(kù)泄洞加固工程等工程中積累了豐富隧洞爆破、襯砌方面的施工經(jīng)驗(yàn)。
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