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        國內(nèi)外抽水蓄能機(jī)組技術(shù)發(fā)展比較分析研究

        2017-09-24 08:17:59丁軍鋒盧從義葛光男
        科學(xué)與財(cái)富 2017年23期
        關(guān)鍵詞:國內(nèi)外比較技術(shù)

        丁軍鋒+盧從義+葛光男

        摘 要:抽水蓄能電站以其調(diào)峰填谷的獨(dú)特運(yùn)行特性,發(fā)揮著調(diào)節(jié)負(fù)荷、促進(jìn)電力系統(tǒng)節(jié)能和維護(hù)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的功能,將成為我國電力系統(tǒng)不可或缺的調(diào)節(jié)工具。本文分析比較了當(dāng)前國內(nèi)外常規(guī)抽水蓄能機(jī)組和海水抽水蓄能機(jī)組技術(shù)的研究現(xiàn)狀和發(fā)展脈絡(luò),并對未來技術(shù)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測。

        關(guān)鍵詞:國內(nèi)外,常規(guī)抽水蓄能,海水抽水蓄能,技術(shù),比較

        1、引言

        隨著我國電力系統(tǒng)容量的不斷增長,電力負(fù)荷的日變動量(峰谷差)也在不斷加大【1】。抽水蓄能機(jī)組利用電網(wǎng)低谷時的電量揚(yáng)水蓄能,到電網(wǎng)高峰時放水發(fā)電,以其調(diào)峰填谷的獨(dú)特運(yùn)行特性,發(fā)揮著調(diào)節(jié)負(fù)荷、促進(jìn)電力系統(tǒng)節(jié)能和維護(hù)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的功能,將成為我國電力系統(tǒng)有效的、不可或缺的調(diào)節(jié)工具。

        英國、美國、日本等國家電源構(gòu)成中調(diào)峰性能優(yōu)越的天然氣發(fā)電機(jī)組比重分別達(dá)到33%、22%和25%,但抽水蓄能電站仍然占有相當(dāng)比重。美國抽水蓄能機(jī)組占全國裝機(jī)的比重超過2%,英、法等國均超過4%,日本超過10%【2】。

        與歐美、日本等發(fā)達(dá)國家相比,我國抽水蓄能電站建設(shè)起步較晚。20世紀(jì)90年代才開始進(jìn)入快速發(fā)展期【3】。截止2015年底,全國抽水蓄能電站投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 2303萬kW,約占全國發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?.51 %,約占世界抽水蓄能電站總規(guī)模的16.21 %左右。“十三五”期間我國將建設(shè)長龍山、陽江、文登、天池、金寨、沂蒙等多個抽水蓄能項(xiàng)目(見表1),預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到6000萬kW以上。

        表1 截止到2016年4月,我國抽水蓄能電站裝機(jī)容量詳表(包括在建)

        2、常規(guī)抽水蓄能機(jī)組技術(shù)發(fā)展

        2000年以前,我國常規(guī)抽水蓄能電站主機(jī)設(shè)備幾乎全部進(jìn)口。2003年國家發(fā)改委決定,通過技貿(mào)結(jié)合的方式,引進(jìn)抽水蓄能電站機(jī)組設(shè)計(jì)和制造技術(shù)。響水澗抽水蓄能項(xiàng)目是我國打捆招標(biāo)后的第一個國產(chǎn)化蓄能機(jī)組。目前我國抽水蓄能發(fā)電電動機(jī)最大容量已經(jīng)達(dá)到300MW以上,轉(zhuǎn)速可以達(dá)到500轉(zhuǎn)。

        抽水蓄能電站的主要發(fā)電設(shè)備為發(fā)電電動機(jī),與常規(guī)的水輪發(fā)電機(jī)相比,具有雙向旋轉(zhuǎn)、頻繁啟停、機(jī)組的過渡過程復(fù)雜、存在多種運(yùn)行工況運(yùn)行和負(fù)荷陡增等技術(shù)特點(diǎn)【4】。

        在結(jié)構(gòu)方面,國內(nèi)大容量發(fā)電電動機(jī)的結(jié)構(gòu)有懸式結(jié)構(gòu)和半傘式結(jié)構(gòu),在國內(nèi)投運(yùn)的抽水蓄能電站幾乎是各占一半【5】。從已經(jīng)投運(yùn)的抽水蓄能電站運(yùn)行維護(hù)的實(shí)踐看,轉(zhuǎn)速為500r/min的多采用懸式,轉(zhuǎn)速為300r/min的多采用半傘式。

        在冷卻方面,由于抽水蓄能機(jī)組的轉(zhuǎn)速高,負(fù)荷變化頻繁變化,絕緣迅速老化、脫殼、壽命降低,會影響電機(jī)運(yùn)行的可靠性。采用蒸發(fā)冷卻技術(shù),電機(jī)定子溫升分布相當(dāng)均勻,而且軸向高度高,更有利于自循環(huán)蒸冷系統(tǒng)的循環(huán),對冷卻效果起到更有利的作用。同時,能夠解決絕緣和臨界轉(zhuǎn)速的問題【1】。

        當(dāng)前,國外運(yùn)行的最大容量抽水蓄能發(fā)電電動機(jī)和可變速發(fā)電電動機(jī)均在日本葛野川電站。機(jī)組單機(jī)容量412MW,500轉(zhuǎn)/分速度,包括2臺常規(guī)機(jī)組和2臺變速機(jī)組【6】。未來,抽水蓄能電站的發(fā)展趨勢是大容量、高水頭和高比速。機(jī)組的機(jī)械(轉(zhuǎn)子飛逸與起停機(jī)疲勞等)和發(fā)熱等問題將成為未來研究的熱點(diǎn)【7】。

        3、海水抽水蓄能機(jī)組技術(shù)發(fā)展

        海水抽水蓄能系統(tǒng)是指在傳統(tǒng)抽水蓄能系統(tǒng)的基礎(chǔ)上利用海水作為工質(zhì)的新型抽水蓄能形式。1991年,日本的KANEDA等【8】在專利中提出了利用海水抽水蓄能的電站。1999 年世界上第一座也是目前唯一一座海水抽水蓄能示范性電站——日本沖繩海水抽水蓄能電站投入運(yùn)行【9】,該電站最大輸出功率為30MW,有效水頭為136 m,最大流量為26m3/s,其高位水庫建在距離海岸600m的高地上并且按照八角形挖掘而成,低位水庫直接利用大海。通過5年的試運(yùn)行證實(shí)了海水抽水蓄能系統(tǒng)的可靠性、經(jīng)濟(jì)性和調(diào)峰調(diào)頻的可能性,為之后建設(shè)大容量、高水頭的海水抽水蓄能電站奠定了技術(shù)實(shí)踐基礎(chǔ)【10】。

        國內(nèi)關(guān)于海水抽水蓄能的研究并不多見。香港理工大學(xué)的MA等【11】對在香港某島嶼上建立太陽能光伏發(fā)電和海水抽水蓄能耦合的混合系統(tǒng)進(jìn)行了理論研究。此外,MA等【12】還對在該島嶼上建立風(fēng)能太陽能-海水抽水蓄能聯(lián)合發(fā)電的混合系統(tǒng)進(jìn)行了理論研究。文中通過對混合系統(tǒng)建模,并結(jié)合其運(yùn)行策略,對系統(tǒng)進(jìn)行了基于小時負(fù)荷的仿真分析,結(jié)果表明海水抽水蓄能系統(tǒng)能夠彌補(bǔ)風(fēng)能發(fā)電和太陽能光伏發(fā)電不穩(wěn)定的特性。

        發(fā)展海水抽水蓄能在我國有資源利用可行性。海水抽蓄電站的研究和建設(shè)在我國尚處于起步階段,在借鑒日本沖繩海水抽蓄電站的建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,應(yīng)綜合考慮地理位置、水頭、地形地質(zhì)、環(huán)境影響等因素以降低投資成本,探尋適合我國沿海地區(qū)的海水抽水蓄能發(fā)展模式,建立全面的效益評估指標(biāo)體系,最大限度地保障海水抽水蓄能電站的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性。

        參考文獻(xiàn):

        [1]顧國彪等,蒸發(fā)冷卻技術(shù)的發(fā)展、應(yīng)用和展望[J],電工技術(shù)學(xué)報(bào),2015,30(11)

        [2]王楠,我國抽水蓄能電站發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析[J],電力技術(shù)經(jīng)濟(jì),2008,20(2)

        [3]晏志勇等,我國抽水蓄能電站發(fā)展歷程及前景展望,水力發(fā)電,2004,30(12)

        [4]趙政,抽水蓄能電站發(fā)電電動機(jī)國產(chǎn)化[J],大電機(jī)技術(shù)[J],2010(01)

        [5]何錚等,從天荒坪抽水蓄能電站到仙居抽水蓄能電站看發(fā)電電動機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)問題,抽水蓄能電站工程建設(shè)文集,2015

        [6]戴慶忠,日本抽水蓄能機(jī)組技術(shù)發(fā)展近況[J],東方電氣評論,2008年04期

        [7]顧國彪等,蒸發(fā)冷卻技術(shù)在水輪發(fā)電機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展[J],中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2014,34(29)

        [8]KANEDA Takeshi, YONEYAMA Naoto. Sea-water pumped-storage power station: JP 1991089819[P]. 1991-04-15.

        [9]劉布谷. 世界上首座海水抽水蓄能電站上庫的設(shè)計(jì)與施工[J]. 水利水電快報(bào), 2012, 33(11): 15-17.

        [10]石文輝, 查浩, 羅魁, 等. 我國海水抽蓄電站發(fā)展初探[J]. 中國能源, 2015(12): 36-40.

        [11]MA T, YANG H, LU L, et al. Pumped storage-based standalone photovoltaic power generation system: Modeling and techno-economic optimization[J]. Applied Energy, 2015, 137: 649-659.

        [12]MA T, YANG H, LU L, et al. Technical feasibility study on a standalone hybrid solar-wind system with pumped hydro storage for a remote island in Hong Kong[J]. Renewable Energy, 2014, 69(3): 7-15.

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