國家電網3座抽水蓄能電站工程全面開工

2020-12-27 國際電力網

12月23日,山西渾源、浙江磐安、山東泰安二期抽水蓄能電站項目集中開工動員大會在京召開,這是國家電網深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議精神,踐行「四個革命、一個合作」能源安全新戰略,推動能源轉型與綠色發展的重要舉措。目前,國家電網在運、在建抽水蓄能規模達到6229萬千瓦,居全球首位。

優化電源結構,緩解調峰調頻壓力

什麼是抽水蓄能電站?它就像一個「用水做成的大型蓄電池」,在電網負荷低谷時轉化為水的勢能儲存起來,負荷高峰時水能再轉化為電能。建設抽水蓄能電站,可以有效優化當地電源結構,促進新能源消納,緩解系統調峰調頻壓力,提高系統運行靈活性和適應性。

山西是我國重要的綜合能源基地,是傳統能源大省,火電裝機佔比大。2019年中央決策部署在山西開展能源革命綜合改革試點,渾源電站的建設,是落實改革試點的重要行動,對優化山西電網電源結構,緩解電網調節壓力,促進山西地區風電、光伏等新能源發展具有重要作用。

浙江電力需求旺盛,大規模接受區外清潔來電,4條特高壓交直流線路落點浙江。磐安電站具有功率雙向、快捷、大容量調節的特性,對特高壓電網起著重要支撐作用,為浙江電網接受區外電力、消納新能源保駕護航,對建設能源網際網路形態下多元融合的高彈性電網,助推浙江創建國家清潔能源示範省具有重要意義。山東電網規模大,火電裝機總量超過1億千瓦,伴隨著社會用電結構變化和新能源迅猛發展,電網峰谷差不斷擴大,調峰壓力日益突出。

泰安二期電站建成後,可以較好增強山東電網的系統靈活性、適應性,提升電網調峰能力,保障電力安全可靠供應,為山東加快新舊動能轉換、建設新時代現代化強省提供有力支撐。

與此同時,抽水蓄能電站還能提高系統整體經濟性,促進節能減排和大氣汙染防治,帶動地方經濟發展,實現社會整體資源配置最優。三座抽水蓄能電站投運後,可實現與華東、華北地區新能源聯合協調運行,促進清潔能源消納。

據統計,3座抽水蓄能電站具備每年可消納富餘新能源約120億千瓦時的能力,可減少原煤消耗96萬噸,減排二氧化碳186萬噸,二氧化硫2萬噸。

圖為泰安二期抽水蓄能電站上庫效果圖

抽水蓄能電站建設步入「快車道」

抽水蓄能電站等電力基礎設施投資大、建設周期長,具有帶動力強、中長期經濟效益顯著等優勢,可有力帶動電源、電工裝備、用能設備、原材料等上下遊產業發展,推動裝備製造業轉型升級,提高產業鏈供應鏈穩定性和現代化水平,對穩投資、惠民生將發揮十分重要的作用。

一組數據可以反映出近年來國家電網抽水蓄能工程對經濟發展的帶動作用。2016年開工建設的5座抽水蓄能電站總投資463.5億元,2017年開工建設的6座抽水蓄能電站總投資524億元,2019年開工建設的5座抽水蓄能電站總投資387億元,此次開工的3座抽水蓄能電站總投資267.17億元。

巨大的投資將產生更高的效益,在暢通國內大循環,穩投資、保就業、惠民生中發揮重要作用。根據測算,僅建設山西渾源、浙江磐安、山東泰安二期等3座抽水蓄能電站就可拉動地方GDP增長超過590億元,提供各類就業崗位約1.5萬個。電站投運後,每年可增加地方財政收入約4億元,帶動當地商業、旅遊業配套發展。

12月21日,國務院新聞辦公室發布的《新時代的中國能源發展》白皮書提到,要完善能源調峰體系,推動儲能與新能源發電、電力系統協調優化運行。

隨著我國抽水蓄能建設探索發展邁入產業成長期,國家電網公司抽水蓄能電站建設方向更加明晰、步伐更加堅定,發展步入了「快車道」,推動經濟社會高質量發展。目前,國家電網抽水蓄能電站在運、在建規模分別達到2066萬千瓦、4163萬千瓦。

在廣袤大地之上,一池池碧湖、一座座抽蓄電站糅合了自然資源和科技力量,將「國網智慧」與原始自然完美結合,激蕩能源轉型的時代潮流,映照綠色發展的萬千氣象。傾洩而下的碧水化為澎湃的綠色電力,將為雄雞版圖的每個角落燃起光亮、帶來繁榮。

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關於你想知道的抽水蓄能電站知識

目前的儲能裝置大體可分為機械儲能(抽水蓄能、壓縮空氣、飛輪)、電磁儲能(超導、電容器)和化學儲能(電池)。相比於其它儲能方式,抽水蓄能具備資金投入少、設備壽命長、儲能規模大、轉換效率高、技術成熟、運行條件簡便、清潔環保等特點,因而得到了快速發展和廣泛應用,是目前電力系統中最成熟、最實用的大規模儲能方式。

一、抽水蓄能電站特點

抽水蓄能電站是通過把低處的水抽到高處來蓄集能量,待電力系統需要時再發電的水電站。它把電網負荷低谷時多餘的電能轉化為水的勢能儲存起來,在負荷高峰時將水的勢能轉化為電能,實現了電能的有效存儲,並將電能在時間上重新分配,有效調節了電力系統生產、供應、使用之間的動態平衡。

由於它是以水為介質的清潔能源電源,並具備啟停迅速、運行靈活可靠、可快速響應負荷變化的優勢,適合承擔系統調頻、調相、備用、無功調節和黑啟動等輔助服務。抽水蓄能電站的上、下水庫水位隨發電、抽水工況的轉換而有所變動,在整個轉換過程中基本不耗水,但損失部分能量。

抽水蓄能電站一般與火電、核電、風電等配合運行,因其有調峰、填谷和承擔旋轉備用的作用,可減少火電機組開停機次數,節省額外的燃料消耗,相應減少了汙染物排放及其治理費用;保障核電站平穩運行,延長核電機組運行壽命;提高系統對風電、太陽能發電等波動性電源的消納能力,充分利用清潔的可再生能源。

抽水蓄能電站可以分為不同的類型。按開發方式,電站可劃分為純抽水蓄能電站和混合式抽水蓄能電站;按調節周期可分為日調節、周調節、季調節抽水蓄能電站。抽水蓄能電站造價不高,根據電力系統負荷、電源的分布情況,合理配置抽水蓄能電站,可減小電網潮流,在降低系統事故率、提高供電可靠性的同時,節省電力系統總運行費用。

二、抽水蓄能電站結構

抽水蓄能電站通常由具有一定落差的上、下水庫和輸水發電系統組成。上水庫一般建在高程較高、庫盆封閉性比較好、庫周邊平順、庫岸山體雄厚、庫周邊埡口少、庫區開闊、壩址河谷較窄的地方。下水庫一般由擋水建築物和洩水建築物組成,有時可利用已有的水庫。連接上下水庫的就是水道系統,一般由上水庫進出水口、引水隧洞、引水調壓室、高壓管道、尾水隧洞、下水庫進出水口等組成。水道一般沿著山體埋設在地下。

核心區是電站的廠房系統,一般包括主廠房、副廠房、主變壓器室、開關站及出線場,以及母線洞、出線洞、進廠交通洞、通風洞、排水廊道等附屬洞室等。主廠房、副廠房、主變壓器室等常置於地下,開關站及出線場布置於地面或地下洞室。

三、我國抽水蓄能電站發展

我國抽水蓄能電站的發展,始於20世紀60年代後期。經過20世紀70年代的初步探索,80年代的深入研究論證和規劃設計,我國抽水蓄能電站的興建逐步進入蓬勃發展時期。目前,我國已積累了豐富的抽水蓄能電站建設經驗,掌握了較先進的機組製造技術,蓄能機組設備已基本實現國產化,電站的整體設計、製造和安裝、調試技術更是達到了國際先進水平。

從地理分布來看,我國的第一批抽水蓄能電站主要分布在經濟較為發達的東中部地區。隨著我國西部、北部大型風電基地、太陽能發電基地的建設,迫切需要在送端地區也配套建設調峰能力強、儲能優勢突出、經濟性好,且能提高輸電線路經濟性的抽水蓄能電站。同時,隨著東中部地區的經濟的繼續發展,也對保障大電網安全穩定運行提出了更高的要求。我國抽水蓄能產業仍處於重要發展期。

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