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文档简介
1、日本抽水蓄能电站技术的新进展06-02-21 09:44:00 作者:肖贡元编辑:studa9ngnsH工摘要:在日本,抽水蓄能电站是电网主要调峰手段。日本抽水蓄能电站的 装机容量在世界上名列前茅,但仍在继续发展抽水蓄能电站。日本近期抽水蓄 能电站建设有朝超大型发展的趋势。在建的神流川(Kannagawa抽水蓄能电站装机容量2700 MW,金居原(Kaneihara )抽水蓄能电站装机容量 2280 MW。这两座抽水蓄能电站的水工建筑物设计和施工采用了一些新技术和 新材料。本文对这两座电站的规划和水工建筑物的设计与施工中的某些新理 念、新技术作了介绍和评论。关键词:抽水蓄能电站日本 神流川 金
2、居原 新技术一、前言日本是世界上的经济大国,也是电力生产大国。日本的电源构成以核电为 首位,其次依次为燃煤火电、LNG火电和燃油火电。日本的常规水电开发较充 分,但水电资源总量不多,在电源构成中占的比重不大。常规水电站除了径流 式电站外,优先用于峰荷发电;许多 LNG火电站和燃油火电站也按每日开停机 模式运行。为了解决调峰问题,已经建设了大批抽水蓄能电站。2000年,日本共有43座抽水蓄能电站,总装机容量24705 MW,名列世界首位。抽水蓄能电 站在电网中的作用首先是调峰填谷,改善负荷系数;同时用于调频、维持电网 稳定和调压。在日本,抽水蓄能电站是公认的主要调峰手段。日本抽水蓄能电 站平均年
3、发电运行小时数只有 620 h,可见其主要用于峰荷发电和解决电网的 问题。尽管抽水蓄能电站的建设成本不低,但与其他调峰电源相比,还是有竞 争力的。因此,日本近年来还在继续建设抽水蓄能电站。为了增强新建抽水蓄能电站在电力市场的竞争力,日本抽水蓄能电站的建 设采取了一些应对措施,新建抽水蓄能电站着眼于充分发挥抽水蓄能电站的优 势。从规划和设计来说,除了担负调峰填谷的静态功能外,更致力于发挥抽水 蓄能电站的动态功能。机组要有更快的对负荷变化的跟踪能力,适应频繁的工 况转换,水库库容要满足更长时间事故备用的能力。而为了降低工程投资,从 站址选择上要选水头更高的站址,安装体现机组制造最新水平的超高水头大
4、容 量的抽水蓄能机组,缩小地下洞室的尺寸。同时还要尽可能减少对环境的影 响,降低环境保护的投资。这些措施中很重要的一条就是发展高水头和大容量 的抽水蓄能机组,加大电站的规模。近期正在建设或准备建设的抽水蓄能电站 中,有一些超大型的电站。本文要介绍的神流川(Kannagawa抽水蓄能电站和金居原(Kaneihara)抽水蓄能电站可以作为其中的典型代表。这两座电站的水库 规划、水工建筑物设计和工程施工中采用了一些新的理念和新的技术。二、两座超大型抽水蓄能电站概况1、神流川抽水蓄能电站神流川抽水蓄能电站由日本东京电力公司开发,位于群马县与长野县交界 处。上水库位于长野县信浓川水系南相木川上,下水库位
5、于群马县利根川水系 神流川上,地下厂房在群马县境内。该电站装机容量达2700MWV是目前世界上 装机容量最大的抽水蓄能电站。地下厂房分两处, 1号厂房安装 4 台机组,容 量共1800MW; 2号厂房安装2台机组,容量共900MW两处厂房有各自的输水 系统,但共用上、下水库,与我国广州抽水蓄能电站相似。电站有效发电水头 653 m 最大发电水头695 m 最大抽水扬程728 m 属700 m水头段机 组。单机额定容量 450MW 其额定容量与发电水头的乘积超过了日本目前已部 分投入运行的葛野川抽水蓄能电站机组 属世界上最大的抽水蓄能机组。该电 站目前正在建设中 至 2001 年 11 月 工程
6、进展已完成 61% 。2、金居原抽水蓄能电站 金居原抽水蓄能电站由日本关西电力公司开发 位于滋贺县与岐阜县交界 处。上水库位于岐阜县木曾川水系八草川上 下水库位于滋贺县淀川水系须亦 川上 地下厂房在滋贺县境内。该电站装机容量 2280MW 在世界上也名列前 茅。电站的 6台机组安装在一个地下厂房内 是世界上同一地下厂房内装机容 量最多的抽水蓄能电站。电站有效发电水头 514.8 m 最大发电水头 535.2 m最大抽水扬程约560 m由于该电站水头变幅高达150 m计划有 部分机组要采用可变速机组。该电站的前期准备工程如对外交通道路的施工已 在进行中 但主体工程尚未开工。三、水库动能规划和大坝
7、1、增大水库调节库容与电站的事故备用能力 日本纯抽水蓄能电站上下水库的有效发电库容(以满出力发电小时数计)比我国的抽水蓄能电站用得大。一方面是为适应周调节的要求。通常情况下 发电只在星期一至星期五进行 而抽水则每天都要进行 因此水库的库容要大 于日循环所需库容。另一方面 为了加强抽水蓄能电站与其他形式的电源在市 场上的竞争能力 抽水蓄能电站应有更多的事故备用能力。水库有效库容提供 的满出力发电小时数 神流川抽水蓄能电站为 7 h 而金居原抽水蓄能电站为 9 h。日本在上世纪70年代规划设计的一批抽水蓄能电站,水库蓄能量的满负 荷发电小时数多数在6 h左右,最多到 7 h (新高濑川抽水蓄能电站
8、),少 的只有4 h (大平抽水蓄能电站)。与这些抽水蓄能电站的平均水平相比,这 两个电站的满出力发电小时数要高一些。2、加大水库的水位变幅,选用可变速机组 为了降低工程投资,提高经济优势,减轻对环境的影响,在规划抽水蓄能电站的水库时,要求在满足电网需求的前提下,减小水库的总库容和占地面 积。高水头的站址自然是优先考虑的。其次是加大水库的水位变幅,增加水库 的工作水深,以增加水库的调节库容。这样一来,水泵水轮机的工作水头比 (Hp max / Ht min)自然要变大,可能超出常规的范围,必须选用可变速 机组。神流川抽水蓄能电站最大发电水头 695 m接近单级可逆式水泵水轮机制 造能力的上限,
9、很符合高水头站址的标准。该电站水库水位变幅并不大。上水 库坝高136 m水位变幅27 m下水库坝高120 m水位变幅30 m水头 总变幅 57 m。 Hp max / Ht min <1.15, 在一般单转速水泵水轮机的水 头(扬程)变幅范围之内。该电站采用的是单转速机组。金居原抽水蓄能电站 最大发电水头535.2 m也属于高水头电站。而该电站在加大水库的水位变 幅,增加水库的工作水深方面最为典型。上水库水位变幅95 m下水库水位变幅55 m 合计150 m。Hp max / Ht min接近1.45,远超过一般单转 速水泵水轮机的水头(扬程)变幅范围。因此该电站计划有部分机组要采用可
10、变速机组,可以任意调整机组转速,以保证能在不同的水头(扬程)段高效率 和安全地运行。事实上,日本可变速抽水蓄能机组发展很快,自大河内(Okawachi)抽水蓄能电站采用这种机组以来,已有数座新建及扩建的抽水蓄 能电站选用了可变速机组。3、坝型选择与库容的综合考虑 由于环境保护的要求,不允许过大的水库淹没,两座电站的上下水库都建 在高山环抱的山谷地带,优点是最高库水位远低于库周山岭的地下水位,除坝 基外,库盆没有采取专门的防渗措施。但这样的地形条件带来的缺点是为了获 得必要的库容必须修建高坝。为避免土石坝上游坝体侵占库容,如地质条件允 许,则尽可能建混凝土坝。神流川抽水蓄能电站下水库坝和金居原抽水蓄能电站上水库坝都采用了混 凝土重力坝。正在建设的神流川下库大坝采用日本的碾压混凝土筑坝工法 (RCD),碾压混凝土水泥用量110100 kg / m3至2001年11月,大坝混 凝土浇筑已经完成。神流川抽水蓄能电站上水库坝和金居
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