A. 中國首座700米級水頭抽水蓄能電站投產發電,這可以給我國帶來哪些好處
敦化電站投產發電以後,能夠利用水頭落差發電,發電同時不對環境出現污染。還能夠增加電量輸送,為當地交通、經濟,以及供電帶來巨大實惠。
中國首座700米級別,敦化水頭抽水蓄能電站投產發電。這是一個振奮人心好消息,意味著將有更多清潔電能出現,減少現在火力發電,所帶來的環境污染。
水電站是電能生產主力軍,也正是因為它具有諸多優點,才會被我們廣泛修建、採用。
水電站的存在,會給當地經濟、交通,帶來很大發展。同時水電站修建、落成以後,都需要人員參與,也為當地就業,提供了全新崗位。
B. 抽水蓄能電站的工作原理是什麼
抽水蓄能電站的工作原理是利用電力負荷低谷時的電能抽水至上水庫,在電力負荷高峰期再放水至下水庫發電的水電站。
它可將電網負荷低時的多餘電能,轉變為電網高峰時期的高價值電能,還適於調頻、調相,穩定電力系統的周波和電壓,且宜為事故備用,還可提高系統中火電站和核電站的效率。又稱蓄能式水電站。
我國抽水蓄能電站的建設起步較晚,但由於後發效應,起點卻較高,近年建設的幾座大型抽水蓄能電站技術已處於世界先進水平。
(2)蓄水儲能發電站如何帶動經濟擴展閱讀:
發展歷史:
國外抽水蓄能電站的出現已有一百多年的歷史,我國在上世紀60年代後期才開始研究抽水蓄能電站的開發,於1968年和1973年先後建成崗南和密雲兩座小型混合式抽水蓄能電站,裝機容量分別為11MW和22MW,與歐美、日本等發達國家和地區相比,我國抽水蓄能電站的建設起步較晚。
上世紀80年代中後期,隨著改革開放帶來的社會經濟快速發展,我國電網規模不斷擴大,廣東、華北和華東等以火電為主的電網,由於受地區水力資源的限制,可供開發的水電很少,電網缺少經濟的調峰手段,電網調峰矛盾日益突出。
缺電局面由電量缺乏轉變為調峰容量也缺乏,修建抽水蓄能電站以解決火電為主電網的調峰問題逐步形成共識。隨著電網經濟運行和電源結構調整的要求,一些以水電為主的電網也開始研究興建一定規模的抽水蓄能電站。
為此,國家有關部門組織開展了較大范圍的抽水蓄能電站資源普查和規劃選點,制定了抽水蓄能電站發展規劃,抽水蓄能電站的建設步伐得以加快。1991年,裝機容量270MW的潘家口混合式抽水蓄能電站首先投入運行,從而迎來了抽水蓄能電站建設的第一次高潮。
上世紀90年代,隨著改革開放的深入,國民經濟快速發展,抽水蓄能電站建設也進入了快速發展期。先後興建了廣蓄一期、北京十三陵、浙江天荒坪等幾座大型抽水蓄能電站。「十五」期間,又相繼開工了張河灣、西龍池、白蓮河等一批大型抽水蓄能電站。
C. 如何提高電廠的經濟效益
發電廠(power plant)利用自然界蘊藏的各種能源生產電能的工廠。按所使用能源的不同,發電廠可以分為:火力發電廠、水力發電廠、原子能發電廠、地熱發電廠、潮汐發電廠、風力發電廠以及太陽能發電廠等。目前在電力系統中起主導作用的是火力、水力和原子能發電廠。水力發電廠 利用水流的動能和勢能來生產電能,簡稱水電廠。水流量的大小和水頭的高低,決定了水流能量的大小。從能量轉換的觀點分析,其過程為:水能→機械能→電能。實現這一能量轉換的生產方式,一般是在河流的上游築壩,提高水位以造成較高的水頭;建造相應的水工設施,以有效地獲取集中的水流。水經引水機溝引入水電廠的水輪機,驅動水輪機轉動,水能便被轉換為水輪機的旋轉機械能。與水輪機直接相連的發電機將機械能轉換成電能,並由發電廠電氣系統升壓送入電網。建造強大的水力發電廠時,要考慮改善通航和土地灌溉以及生態平衡。水電廠按電廠結構及水能開發方式分類有引水式、堤壩式、混合式水電廠;按電廠性能及水流調節程度分類有徑流式、水庫式水電廠;按電廠廠房布置位置分類有壩後式、壩內式水電廠;按主機布置方式分類有地面式、地下式水電站。水力發電廠建設費用高,發電量受水文和氣象條件限制,但是電能成本低,具有水利綜合效益。水輪機從啟動到帶滿負荷只需幾分鍾,能夠適應電力系統負荷變動,因此水力發電廠可擔任系統調頻、調峰及負荷備用。火力發電廠 利用煤、石油、天然氣或其他燃料的化學能來生產電能,簡稱火電廠。從能量轉換的觀點分析,其基本過程是:化學能→熱能→機械能→電能。世界上多數國家的火電廠以燃煤為主。煤粉和空氣在電廠鍋爐爐膛空間內懸浮並進行強烈的混合和氧化燃燒,燃料的化學能轉化為熱能。熱能以輻射和熱對流的方式傳遞給鍋爐內的高壓水介質,分階段完成水的預熱、汽化和過熱過程,使水成為高壓高溫的過熱水蒸氣。水蒸氣經管道有控制地送入汽輪機,由汽輪機實現蒸氣熱能向旋轉機械能的轉換。高速旋轉的汽輪機轉子通過聯軸器拖動發電機發出電能,電能由發電廠電氣系統升壓送入電網。火電廠按燃料類別可分為燃煤式、燃油式、燃氣式、廢熱式火電廠;按電廠功能可分為凝汽式電廠和熱電廠。凝汽式電廠是單純用來發電的電廠,一般建造在燃料基地或礦區附近,發出的電能用高壓輸電線路送往負荷中心。這樣既免去了燃料的長途運輸,提高了能量輸送效益,又防止煤灰對城市環境的污染。建造在燃料基地或礦區附近的凝汽式電廠又稱為坑口電廠,是今後興建大型火電廠的主要方向。熱電廠是既發電又兼供熱的電廠、由於供熱網路不能太長,一般都建造在大城市工業區的熱能用戶附近。火電廠的燃料屬於消耗性能源,燃料燃燒產生環境污染,電能成本較水電廠高。但是火電廠的初期投資較水電廠小,布局比較靈活,裝機容量可視需要而定。汽輪發電機組操作控制比較復雜,開停機時間長,因此在電力系統中易於帶基本負荷和中間負荷,不易於擔任系統中變化較大的尖峰負荷,否則不僅使煤耗增大而且會縮短機組壽命。原子能發電廠 利用核能來生產電能,又稱核電廠。原子核的各個核子(中子與質子)之間具有強大的結合力。重核分裂和輕核聚合時,都會放出巨大的能量,稱為核能。目前在技術已比較成熟,形成規模投入運營的,只是重核裂變釋放出的核能生產電能的原子能發電廠。從能量轉換的觀點分析,是由重核裂變核能→熱能→機械能→電能的轉換過程。根據核反應堆類型的不同,原子能發電可分為氣冷堆、改進型氣冷堆、壓水堆、沸水堆和重水堆等類型。由於重核裂變的強輻射性,核電廠被劃分為用安全防護設施嚴密分割開的核島和發電兩部分,核島部分的重要設備是「重核裂變反應堆」,其功能相當於火電廠的鍋爐設備。反應堆所燃用的燃料多為金屬鈾,1kg鈾裂變釋放出的能量,與2 700 t標准煤完全燃燒時釋放出來的能量相等。鈾裂變產生的熱能不斷由循環流動的冷卻劑帶出堆心,並在蒸汽發生器內,把水加熱成具有一定壓力和溫度的水蒸氣(不帶放射性),水蒸氣推動汽輪發電機及其他設備與火電廠沒有本質的區別。核電廠中鈾的濃縮、重水製造和廢燃料的處理技術復雜、投資大。但是核電廠能源消耗少,電能成本比火電廠要低30%~40%,裝機容量愈大,則單立千瓦平均投資愈經濟。由於核電廠發電機維持恆定的出力更能充分發揮技術經濟效益,因此在電力系統最適宜擔任基本負荷部分。列車電站 發電設備安裝在特種鐵路車輛上的移動式發電站。它可按要求迅速轉移到鐵路能到達的任何地點,對當地進行緊急供電。施工電廠 用於鐵路、工礦的工程施工、野外作業時的發電廠。一般指利用柴油發電機的小型發電廠。自備電廠 在電力系統供電范圍內作為應急備用電源,或在電力系統輸送不到的地方以及一些流動用戶所採用的發電廠。一般採用柴油發電機組作為發電設備。發展狀況 在1949年,中國只有為數不多的中小型發電廠,全國發電設備總裝機容量居當時世界第21位。2002年底,中國發電設備總裝機容量已達3.53億kW,年發電量達到16 400億kW,居世界第二位。其中,裝機容量從1987年底的1億kW到2002年底突破3.5億kW,前後只用了15年時間,這在世界電力發展史上是極少的。1988年,葛洲壩水電廠總裝機容量達2 715MW。1989年,首台中國產600MW火力發電機組投入商業運營。目前中國火電裝機容量約占總裝機容量的75%,水電裝機容量約占總裝機容量的24%,但核電工業起步較晚,核中裝機容量僅占總裝機容量的1%。自行設計、製造、安裝、調試的300MW壓水碓核電機組,於1991年首次在浙江秦山核電廠並網發電,實現了核電廠零的突破。引進2×9 00MW壓水碓核電機組,1994年在廣東大亞灣核電廠投人運營。其安裝、調試和運營管理等方面,都達到了世界先進水平,是中國目前最大的核能發電廠,標志著中國的核電事業進入了一個新的發展階段。能源與環境是全世界日益關注的主題。目前世界上已有450多座核電站並網發電,約佔世界發電容量的17%,核電發展將著重安全、可靠和高效;火力發電的趨勢是發展大容量高效燃氣輪機發電機組,開發和使用新的高效燃燒、煤氣化等技術。
D. 福建周寧抽水蓄能電站全面投產發電,這對當地的發展帶來哪些助力
福建周寧抽水蓄能電站4號機組已投入商業運行,周寧抽水蓄能電站是日調式純抽水蓄能電站,總裝機容量120萬千瓦,年發電量12億千瓦時,年抽水發電量16億千瓦時。是福建省“十三五”重點建設項目,也是全國首個同類型抽水蓄能電站。全面投產後,每年可節約標准煤20.79萬噸,減少二氧化碳排放41.58萬噸,可有效促進節能減排,有助於實現“雙碳”目標。
E. 水力發電的經濟優勢是什麼
水力發電的經濟優勢經濟壽命長,運營成本低。
水力發電的主要優勢是可以排除燃料的成本。
水電站運行的成本幾乎不受石油、天然氣和煤炭等化石燃料價格上漲的影響。由於水力發電不需要燃料,所以燃料就對此類發電站顯得並不重要。
水力發電站的經濟壽命比燒燃料的發電廠更長,世界上有一些建於50~100年前的水力發電站依然在運行。
由於水力發電站多為自動運行且在正常運行情況下所需的工作人員較少,所以,此類發電站的運營勞動力的成本往往較低,如果在此類基礎上建造水力發電站,就可能相對降低大壩建造的成本,也為大壩的運營費用增加了有用的紅利。計算表明,中國的三峽大壩經過5~8年的發電,就能收回大壩建設的投資。
水力發電就是利用水力(具有水頭)推動水力機械(水輪機)轉動,將水能轉變為機械能,如果在水輪機上接上另一種機械(發電機)隨著水輪機轉動便可發出電來,這時機械能又轉變為電能。水力發電在某種意義上講是水的勢能變成機械能,又變成電能的轉換過程。
水力發電的特點:水能的再生,水資源可綜合利用,水能的儲藏和調節,水力發電的可逆性,機組工作的靈活性,水力發電成產成本低、效率高,有利於改善生態環境,水電建設受自然條件限制。
水力發電的優點:水電是再生性能源,具有綜合效益,可以進行調節,可以實現可逆,具有運行上的高度機動性,水力發電成本低,造價不高,水力發電站的能源利用率高,有利於改善生態環境。
水力發電的主要優勢是可以排除燃料的成本。
水電站運行的成本幾乎不受石油、天然氣和煤炭等化石燃料價格上漲的影響。由於水力發電不需要燃料,所以燃料就對此類發電站顯得並不重要。
水力發電站的經濟壽命比燒燃料的發電廠更長,世界上有一些建於50~100年前的水力發電站依然在運行。
由於水力發電站多為自動運行且在正常運行情況下所需的工作人員較少,所以,此類發電站的運營勞動力的成本往往較低,如果在此類基礎上建造水力發電站,就可能相對降低大壩建造的成本,也為大壩的運營費用增加了有用的紅利。計算表明,中國的三峽大壩經過5~8年的發電,就能收回大壩建設的投資。
水力發電就是利用水力(具有水頭)推動水力機械(水輪機)轉動,將水能轉變為機械能,如果在水輪機上接上另一種機械(發電機)隨著水輪機轉動便可發出電來,這時機械能又轉變為電能。水力發電在某種意義上講是水的勢能變成機械能,又變成電能的轉換過程。
水力發電的特點:水能的再生,水資源可綜合利用,水能的儲藏和調節,水力發電的可逆性,機組工作的靈活性,水力發電成產成本低、效率高,有利於改善生態環境,水電建設受自然條件限制。
水力發電的優點:水電是再生性能源,具有綜合效益,可以進行調節,可以實現可逆,具有運行上的高度機動性,水力發電成本低,造價不高,水力發電站的能源利用率高,有利於改善生態環境。