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如何把600多米高的上海中心大廈“裝進”山體里?
中國做到了。
最近,浙江松陽抽水蓄能電站的兩條深度達637米的豎井實現了全線貫通。
不僅再次刷新了我國抽水蓄能領域最深豎井工程紀錄,也為我國的能源布局打下又一根定海神針。
在大山里建抽水蓄水站,有何深意?
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松陽抽水蓄能電站位于浙江省麗水市松陽縣境內,工程總投資約88.2億元,于2023年11月主體工程正式開工。
2025年底到今年5月,1號、2號豎井相繼實現貫通,工程建設取得重大階段性突破。
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豎井俯瞰圖
電站安裝了4臺35萬千瓦可逆式水泵水輪發電機組,總裝機容量為140萬千瓦,年發電量為14億千瓦時,連續滿發小時數為6小時。
電站竣工后,預計每年可為松陽創造近2億元稅收。
同時,每年可節省電網系統燃煤消耗量約26萬噸,相應減少二氧化碳排放約52萬噸,對實現“雙碳”目標意義重大。
如果只是做個簡歷,以上內容基本就能概括松陽電站的大致情況。
一座還未徹底竣工的電站之所以引人注目,可不僅是因為能拿出好看的數據,其建造過程本身必須足夠耀眼。
上文提到的這兩條最大開挖直徑近10米,深637米的豎井就很值得說道說道。
這兩條豎井,相當于往地下挖了200多層樓的深度,相當于把上海中心大廈裝進山體。
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豎井深度對比示意圖
松陽地區地質條件復雜,巖層分布多變,且整體以硬質圍巖為主,挖得越深,越有可能出現難以預計的情況,比如斷層和滲水等。
造成生產事故不說,還有可能直接前功盡棄。
傳統的施工根本達不到要求,效率低,井下作業工人要面臨的安全風險還很大。
大國工程離不開大國重器。
為解決這一難題,中國自主研發了國內首臺700米級超深豎井智能作業裝備,其核心是重達480多噸的“天工號”豎井掘進機。
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豎井深度對比示意圖
“天工號”就是能豎直打洞的盾構機,它的錐形刀盤能自適應地能啃下多種復雜硬巖,還能把掘進、支護、出渣等工序集成一體,實現了正向擴挖一次成型。
有“天工號”加持,施工效率比傳統方式提升近10倍,還創造了單月掘進278.28米的行業紀錄。
同時,“天工號”還搭載了我國自主研發的數字孿生平臺,并使用了上百個傳感器,通過5G網絡把井下的畫面和數據實時傳回地面。
徹底實現了井下“無人駕駛”,操作員坐在地面空調房里遠程操控井下掘進機就行了。
最終,僅耗時61天便安全高效完成單條豎井的開挖支護,成井偏差被控制在毫米級,偏斜率遠優于行業標準。
打出超深豎井不是重點,最重要的是我國在超深豎井智能建造領域,實現了從裝備到技術的全面升級和自主可控。
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說了這么多,其實抽水蓄能不算新技術,但中國把豎井打這么深,可就非同凡響了。
那么問題來了,為什么非要在大山里打637米的豎井呢?
簡單來說,抽水蓄能電站就像個大號“充電寶”,豎井的深度就代表了“充電寶”的毫安數。
建設這種電站,需要一定的地質條件,必須能建造山頂和山腳兩個水庫,叫做上水庫和下水庫。
兩水庫之間由一根人工開鑿的豎井管道連接,電站的工作能力有賴于兩個水庫的高度差。
豎井越深,高度差越大,“充電寶”的毫安數就越大。
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抽水蓄能電站
深夜,電站利用電網中用不完的“閑電”,把山腳下水庫的水,通過管道抽到山頂的水庫里存起來,將電能轉化成水的重力勢能儲存。
白天,在用電高峰來臨時,再把山頂水庫的水放下來,順著垂直的深井極速沖下,推動發電機飛速旋轉,把水能重新變回電能。
整個過程通過“儲能—發電—備用”解決了電用不完的問題,以物理方式完美平衡電力供需,在地區電網中起到穩定器和應急開關的作用。
大部分地區都是白天用電多,晚上用電少,電網負荷在一天內波動巨大,越是經濟發達地區,波動越大。
晚上電用不完,白天電不夠用,可發電源頭實在沒辦法適應這種巨大的日夜差異,所以,就需要有中繼點進行調節。
抽水蓄能電站完美地解決了這個問題,承擔著削峰填谷的基礎重任。
這種“低充高放”的運行模式,極大地提升了電力系統的運行效率與經濟性。
雖然能量轉換肯定有損失——抽水蓄能一般會有兩成左右的能量損耗——但卻成功解決了電網調峰這個世界性難題。
抽水蓄能電站的這一特性,讓其成為新能源電力發展的最佳拍檔。
風電和光伏等清潔能源具有天然的波動性與隨機性,容易導致“棄風棄光”的浪費。
抽水蓄能電站能迅速響應,在風光大發時高效消納并儲存多余綠電,在風光減弱時快速填補供電缺口,讓不穩定的新能源變得平穩可控。
一個很多人不知道的冷知識是,隨著我國新能源清潔發電能力的提升,我國每年扔掉的電也越來越多。
以今年頭兩個月的統計數據來看,全國幾乎十分之一的風光電都“浪費”掉。
太陽能整體棄電率(消納指標)升至9.2%,風電棄電率8.5%,較2024年同期幾乎達到三倍。
因為東西部發展不均衡,東部和發達地區,風光電棄電率很低,西部地區棄電率偏高。
根據國家能源局最新公布的省級區域新能源并網消納情況,上海福建重慶實現0棄電,甘肅棄風率9.5%、棄光率17.5%,新疆棄風率12.3%、棄光率14.4%。
最令人心疼的是西藏,棄風率32.5%,棄光率39.2%,意味著每發三度電,就有一度白白扔掉。
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這種電力嚴重浪費的現象,在西部風光資源最豐富的省份已成結構性難題。
抽水蓄能電站,就是解決辦法之一。
甘肅某風電場在配套了抽水蓄能電站后,幾乎將所得綠電全部用好,減少了30%的棄電。
正在建設的甘肅黃羊抽水蓄能電站項目建設規劃安裝4臺單機容量35萬千瓦的可逆式水泵水輪機組,額定水頭479米,總裝機容量140萬千瓦,預計2030年全部機組投產發電。
國網新源新疆哈密抽水蓄能電站也在緊張施工,首臺機組蝸殼座環近期吊裝就位,項目計劃于2028年投產。
河南九峰山抽水蓄能電站也建設正酣,項目總投資超百億,年發電量25.2億千瓦時,計劃2028年12月首臺機組發電。
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新疆哈密抽水蓄能電站鳥瞰示意圖
抽水蓄能電站,還是電網安全的極速急救員。
抽水蓄能機組啟停極其靈活,能在很短時間內從停機狀態轉為滿負荷發電。
當電網頻率波動時,它能充當減震器以維持穩定。
尤其是在電網發生重大故障甚至大面積停電時,它還能在無外援的情況下實現冷啟動,作為應急電源幫助整個電網快速恢復供電。
2021年鄭州暴雨期間,回龍抽水蓄能電站僅用了3到5分鐘,就讓已經崩潰的電網恢復供電。
抽水蓄能電站可不是簡單的“充電寶”,它的存在是為了讓電網更安全更高效更節能地運行。
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我國是獨步全球的發電巨獸,新能源電力增長迅速,但每年棄電量驚人。
如何減少棄電,是下一步我國電力能源布局必須要解決的問題。
據水電水利規劃設計總院發布的《抽水蓄能產業發展報告2024年度》,我國抽水蓄能資源開發不足4%,全國普查篩選可用抽水蓄能電站利用的電能每年約16億千瓦,其中在建、核準已經準備利用的,僅有約2億千瓦,具備廣闊的開發空間和巨大發展潛力。
“抽水蓄能是當前技術最成熟、經濟性最優、最具大規模開發條件的電力系統綠色低碳清潔靈活調節電源”,這句出自國家能源局2021年發布的《抽水蓄能中長期發展規劃(2021—2035年)》的權威定調,充分說明了國家對抽水蓄能作用的高度認可。
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2021年,政府正式布局抽水蓄能發展規劃
根據該規劃,我國已為抽水蓄能發展定好了三步走的戰略部署。
截至去年8月,已完成年投產6200萬千瓦的目標。
到2030年,投產總規模翻一番,達到1.2億千瓦左右到2030年,相當于12個三峽電站規模,每年減少1.8億噸二氧化碳排放。
到2035年,形成滿足新能源高比例大規模發展需求的,技術先進、管理優質、國際競爭力強的抽水蓄能現代化產業。
除了抽水蓄能,我國還在齊頭并進地發展多種儲能模式。
包括廣東佛山的鋰電池技術儲能電站,湖北應城的世界首臺300兆瓦級壓縮空氣儲能電站,江蘇如東的國內首個100兆瓦時重力儲能項目,以及中國中車在內的多個飛輪儲能項目。
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廣東佛山寶塘儲能電站
截至去年9月底,中國新型儲能裝機規模突破1億千瓦,裝機規模占全球總裝機比例超過40%,穩居世界第一。
其中內蒙古、新疆裝機規模超1000萬千瓦,山東、江蘇、寧夏超500萬千瓦。
為什么在儲能方面,我國要儲備這么多不同技術呢?
作為一個幅員遼闊的國家,國內東西南北自然條件差異大,用電需求差異大,能源布局要“全國一盤棋”,儲能的整體布局也是關鍵,唯有如此,才能實現空間上的東西互補與技術上的長短結合。
在空間布局方面,西部和北部“沙戈荒”地區是新能源發電的主戰場,在儲能上重點發展大容量超級充電寶,再配合特高壓將綠電穩定外送。
東部負荷中心則因地制宜,靈活布局,建設周期短的鋰電池等新型儲能,充當快放快充的調節器。
在技術協同方面,抽水和重力儲能這類長時儲能方式是保障電力底線安全的壓艙石,而鋰電池和鈉離子電池等短時電化學儲能則更適合應對常規波動,飛輪儲能等瞬時調節技術則像“減震器”,快速平抑電網抖動。
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廣東佛山寶塘儲能電站
“十五五”規劃提出要實施“非化石能源十年倍增行動”,沒有這么多類型的儲能方式兜底,倍增行動將毫無意義。
正解局一直在解讀國家的能源自主戰略,其實在掌握自主權后,更應該保障能源的可靠與安全。
大號“充電寶”,讓中國電力更可靠、更安全!
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