大峡电站

大峡电站

大峡电站

大峡一段山高水深,两岸山势陡险,青石凌立,中间形成一道间谷,地势非常险峻,正如诗云:“断崖万仞如削铁,飞鸟不度山石裂”。著名的大峡电站便雄居此间,电站大坝依山而建,将狂奔不羁的河水拦腰斩断,坝身全长241米,平均坝高72米,水库存水量约0.9亿立方米,年发电量14.65亿千瓦时。大坝群伟壮观、气势不凡,每逢春夏之季,登上坝顶,向西眺望,但见青山翠岭绵延起伏,莽莽苍苍,山花烂漫,野草葱笼,景色十分优美。乘船自大坝逆流而上,站在水中央,蓝天白云,峰峦起伏,甚为壮观。待乌金峡建成后,顺流而下沿大峡电站至乌金峡电站,两站景观一览无遗。

长江最大的水电站是三峡,那么你知道,黄河最大的水电站是哪个吗?

“拉西瓦”是藏语,意为“渴望阳光的地方”。因其所在的峡谷因两岸边坡高而陡峭,谷底终日不见阳光而得名。

拉西瓦水电站则是我国黄河流域装机容量最大、单机容量最大、大坝最高、单位千瓦造价最低的水电站。

拉西瓦水电站是黄河流域最大的水电站

拉西瓦水电站位于青海海南藏族自治州贵德县拉西瓦镇境内,是黄河上游龙青段规划中第二座大型梯级水电站,坝高250米,规划装机容量420万千瓦,单机装机容量70万千瓦多年平均发电量102.23亿千瓦时。

拉西瓦水电站于2004年截流,2006年4月主体工程开工,2009年,实现4台70万千瓦机组投产发电。2010年8月,电站一期五台机组全部投产发电。电站直接以750千伏电压等级出线接入西北电网750千伏电网,是西北电网750千伏网架的重要支撑电源。

拉西瓦水电站,充分利用了黄河丰富的水能资源提供巨大的清洁和质优价廉的电力,大大提高下游已建和待建梯级水电站的发电效益,改善黄河流域其他电源的运行条件。

由于水资源禀赋原因,与长江流域的水电站比,黄河流域的水电站规模和装机容量普遍偏小。

长江流域最大的水电站三峡电站,位于长江西陵峡中段湖北宜昌市三斗坪,是世界上已建成规模最大的水电站,总装机容量2250万千瓦,三峡电站年发电量超过1000亿千瓦时,平均每天可以发电4亿千瓦时。

与长江流域最大的水电站三峡电站对比,黄河流域最大的拉西瓦水电站机容量只有420万千瓦,确实有点相形见绌。

黄河流域水电资源如何?归谁开发?

黄河,中国古代称大河,发源于中国青海省巴颜喀拉山脉,流经青海、四川甘肃宁夏内蒙古陕西山西河南山东9个省区,最后于山东省东营垦利县注入渤海。

黄河流域,从西到东横跨青藏高原内蒙高原、黄土高原和黄淮海平原四个地貌单元。黄河流域的地势西高东低,西部河源地区平均海拔在4000m以上,由一系列高山组成,常年积雪,冰川地貌发育;中部地区海拔在1000—2000m之间,为黄土地貌,水土流失严重;东部主要由黄河冲积平原组成。

黄河上游从青海境内的龙羊峡至宁夏境内的青铜峡,河道全长918km,区间自然落差1340m , 蕴藏着丰富的水能资源,被誉为黄河上游“黄金水道”。开发条件优越,无论是理论蕴藏量,还是技术可开发量,均在我国七大江河中位居第二。

黄河干支流水力资源理论蕴藏量为43312MW,技术可开发装机容量34 741MW,年发电量1234亿kWh。干流水力资源理论蕴藏量32827MW,占黄河流域总蕴藏量的75.8%。其中黄河干流上游龙羊峡至青铜峡河段、中游河口镇至禹门口河段,梯级电站开发的自然条件和建设条件较好。

大家耳熟能详的刘家峡水电站,就是1968 年在黄河上游干流建成的,其也是国内第一座大型水电站,装机容量1350MW。

长江流域的水电资源大部分都由三峡集团开发,那么黄河流域呢?

据了解,拉西瓦水电站归属黄河上游水电开发公司开发管理。其全称为国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司,是国家电力投资集团有限公司控股的大型综合性能源企业,成立于1999年10月。

黄河公司是黄河上游水电资源和中国西部新能源开发的主力军,目前拥有黄河班多、龙羊峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡、苏只、积石峡、盐锅峡、八盘峡、青铜峡水电站和大通河流域、陕西嘉陵江巨亭等18座水电站,水电总装机容量1084.25万千瓦,是中国北方最大的水力发电企业。经过二十多年的不懈努力,已经形成了黄河上游水电基地。

拉西瓦水电站具有巨大的综合利用效益与规模经济效益。2021年,拉西瓦水电站作为“青豫特高压直流输电工程”的主要水电电源点,其4号机组扩机工程开始实施,投产后,电站将为保障“青豫特高压直流输电工程”送电稳定性发挥重要作用。



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中国第二大水电站尚未建成,就已创6大世界奇迹!仅次于三峡!

白鹤滩水电站位于四川宁南县云南巧家县境内,是金沙江下游干流河段梯级开发的第二个梯级电站,具有以发电为主,兼有防洪、拦沙、改善下游航运条件和发展库区通航等综合效益。 水库正常蓄水位825米,相应库容206亿立方米地下厂房装有16台机组,初拟装机容量1600万千瓦,多年平均发电量602.4亿千瓦时。 电站计划2013年主体工程正式开工,2018年首批机组发电,2022年工程完工。 电站建成后,将仅次于三峡水电站成为中国第二大水电站。

白鹤滩水电站位于云南省巧家县大寨镇与四川省凉山彝族自治州宁南县六城镇交界的白鹤滩,上游与乌东德梯级电站相接,下游尾水与溪洛渡梯级电站相连,是金沙江下游(雅砻江口~宜宾)河段4个梯级开发的第二级,距宁南县城约22公里。

白鹤滩水电站为金沙江下游四个水电梯级——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝中的第二个梯级,坝址位于四川省宁南县和云南省巧家县境内,上游距巧家县城约41km,距乌东德坝址约182km;下游距离溪洛渡水电站约195km,距离宜宾市河道里程约380km。坝址控制流域面积43.03万 ,占金沙江以上流域面积的91%。电站距昆明公路里程306km,至重庆成都贵阳直线距离均在400km左右,到广州的直线距离约1150km,到华中地区武汉的直线距离约1200km,到华东地区上海的直线距离约1850km。

白鹤滩水电站建设征地范围包括水库淹没影响范围、枢纽工程建设征地范围和集镇新址征地范围。经调查,白鹤滩水电站建设征地涉及四川、云南两省六县(区)1个产业园区(四川的宁南县、会东县;云南的巧家县、会泽县东川区、倘甸产业园区、禄劝县)的39个乡镇110个行政村的沿江地区。库区经济较为落后,人民生活水平较低,贫困面大,其中云南巧家为国家级贫困县,与全国的经济发展水平形成极大的反差。规划水平年的移民总人数为110296人,其中工程建设区3280人。

白鹤滩水电站为I等大(1)型工程,枢纽工程由拦河坝、泄洪消能设施、引水发电系统等主要建筑物组成,拦河坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程834m,最大坝高289m,顶顶厚度14.0m,最大拱端厚度83.91m,含扩大基础最大厚度95m,混凝土浇筑方量约803万m³。大坝坝顶弧长约209.0m,分30条横缝,共31个坝段,高程750.0m以上设混凝土垫座,4#-25#坝段底部设扩大基础,大坝不设纵缝。坝下设水垫塘和二道坝,泄洪设施包括大坝的6个表孔、7个深孔和左岸的3条泄洪隧洞。地下厂房对称布置在左、右两岸,尾水系统为2台机组共用一条尾水隧洞的方式,左、右岸各布置4条尾水隧洞,其中左岸有3条与导流洞相结合,右岸有2条与导流洞相结合。

工程以发电为主,兼有拦沙、防洪、航运、灌溉等综合效益。工程筹建期3年零6个月,总工期12年,静态投资846亿。工程完全竣工后将淹没耕地2.2万亩、林地10.2万亩,搬迁人口10万人。

根据《长江流域综合规划简要报告(1990年修订)》对本工程的要求,结合本工程自身的特点及其在“西电东送”中的战略地位等方面综合考虑,确定白鹤滩水电站的开发任务为以发电为主,兼顾防洪,并促进地方经济社会发展和移民群众脱贫致富。

工程建成后还有拦沙、发展库区航运和改善下游通航条件等综合利用效益,是“西电东送”的骨干电源点之一。白鹤滩水电站装机容量14000MW,保证出力5500MW,多年平均发电量640.95亿kW·h,其中枯水期(12~5月)发电量302.65亿kW·h,是金沙江水电开发的的骨干工程,是继长江三峡水电站及溪洛渡水电站之后又一千万kW级巨型水电工程,建成后将主要供电华东电网、华中电网和南方电网,并兼顾当地电网的用电需要。同时,可增加下游溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等梯级水电站的年发电量24.3亿kW·h,并可增加下游各梯级枯水期(12~5月)发电量92.1亿kW·h,明显改善下游各梯级的电能质量,发电效益巨大。白鹤滩水电站正常蓄水位825m高程,水库总库容206亿立方米,调节库容104亿立方,防洪库容75亿立方米。

白鹤滩水电站的单机容量达到了100万千瓦,就连三峡水电站都没有这样的技术,而全世界无论哪个国家,也没有任何一个水电站能达到白鹤滩水电站的水平。

白鹤滩水电站建立了300米级的抗震高坝,这对建筑师的要求非常之高,但白鹤滩水电站的工程师们依然做到了这一点,这是不可思议的,此外,白鹤滩水电站的地下洞室群规模,其实也达到了全世界第一,尽管印度声称,近日将要建设一个地下室群规模更庞大的水电站,但估计跟白鹤滩水电站比起来还是有一定差距的。同时,白鹤滩水电站的无压泄洪洞,规模也非常庞大,同样达到了全世界第一,白鹤滩水电站是世界上唯一一个,全坝都采用低温混凝土的水电站,而最后,白鹤滩水电站还是世界上新建水电站中最大的一个,比第二名的工程量要庞大的多。

白鹤滩水电站的建设,开发将给库区社会经济发展带来良好的契机,库区交通、基础设施建设等都将得到极大的改善,带动相关产业的发展,对地区社会经济发展必将起到积极的带动作用,同时,工程的建设对促进西部开发,实现“西电东送”,促进西部资源东部中部经济的优势互补和西部地区经济发展都具有深远的意义。

此外,白鹤滩水电站在设计建造初期还有许多争议,对下面这些争议,你又有哪些看法呢?

1、江变湖

金沙江变成一个水库连接一个水库的平湖

进入21世纪,各水电巨头进军中国西南地区进行“梯级开发”,规划中总装机容量相当于“8个三峡”。

水能蕴藏量最为巨大的金沙江,无法避免被切割的命运,2002年,国家授权三峡集团开发金沙江下游河段乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝4个电站,总装机容量相当“两个三峡”;2004年公布的金沙江中游水电开发计划中,水电巨头们将开发上虎跳峡、两家人、梨园、阿海、金安桥、龙开口、鲁地拉、观音岩8个电站,总装机容量2058万千瓦;随后,华电集团进军金沙江上游,计划开发8个梯级电站。

如果所有规划的电站全部建成,金沙江以后就是一个水库连接一个水库的平湖,将失去河流的自然属性

2、地震预测

地震监测得到重视,但预测仍是世界性难题

2004年6月,国务院发布《地震监测管理条例》规定,坝高100米以上、库容5亿立方米以上,且可能诱发5级以上地震的水库,应当建设专用地震监测台网。

“是否会诱发破坏性地震,要视具体情况,比如地质环境、地质构造背景、水库运行的总体组合条件等。”范晓说,横断山区的地质活动性非常强烈,向家坝、溪洛渡电站处于马边-昭通地震带,历史上曾发生7.1级地震;白鹤滩、乌东德电站处于东川-嵩明地震带上,历史上曾发生过8级地震。

建立地震监测台网也受到电站业主和地方政府重视。2004年,相关专家、学者与环保人士曾经呼吁西南水电开发要建立地震监测网络,这一呼声有了良好的落实。

据介绍,金沙江下游梯级水电站水库地震监测系统自2006年3月开始建设,包括数字遥测地震台网、强震动观测台网、地壳形变监测网络、地下水动态监测井网和系统网络管理中心,监测网络覆盖金沙江下游4个梯级水电站工程区、水库区及附近范围。该项目已完成一期工程的建设任务,是国内规模最大、组网难度最高的流域水库地震监测系统,打破了以前单个电站、单个水库进行水库地震研究的模式,从流域梯级的角度对4个梯级电站进行整体规划设计。

地震预测预报是一个尚未攻破的世界性难题,水库诱发地震的动力机制、水文机制和岩石应变机制等都还存在较大争议。

3、水电大规模开发除了带来次生地质灾害,还有诱发地震的隐忧。西南诸河规划的水电站基本都在地震活跃地带上,其中,金沙江流域有东川-嵩明地震带、马边-昭通地震带、中甸-大理地震带等。

价值不低于三峡大坝!中国又一水电站火了,各国纷纷竖起大拇指

图为溪洛渡水电站

中国水利工程建造中,三峡大坝可谓人人皆知,但在最近,中国有一座水电站也火了,该电站的价值甚至不低于三峡大坝!这座水电站就是溪洛渡水电站,据了解,作为西电东送工程的骨干,溪洛渡水电站在过去几年里已经斩获了多项世界第一,例如世界上最大的地下电站,世界上最长的地下厂房,世界上拱坝泄洪功率最大的水电站等等,对此,世界各国纷纷竖起大拇指,并由衷赞叹:这才是中国基建的底气所在。

图为溪洛渡水电站

溪洛渡水电站工程,是中国创造的又一个基建奇迹,中国作为一个幅员辽阔的国家,资源分布极其不平衡,这也给中国的发电业带来了麻烦,例如中国主要的煤炭产地位于内蒙陕西山西北部省份,火力发电厂只能建造在这些北方省份,而中国的水力资源又主要位于西部,包括云南四川以及西藏等地,当地有着怒江,金沙江以及雅鲁藏布江等多条高水流量河流,但是想要利用好这些水力资源可不容易。

溪洛渡水电站就位于金沙江流域,尽管溪洛渡段的水流量最为丰富,但该段身处狭窄河谷地带,在涨水时需要采用坝身来泄洪,而水电站的坝型一般为拱坝,拱坝并不适合用于坝身泄洪,这会导致坝体的混凝土裂缝增大,产生溃坝的风险,为了解决这一难题,中国构建了大坝的全景信息模型,并通过计算机技术来反复进行泄洪模拟实验,在建设过程中,依靠计算机模拟所获得的数据,溪洛渡水电站的大坝在建设过程中,没有出现一道裂缝。

图为溪洛渡水电站

在溪洛渡水电站建成后,金沙江丰富的水流量为这座发电站提供了大量发电力,目前该电站的年发电量已经高达620亿千瓦,由于该电站属于西电东送工程的骨干项目,中国特意在云南,四川等地建立了多个特高压直流输电工程,与溪洛渡水电站配套的便是一条1100千伏的特高压输电线,依靠这条“电力生命线”,溪洛渡水电站可谓东部地区多个城市供应电力,该电站一年的发电量,就可以满足多座中小城市一年的用电需求。

除了给缓解东部地区用电紧张的情况外,溪洛渡发电站的建立还带动了当地的经济发展,由于要修建大型水电站需要调动大量人力以及物力,当地在水电站修建过程中,光道路就新增了370公里,同时由于水库修建的需要,还有13个小镇被迁移,近6万移民大山深处搬到了交通更便捷的区域,在随后的几年里,当地GDP总数不仅增加了232亿元,同时搬出去的移民也都依靠补贴以及水电站收益,完成了脱贫致富,近20万人因此获益。

图为溪洛渡水电站泄洪

总的来说,溪洛渡发电站的修建难度在世界上都是一个难题,但中国的水电专家却依靠先进的技术,成功克服了这一世界级技术难题,随着中国科技实力的不断提高,目前遗留的多个基建技术难题,在之后也将被中国一一解决。