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抽水蓄能電站建設中的新技術應用

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年08月07日  

1 前言


抽水蓄能電站一般是由一個上水庫、一個下水庫、輸水隧洞和廠房等組成。電站工作原理是利用夜間多余電力把下水庫的水抽到上水庫,在白天用電高峰時把上水庫的水放下發電。


抽水蓄能電站在電網中主要擔任調峰、填谷、調頻、調相及事故備用,可以改善系統的運行條件,與核電、火電配合使用可以發揮其優越的經濟性能。抽水蓄能電站還有啟動快的特點,一般從啟動到滿負荷運行只需3-5 分鐘,在電網中可以起到保安電源的作用。


抽水蓄能電站的建設規模是跟系統總裝機容量密切相關的。據東京電力公司研究分析認為,從整個系統經濟性來看抽水蓄能電站占系統總裝機的比例為10-15%是最為合理的。至2000 年9 月,日本全國已建抽水蓄能電站達到43 個,總裝機23943MW。


選擇合適站址是抽水蓄能電站的經濟性和有效性的前提條件。選址主要考慮以下四個關鍵因素:(1)需要有良好的地形、地質條件,上下水庫具有好的防滲條件,保證有足夠大的庫容;(2)需要有雄厚的山體條件,適合修建大深度、大跨度的地下廠房;(3)要靠近負荷中心和大電源,這樣可以減少電力損失和輸電費用;(4)電站水頭要高、隧洞要短。


隨著抽水蓄能電站建設的發展,許多相關的技術都有很大的進步,本文主要介紹施工技術、機電制造技術、利用海水發電技術在日本抽水蓄能電站中的應用情況。


2 施工技術


2.1 信息化管理系統


信息化管理系統是一個全過程的管理,包括抽水蓄能電站的勘測、設計、施工、檢測等。對電站整個建設過程進行質量、安全、進度的跟蹤,并提出相應的對策。以下就信息化管理系統在地下廠房施工過程中的作用作簡要介紹。為了保證地下廠房施工的安全,特別是大深度大跨度地下洞室的開挖,有必要對施工全過程進行監控。在施工之前,通過鉆孔、探硐、物探等勘測手段來觀察地質結構,結合有限元分析,預測軟弱結構面、破碎帶的位置和性狀,提出施工方法。在施工過程中,為了克服前期勘測和分析方法的局限性,建立大量的計測點來監測地下洞室頂拱混凝土和圍巖的變化。連續、快速地收集因地下洞室開挖而產生的應力變化,預測、模擬開挖面的地質構造。通過信息化管理系統指導地下廠房施工,可以提高施工的安全和效率。


2.2 隧洞機械掘進施工技術


隧洞機械掘進[Tunnel Boring Machine(TBM)],常用于山體地下坑道、隧洞的開挖,178具有一次性開挖成型、效果好、施工快的特點。由于這種施工方法沒有爆破震動,對圍巖的影響很小,從而可以減少襯砌量。TBM 施工技術在日本得到廣泛的推廣應用。在建設鹽原抽水蓄能電站中,采用TBM 技術開挖坡度為52.5 度的高壓斜洞,這是世界上第一次采用TBM技術來開挖大坡度的斜洞。在建設神流川抽水蓄能電站中,曾采用直徑6.6m 隧洞掘進機全斷面開挖長1.4km、坡度48 度高壓斜洞。用這種方法可以縮短建設工期,降低造價。TBM技術在日本已經相當成熟,在多個抽水蓄能電站的地下洞室開挖中發揮了很好的作用。


2.3 新奧法支護技術的廣泛推廣


新奧法(New Austrian Tunneling Method),是一種輕型錨噴支護襯砌形式。巖石錨桿支護方法于1950-1952 年在奧地利的某水電站地下廠房施工中首先使用,噴混凝土支護方法于1951-1955 年在瑞士的某水電站的支護中最先采用。日本于1965 年引進這種巖石錨桿和噴混凝土相結合的施工方法,1971 年在北越北線渦立山隧洞襯砌中首先使用。以后30多年中在許多工程實踐經驗基礎上進行了總結、完善,現在已成為隧洞襯砌的主流方法,并且,隨著施工技術的進步和新材料的開發,在砂土隧道支護中也采用新奧法技術,使這項技術本身也得到了飛躍的發展。新奧法技術具有以下四個特征:


(1)安全性和經濟性,通過計測能夠迅速準確地把握山體的變化,提出更加安全合理的設計施工方法;


(2)適用性廣,在各種地質條件下都能適用,從硬巖到軟巖的山體,再到砂土、膨脹性土的山體都能發揮其作用;


(3)任意形狀的斷面都可以施工,能夠圓滑地處理斷面形狀的變化,對特殊斷面形狀和大斷面的隧洞襯砌更能發揮其威力;


(4 )能夠防止地表沉降,由于錨桿和噴混凝土與山體圍巖緊密結合,使得開挖面周圍的裂縫能夠盡快閉合,從而起到防止地表沉降的作用。


3 機電技術


3.1 可變速機組


可變速機組是指抽水時水泵水輪機的轉速在一定范圍內可以連續變化,實現在任何揚程下均能使水泵水輪機處于最優工況。另一方面,在發電時通過交流勵磁來控制水泵水輪機轉速,實現有功功率和無功功率的獨立控制,以期達到系統穩定這個目的。日本關西電力公司所屬的大河內抽水蓄能電站最先采用可變速機組。


可變速機組發電系統和現行的定速機之間的差異主要在于勵磁裝置和轉子構造的不同。主要表現在3 個方面:


(1)發電電動機轉子不是直流勵磁而是三相交流勵磁;


(2)轉子的結構與繞線轉子電動機相似,具有三相線圈結構;


(3 )勵磁控制系統由三相勵磁電流的大小和向量來控制,這樣可以同時調整有功功率和無功功率,與定速機只由端電壓控制自動電壓調節器有很大不同。


可變速抽水發電系統有以下3 個方面的優點:


(1)由于可變速抽水發電系統的轉子速度在一定范圍內可以調整,抽水電量與轉子速度的3次方成比例,因此,在夜間抽水運行時可以調整抽水電量到最佳方案。


(2)可以提高系統的穩定性,由于可變速抽水發電系統與轉子的活動沒有直接關系而是由控制交流勵磁的向量來控制內部激勵電壓,從原理上說就不會產生象定速機那樣因轉子震蕩而產生穩定問題;另外,由于能夠高速控制有功功率和無功功率,可以使可變速機組近旁的定速機運行更加穩定。


(3)可以使機組始終在最高效率下運行,在水位變幅很大或者帶部分負荷運行時,機組運行仍能保持當時水頭或揚程所要求的最佳轉179速。


3.2 超高揚程、大容量水泵水輪機


抽水蓄能電站揚程越高,可利用的水能也越大。水泵水輪機越小,對環境的影響也越小,更加經濟,超高揚程、大容量水泵水輪機就有這樣的特點。現在已經超越了開始于上個世紀七十年代的500m/300MW 級的規模,進入了700m/400MW 級的超高揚程、大容量水泵水輪機時代。東京電力公司所屬的格野川抽水蓄能電站的最大有效水頭達728m,單機容量為412MW。


超高揚程、大容量水泵水輪機的心臟部分是轉輪,當轉輪受到1500m/s 高速高壓水作用時就會產生強大的流體振動。為了回避共振現象的產生,需要有強度很高、性能可靠的水泵水輪機。東京電力公司和日立制鐵所聯合研究了轉輪在水中的共振現象,通過水流流動解析、三維CAD技術、強度振動解析等最新技術來研制具有高效率、低水壓性能和高剛性構造的水泵水輪機。同時,在非常嚴格的條件下對主軸水封裝置進行了模擬試驗,產品的性能和耐久性都得到了確認。從現場試驗結果來看,在減少振動和降低噪音等方面比500m 級的水泵水輪機效果更好,證明了這是一個非常優秀的產品。格野川抽水蓄能電站(有效水頭728m/單機容量412MW)和神流川抽水蓄能電站(有效水頭653m/單機容量463MW)都是700m/400MW級的超高揚程、大容量水泵水輪機時代的代表性電站。


4 海水抽水蓄能電站


世界上第一座也是目前唯一的一座海水抽水蓄能電站是日本的沖繩山原抽水蓄能電站。該電站位于日本沖繩島,是利用太平洋作為下庫,上庫是由一塊凹地經人工開挖筑壩而成,裝機容量30MW,是一座試驗性的抽水蓄能電站。1991 年開工,1999年3月開始試驗運行,日本電源開發株式會社負責整個項目的開發。上庫有效庫容56.4萬m3,最大水頭177m。地下廠房埋深150m,長41m,寬17m,高32m。高壓斜管內徑2.4m,長314m,輸水量26m3/s。


海水抽水蓄能電站比常規抽水蓄能電站在投資和運行調度方面具有以下2個優點:(1)不需要修建下水庫,(2)可以修建在火電、核電等大電源附近或者負荷中心附近。


對于海水抽水蓄能電站目前有一些爭論,沖繩山原海水抽水蓄能電站主要是為了檢驗以下幾個問題:(1 )上庫防滲效果和海水對地表及地下水污染的評價;(2 )海水中有機物質對管道及水輪機的粘附作用以及由此造成發電和抽水效率降低的評價;(3 )在高壓和高速水流作用下海水對金屬材料的腐蝕作用;(4 )在高海浪情況下,管道進出口海水的輸入和排泄的不穩定性對發電出力的影響;(5 )上庫海水因風力作用而飄到水庫周圍,對植物、動物及其它生物的影響;(6)對生息在下庫出口周圍的珊瑚及其它有機生物的影響。


5 結語


本文簡要地介紹了目前日本抽水蓄能電站建設中的有關施工技術、機電技術及海水抽水蓄能電站的情況。抽水蓄能電站的建設隨著新技術的進步而發展,特別是IT 技術出現,對抽水蓄能電站新技術應用提出了更高要求,各大電力公司與機電制造商也都在加大力度,研究開發新技術、新產品。


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