近日,繼1號、2號引水下斜井貫通后,由中國能建葛洲壩三峽建設公司承建的長龍山抽水蓄能電站3號引水下斜井順利貫通。至此,該電站3條引水下斜井斷面開挖施工全面完成。
長龍山抽水蓄能電站共設置3條引水斜井,開挖斷面為馬蹄形5.0米×5.9米,斜井角度58度,單條斜長總長度849米,總長度在同類型項目中位居國內第一、世界第二。施工過程中,葛洲壩三峽建設公司項目先后克服地質缺陷、疫情返崗復工等諸多不利條件,創造了單循環最大日進尺3.89米,月進尺105米的施工生產紀錄,安全質量環保等各項指標整體受控。同時,采用“定向鉆機+反井鉆機法”施工方案,提高了機械化施工水平,各項工作成效得了顯著提升,為鎖定2020年電站引水系統充水節點目標創造了條件。
長龍山抽水蓄能電站位于浙江省安吉縣,緊鄰15年前竣工投產的天荒坪抽水蓄能電站,電站計劃安裝6臺發電機組,總裝機容量為210萬千瓦,主要由上水庫、下水庫、輸水系統、地下廠房及地面開關站等組成。
抽水蓄能電站科普
抽水蓄能電站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。又稱蓄能式水電站。它可將電網負荷低時的多余電能,轉變為電網高峰時期的高價值電能,還適于調頻、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。我國抽水蓄能電站的建設起步較晚,但由于后發效應,起點卻較高,近年建設的幾座大型抽水蓄能電站技術已處于世界先進水平。
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年代后期才開始研究抽水蓄能電站的開發,于1968年和1973年先后建成崗南和密云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年代中后期,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,由于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。先后興建了廣蓄一期、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。
我國已建、在建抽水蓄能電站統計表
1崗南河北平山混合式1×111968.511
2密云北京密云混合式2×111973.1122
3潘家口河北遷西混合式3×901991.9270
4寸塘口四川彭溪純蓄能2×11992.112
5廣州一期廣州從化純蓄能4×3001994.31200
6十三陵北京昌平純蓄能4×2001995.12800
7羊卓雍湖西藏貢嘎純蓄能4×22.51997.590
8溪口浙江奉化純蓄能2×401997.1280
9廣州二期廣州從化純蓄能4×3001999.41200
10天荒坪浙江安吉純蓄能6×3001998.91800
11響洪甸安徽金寨混合式2×402000.180
12天堂湖北羅田純蓄能2×352000.1270
13沙河江蘇溧陽純蓄能2×502002.6100
14回龍河南南陽純蓄能2×602005.9120
15白山吉林樺甸純蓄能2×1502005.11300
16泰安山東泰安純蓄能4×2502006.71000
17桐柏浙江天臺純蓄能4×3002005.121200
18瑯琊山安徽滁州純蓄能4×1502006.9600
19宜興江蘇宜興純蓄能4×2502008.121000
20西龍池山西五臺純蓄能4×3002008.12300
21張河灣河北井陘純蓄能4×2502008.121000
22惠州廣東惠州純蓄能8×3002009.5300
23寶泉河南輝縣純蓄能4×300在建
24白蓮河湖北羅田純蓄能4×300在建
25佛磨安徽霍山混合式2×80在建
26蒲石河遼寧寬甸純蓄能4×300在建
27黑麋峰湖南望城純蓄能4×300在建
28響水澗安徽蕪湖純蓄能4×250在建
29呼和浩特內蒙古純蓄能4×300在建
30仙游福建仙游純蓄能4×300在建
31溧陽江蘇溧陽純蓄能6×250在建
長龍山抽水蓄能電站共設置3條引水斜井,開挖斷面為馬蹄形5.0米×5.9米,斜井角度58度,單條斜長總長度849米,總長度在同類型項目中位居國內第一、世界第二。施工過程中,葛洲壩三峽建設公司項目先后克服地質缺陷、疫情返崗復工等諸多不利條件,創造了單循環最大日進尺3.89米,月進尺105米的施工生產紀錄,安全質量環保等各項指標整體受控。同時,采用“定向鉆機+反井鉆機法”施工方案,提高了機械化施工水平,各項工作成效得了顯著提升,為鎖定2020年電站引水系統充水節點目標創造了條件。
長龍山抽水蓄能電站位于浙江省安吉縣,緊鄰15年前竣工投產的天荒坪抽水蓄能電站,電站計劃安裝6臺發電機組,總裝機容量為210萬千瓦,主要由上水庫、下水庫、輸水系統、地下廠房及地面開關站等組成。
抽水蓄能電站科普
抽水蓄能電站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。又稱蓄能式水電站。它可將電網負荷低時的多余電能,轉變為電網高峰時期的高價值電能,還適于調頻、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。我國抽水蓄能電站的建設起步較晚,但由于后發效應,起點卻較高,近年建設的幾座大型抽水蓄能電站技術已處于世界先進水平。
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年代后期才開始研究抽水蓄能電站的開發,于1968年和1973年先后建成崗南和密云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年代中后期,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,由于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。先后興建了廣蓄一期、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。
我國已建、在建抽水蓄能電站統計表
1崗南河北平山混合式1×111968.511
2密云北京密云混合式2×111973.1122
3潘家口河北遷西混合式3×901991.9270
4寸塘口四川彭溪純蓄能2×11992.112
5廣州一期廣州從化純蓄能4×3001994.31200
6十三陵北京昌平純蓄能4×2001995.12800
7羊卓雍湖西藏貢嘎純蓄能4×22.51997.590
8溪口浙江奉化純蓄能2×401997.1280
9廣州二期廣州從化純蓄能4×3001999.41200
10天荒坪浙江安吉純蓄能6×3001998.91800
11響洪甸安徽金寨混合式2×402000.180
12天堂湖北羅田純蓄能2×352000.1270
13沙河江蘇溧陽純蓄能2×502002.6100
14回龍河南南陽純蓄能2×602005.9120
15白山吉林樺甸純蓄能2×1502005.11300
16泰安山東泰安純蓄能4×2502006.71000
17桐柏浙江天臺純蓄能4×3002005.121200
18瑯琊山安徽滁州純蓄能4×1502006.9600
19宜興江蘇宜興純蓄能4×2502008.121000
20西龍池山西五臺純蓄能4×3002008.12300
21張河灣河北井陘純蓄能4×2502008.121000
22惠州廣東惠州純蓄能8×3002009.5300
23寶泉河南輝縣純蓄能4×300在建
24白蓮河湖北羅田純蓄能4×300在建
25佛磨安徽霍山混合式2×80在建
26蒲石河遼寧寬甸純蓄能4×300在建
27黑麋峰湖南望城純蓄能4×300在建
28響水澗安徽蕪湖純蓄能4×250在建
29呼和浩特內蒙古純蓄能4×300在建
30仙游福建仙游純蓄能4×300在建
31溧陽江蘇溧陽純蓄能6×250在建