什麼是抽水蓄能發電技術,抽水蓄能電站原理結構是什麼?

時間 2022-08-17 18:13:05

1樓:夏侯詩杉

抽蓄能電站的作用 抽水蓄能電站是水力發電站的一種特殊形式。它兼具有發電及蓄能功能。抽水蓄能電站有上、下兩個水庫(池)。

當上庫的水流向下庫時,就如常規的水力發電站,消耗水的位能轉換為電能;相反,將下庫的水輸到上庫時就是抽水蓄能,消耗電能轉換為水的位能。由於機械效率和各種損耗的原因,在同樣水位差和同樣水流量的條件下,抽水時所消耗的電能總是大於發電時產生的電能。那末,建設抽水蓄能電站的經濟效益表現在**呢?

眾所周知,隨著工業化水平的發展和人民生活用電的增加,電網用電負荷的峰谷差愈大。典型的日負荷曲線:在上午8:

00左右開始和晚上19:00左右開始為兩個高峰負荷,此期間電網的發電出力必須滿足pmax的要求;晚上23:00以後為低谷負荷,電網的發電出力又必須限制在pmin。

也就是說,發電出力必須滿足調峰要求。隨著電網的發展,大機組在電網中的比重將增加,用高壓高溫高效率的大機組來調節負荷不僅在經濟上是不合算的,而且對裝置的安全和壽命也有影響。今後核電機組更要求帶固定負荷。

因此,電網調峰將更為困難。

抽水蓄能電站的作用就是在低谷負荷期間吸取電網中的電能將水抽至上庫,積蓄能量;而在高峰負荷期間再將上庫的水發電。亦即增加了低谷部分的用電負荷,使常規機組負荷不必降到pmin。而在高峰負荷時,高峰時的負荷由抽水蓄能機組承擔一部分,使常規機組的負荷不需要公升高到pmax塞。

低谷時的蓄能用電必然是大於高峰時所蓄的能發出的電,在電能平衡上是要虧損的,:然而卻減小了大機組的調峰幅度,降低了大機組由於帶峰荷而引起的額外的燃料消耗,提高了大機組的利用率。從全電網來衡量經濟效益是顯著的。

抽水蓄能電站的綜合效率一般在65—75%,這—數字包括了抽水和發電時所損耗的機械效率。然而,大火電機組利用率的提高即意味著煤耗的降低。如火電廠在30—40%酌額定工況遠行時,其煤耗約比額定工況增加35%,而且低負荷遠行可能要用油助燃,廠用電率也要比正常增加1—2個百分點。

煤耗和廠用電的減少也可認為是在同樣的能耗時發電量的增加。 此外,常規水力發電站雖然也具備調峰功能,但其發電出力往往與灌溉、防洪等矛盾。因為常規水電站的水庫排程是乙個綜合的系統工程。

而抽水蓄能電站的發電量及蓄水量是可以按日調節的,可以做到按日平衡,不影響水庫的中長期排程。

綜上所述,抽水蓄能電站的優越性可以歸納為以下幾點: (1)對電網起到調峰作用,降低火電機組的燃料消耗、廠用電和執行費用。 (2)提高火電機組的利用率,火電裝機容量可有所降低。

(3)避免水電站發電與農業的矛盾,有條件按電網要求進行排程。

2樓:匿名使用者

真服了你們這些書呆子了,(抽水蓄能發電技術)被這幾個字廢了你的腦子了吧,你以為是什麼高科技呀,

不就是多了個抽水(把低水往高台然後倒出),有了水流水壓水執能那發電部們就不用說了跟普通發電站一樣,3為什麼要這樣做,因為用電閒時(如半夜),河裡的普通發電站空的電怎麼辦就用來抽水抽水呀,,然後用電高峰時,這普通電站共應過載時怎麼辦,叫尼馬往下倒水發電補便吃,

跟你們這些高分低,能書呆子說話真廢經,食

3樓:哈哈欠為你違逆

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餘電能,轉變為電網高峰時期的**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。

我國抽水蓄能電站建設雖然起步比較晚,但由於後發效應,起點卻較高,已經建設的幾座大型抽水蓄能電站技術已處於世界先進水平。

廣州一、二期抽水蓄能電站**機容量2400mw,為世界上最大的抽水蓄能電站。

天荒坪與廣州抽水蓄能電站機組單機容量300mw,額定轉速500r/min,額定水頭分別為526m和500m,已達到單級可逆式水幫浦水輪機世界先進水平。

西龍池抽水蓄能電站單級可逆式水幫浦水輪機組最大揚程704m,僅次於日本葛野川和神流川抽水蓄能電站機組。

十三陵抽水蓄能電站上水庫成功採用了全庫鋼筋混凝土防滲襯砌,滲漏量很小,也處於世界領先水平。

天荒坪、張河灣和西龍池抽水蓄能電站採用現代瀝青混凝土面板技術全庫盆防滲,處於世界先進水平。

什麼是抽水蓄能發電技術

4樓:夏侯詩杉

抽蓄能電站的作用 抽水蓄能電站是水力發電站的一種特殊形式。它兼具有發電及蓄能功能。抽水蓄能電站有上、下兩個水庫(池)。

當上庫的水流向下庫時,就如常規的水力發電站,消耗水的位能轉換為電能;相反,將下庫的水輸到上庫時就是抽水蓄能,消耗電能轉換為水的位能。由於機械效率和各種損耗的原因,在同樣水位差和同樣水流量的條件下,抽水時所消耗的電能總是大於發電時產生的電能。那末,建設抽水蓄能電站的經濟效益表現在**呢?

眾所周知,隨著工業化水平的發展和人民生活用電的增加,電網用電負荷的峰谷差愈大。典型的日負荷曲線:在上午8:

00左右開始和晚上19:00左右開始為兩個高峰負荷,此期間電網的發電出力必須滿足pmax的要求;晚上23:00以後為低谷負荷,電網的發電出力又必須限制在pmin。

也就是說,發電出力必須滿足調峰要求。隨著電網的發展,大機組在電網中的比重將增加,用高壓高溫高效率的大機組來調節負荷不僅在經濟上是不合算的,而且對裝置的安全和壽命也有影響。今後核電機組更要求帶固定負荷。

因此,電網調峰將更為困難。

抽水蓄能電站的作用就是在低谷負荷期間吸取電網中的電能將水抽至上庫,積蓄能量;而在高峰負荷期間再將上庫的水發電。亦即增加了低谷部分的用電負荷,使常規機組負荷不必降到pmin。而在高峰負荷時,高峰時的負荷由抽水蓄能機組承擔一部分,使常規機組的負荷不需要公升高到pmax塞。

低谷時的蓄能用電必然是大於高峰時所蓄的能發出的電,在電能平衡上是要虧損的,:然而卻減小了大機組的調峰幅度,降低了大機組由於帶峰荷而引起的額外的燃料消耗,提高了大機組的利用率。從全電網來衡量經濟效益是顯著的。

抽水蓄能電站的綜合效率一般在65—75%,這—數字包括了抽水和發電時所損耗的機械效率。然而,大火電機組利用率的提高即意味著煤耗的降低。如火電廠在30—40%酌額定工況遠行時,其煤耗約比額定工況增加35%,而且低負荷遠行可能要用油助燃,廠用電率也要比正常增加1—2個百分點。

煤耗和廠用電的減少也可認為是在同樣的能耗時發電量的增加。 此外,常規水力發電站雖然也具備調峰功能,但其發電出力往往與灌溉、防洪等矛盾。因為常規水電站的水庫排程是乙個綜合的系統工程。

而抽水蓄能電站的發電量及蓄水量是可以按日調節的,可以做到按日平衡,不影響水庫的中長期排程。

綜上所述,抽水蓄能電站的優越性可以歸納為以下幾點: (1)對電網起到調峰作用,降低火電機組的燃料消耗、廠用電和執行費用。 (2)提高火電機組的利用率,火電裝機容量可有所降低。

(3)避免水電站發電與農業的矛盾,有條件按電網要求進行排程。

5樓:崔寄風

用電高峰就流水發電,低谷的時候就關了水閘,蓄水,減少發電。 蓄水調峰。

6樓:匿名使用者

用水的勢差帶來的能量轉化為電能

抽水蓄能電站原理結構是什麼?

7樓:哈哈欠為你違逆

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餘電能,轉變為電網高峰時期的**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。

我國抽水蓄能電站建設雖然起步比較晚,但由於後發效應,起點卻較高,已經建設的幾座大型抽水蓄能電站技術已處於世界先進水平。

廣州一、二期抽水蓄能電站**機容量2400mw,為世界上最大的抽水蓄能電站。

天荒坪與廣州抽水蓄能電站機組單機容量300mw,額定轉速500r/min,額定水頭分別為526m和500m,已達到單級可逆式水幫浦水輪機世界先進水平。

西龍池抽水蓄能電站單級可逆式水幫浦水輪機組最大揚程704m,僅次於日本葛野川和神流川抽水蓄能電站機組。

十三陵抽水蓄能電站上水庫成功採用了全庫鋼筋混凝土防滲襯砌,滲漏量很小,也處於世界領先水平。

天荒坪、張河灣和西龍池抽水蓄能電站採用現代瀝青混凝土面板技術全庫盆防滲,處於世界先進水平。

8樓:

晚上的時候,用抽水機把水從低處抽到高處的水庫;白天的時候,再讓水從水庫流下,途經發電站發電。

也就是說晚上是電能轉化為動能,白天是動能轉化為電能。

雖然存在相當大的損耗,但是由於沒有那麼大的蓄電池,所以用這種方法還是能起到調節用電峰谷的作用。

某些地方由於白天和晚上的電價差異較大,用這種方法還能盈利。

9樓:白家弓

用多餘的電能將流出的水又抽回來用於再發電。

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