广州杨旭抽水蓄能电站,广州抽水蓄能电站是一个公司吗
来源:整理 编辑:广州生活 2023-07-13 06:17:14
1,广州抽水蓄能电站是一个公司吗
它是个抽水蓄能电站,属于南方电网调峰调频公司,就在广州的郊区,在电网中起调峰调频作用,周一到周五上班,周末有班车,载员工回广州休息。南方电网调峰调频公司下面有好几个抽水蓄能电站:广州抽水蓄能电站、惠州抽水蓄能电站、清远抽水蓄能电站和深圳抽水蓄能电站,而南方电网调峰调频公司是南方电网的一个子公司,南方电网主管广东、广西、贵州、云南和海南五省的配电,南方电网和国家电网平齐,国家电网的管辖范围更广。打了这么多字,分给我吧~~
2,广州抽水蓄能电站的工程简介
广州抽水蓄能电站,世界最大的抽水蓄能电站,位于广州市从化区吕田镇深山大谷中,距广州市90km。它是大亚湾核电站的配套工程,为保证大亚湾电站的安全经济运行和满足广东电网填谷调峰的需要而兴建。上水库位于召大水上游的陈禾洞小溪上,下水库位于九曲水上游的小杉盆地,均属流溪河水系。电站分两期建设,各装机120万千瓦,其中一期工程4台30万千瓦机组于1994年3月全部建成发电;二期工程1998年12月第一台机组并网运行,在2000年已全部投产。除机电设备进口外,电站的设计、施工都是我国自行完成的,它标志着我国大型抽水蓄能电站的设计施工水平已跨入国际先进行列。国家电网公司对抽水蓄能电站进行调度运行管理,确保电力系统安全稳定运行。一是解决电力系统日益突出的调峰问题。浙江天荒坪、江苏宜兴等电站根据电网调峰需要,每日基本运行方式为“两发一抽”,夏天炎热高温时,天荒坪电站甚至“三发两抽”。二是发挥调压调相作用,保证电网电压稳定。2009年6月18日上午9点45分,华东电网内琅琊山蓄能电站所处局部电网电压偏高,机组短时进相运行约两分钟,明显改善了局部电网电压偏高的状况。三是发挥事故备用作用,保障电力系统安全稳定运行。宁东±660千伏直流输电工程投运期间,山东泰山电站发挥启停迅速的特点,机组启动1052次,确保了电网安全稳定运行。此外,抽水蓄能电站还具有黑启动、系统特殊负荷等功能,这些优良性能在被逐渐认识和推广应用的同时,进一步推动了我国抽水蓄能电站发展。
3,广州抽水蓄能电站的工程信息
上、下水库均属流溪河水系。上水库位于召大水上游的陈禾洞盆地,坝址以上集雨面积5平方公里, 多年平均流量0.209立方米/秒,多年平均径流量660万立方米;下水库位于九曲水上游的小杉盆地,坝址以 上集雨面积13平方公里,多年平均流量0.544立方米/秒,多年平均年径流量1716万立方米。上水库地形是一个天然库盆,组成库底及库岸的基岩绝大部分为花岗岩,仅右库尾的东南角分布有少量的砂页岩,两者呈侵入紧密接触;断层绝大部分宽度不大,充填胶结较好的构造岩;地下水补给水库,因此蓄水后不会向库外渗漏。下水库库底虽分布有石灰岩,但四周均被花岗岩山体所包围,是封闭的残留体;库周及通向库外的断层,一般规模不大,充填胶结良好;地下水补给水库,因此,也不会向库外渗漏。上库坝址河谷狭窄,两岸山体雄厚,为花岗岩,岩性单一,断裂构造规模小,地质条件优越。下库基石也为花岗岩,河库冲积层薄,两岸山坡全、强风化带不深,弱风化带岩石较坚硬,断裂虽 较发育,仍具有良好的建坝条件。根据广东省地震局鉴定本电站地区地震基本烈度为6度。引水系统岩性主要为中粗粒黑云母花岗岩,还夹有少量煌斑岩脉及细粒花岗岩脉等。规模较大的有北西向断层如F2、F4、F109、F110等。引水洞地质条件主要是受断层和蚀变岩控制,沿线可分为四段,其中以第二段(2+010~2+500)和第四段(2+910至下库进出口处)。地下厂房岩性也为花岗岩,布置时应尽量避开F4断层及旁侧F179和较密集的蚀变带。广东省自实行特殊的经济政策后,工农业生产发展较快,电力负荷急剧增长,峰谷差悬殊,最小负荷率低(B=0.51);广东电网以火电为主,而大多数火电机组为最小技术出力很高的高温高压凝汽式燃煤机组,只宜安排在基荷运行;同时,大亚湾核电站投产后,从安全经济出发也只适宜于基荷运行。因此,为了增加网内调峰容量,配合核电和大容量火电站建设,迫切需要在靠近负荷中心的广州附近兴建抽水蓄能电站。经论证,蓄能电站装机120万kW是适宜的。电站投入系统后起到调峰、填谷的作用,使核电站长年满载运行,可把低谷电量变为调峰电量(2000年水平可将31.38亿kW·h低谷电量变为23.8亿kW·h高峰电量),可增加售电收入;比火电调峰经济;还能改善系统经济运行条件(2000年水平可节约年运行费折合标准煤约100万t,多利用弃水电量约9亿kW·h),为系统提供备用容量,动态效益、经济效益和社会效益均十分显著。广州抽水蓄能电站枢纽由上水库、引水隧洞、上游调压井、高压隧洞(管道)、地下厂房系统、尾水调压井和尾水隧洞等组成。上、下水库正常蓄水位分别为810m和283m,库容分别为1700万立方米和1750万立方米,有效库容均为1000万立方米;大坝均采用钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程分别为813m和286.3m,坝轴线处最大坝高分别为60m和37m,坝顶宽8m,上、下游坝坡均采用1:1.4。上水库采用侧槽式岸边溢洪道,侧堰宽40m,堰顶高程与正常水位齐平,不设闸门,自由溢流;下水库右坝头设两孔每孔宽9m的有闸门控制的侧槽式岸边溢洪道,堰顶高程281m,在溢洪道左侧设置直径为1m的放水底孔。水道系统采用1洞4机的供(排)水方式;引水隧洞自进水口至上游调压井长约925m,衬砌内径9m;上游调压井采用阻抗式、大井内直径18m,连接管内直径9m,最高涌浪825m,最低涌浪787.31m;压力隧洞在调压井后采用斜井布置,进厂前1洞分岔为4支洞,总长度1395.4,主管内直径8.5~8m;4条尾水管合为1条进入尾水调压井,尾水调压井也为阻抗式,大井内直径20m,连接管内直径9m,井顶高程313m,井底高程250m;尾水隧洞自尾水调压井至下游出口长约1230.7m,衬砌内直径9m。广州抽水蓄能电站由广东省水利水电勘测设计院设计;经过投标招标,集团公司水电十四局等承担施工任务,由中国水利水电建设工程咨询公司中南分公司承担工程监理。本工程于1988年3月由广东省计委批准进行开工准备。
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