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寒冷地區(qū)混合式抽水蓄能電站 共有 260 個(gè)詞條內(nèi)容

1.1.1 抽水蓄能電站發(fā)展很快

    圖1.1.1全球抽水蓄能電站裝機(jī)容量及其增速據(jù)統(tǒng)計(jì),1960年全球抽水蓄能電站總裝機(jī)容量?jī)H為350萬(wàn)kW,至2007年已增至13500萬(wàn)kW(見圖1.1.1),50年內(nèi)增加了近40倍,而同期全球發(fā)電總裝機(jī)僅增長(zhǎng)了9倍,20世紀(jì)60~80年代是抽水蓄能電站高速發(fā)展的黃...[繼續(xù)閱讀]

寒冷地區(qū)混合式抽水蓄能電站

1.1.2 大型抽水蓄能電站較多

    迄今為止,全世界有近50個(gè)國(guó)家或地區(qū)已建、在建各類抽水蓄能電站,世界各國(guó)1991年已建抽水蓄能電站286座,共計(jì)裝機(jī)容量8471萬(wàn)kW,平均每座規(guī)模約為30萬(wàn)kW。至2007年年底,世界各國(guó)已建抽水蓄能電站總規(guī)模達(dá)13500萬(wàn)kW。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),世界已...[繼續(xù)閱讀]

寒冷地區(qū)混合式抽水蓄能電站

1.1.3 抽水蓄能機(jī)組向高水頭、大容量發(fā)展

    抽水蓄能電站利用水頭越高,相對(duì)所需流量越少,上庫(kù)、下庫(kù)的庫(kù)容和大壩工程量、引水道尺寸、抽水蓄能機(jī)組和廠房都相對(duì)比較小,因而投資較低,所以盡量找高水頭的站址。在44座100萬(wàn)kW以上抽水蓄能電站中,按水頭分類,以300~600m水頭...[繼續(xù)閱讀]

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1.1.4 抽水蓄能發(fā)展重點(diǎn)由歐美向亞洲轉(zhuǎn)移

    在西歐及美國(guó)抽水蓄能電站建設(shè)處于停滯狀態(tài)時(shí),亞洲各國(guó)的抽水蓄能電站建設(shè)卻處于蓬勃發(fā)展期。至2009年年底,我國(guó)抽水蓄能電站建成投產(chǎn)總?cè)萘窟_(dá)到11545MW,在建容量為9860MW。抽水蓄能電站在建規(guī)模已超過日本,列世界首位。印度在...[繼續(xù)閱讀]

寒冷地區(qū)混合式抽水蓄能電站

1.1.5 抽水蓄能電站建設(shè)與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展

    抽水蓄能電站與常規(guī)水電站相同,是清潔的可再生能源,可減少因燃煤發(fā)電排放CO2等導(dǎo)致全球氣候變暖的溫室氣體,總體上對(duì)環(huán)境保護(hù)是有利的。但不能因此而忽略水電站建設(shè)對(duì)局部生態(tài)系統(tǒng)的不利影響,尤其是對(duì)珍稀動(dòng)、植物物種的不...[繼續(xù)閱讀]

寒冷地區(qū)混合式抽水蓄能電站

1.1.6 抽水蓄能電站更新改造和擴(kuò)建增容

    由于環(huán)境保護(hù)要求不斷提高,電力市場(chǎng)化改革帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)增加等原因,在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家新建抽水蓄能電站越來(lái)越困難;即使取得許可,建設(shè)成本也要增加。其次,由于設(shè)計(jì)和制造加工技術(shù)的發(fā)展,舊的抽水蓄能電站通過更新改造,可提高效率...[繼續(xù)閱讀]

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1.1.7 國(guó)際聯(lián)網(wǎng)

    (1)聯(lián)網(wǎng)促使抽水蓄能資源優(yōu)化配置。國(guó)際聯(lián)網(wǎng)是世界電力工業(yè)發(fā)展的普遍趨勢(shì),除可取得電力電量效益外,還可取得錯(cuò)峰、減少備用、充分利用水電資源、提高電力系統(tǒng)可靠性和改善供電質(zhì)量等多種效益,可最充分、有效地利用資源,是...[繼續(xù)閱讀]

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1.1.8 抽水蓄能電站效益顯著

    利用電力系統(tǒng)中富余的廉價(jià)電能,抽水蓄能,及時(shí)供應(yīng)高價(jià)的尖峰負(fù)荷,使火電廠、核電廠擔(dān)負(fù)基荷經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,并可為電力系統(tǒng)調(diào)頻、調(diào)壓、調(diào)相和提供緊急事故備用,提高電力系統(tǒng)的安全可靠性和經(jīng)濟(jì)性,效益非常顯著,這就是當(dāng)前世界上...[繼續(xù)閱讀]

寒冷地區(qū)混合式抽水蓄能電站

1.1.9 抽水蓄能電站廣泛應(yīng)用新技術(shù)

    近10多年來(lái),抽水蓄能電站在土建、機(jī)電、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、起動(dòng)方式等方面廣泛采用新技術(shù),為各種高、中、低水頭、地面式、地下式、半地下式(豎井式)、巖基和軟基上的抽水蓄能電站的迅速發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件,對(duì)降低造價(jià)、縮短工...[繼續(xù)閱讀]

寒冷地區(qū)混合式抽水蓄能電站

1.2.1 我國(guó)的電源結(jié)構(gòu)

    1.我國(guó)電源結(jié)構(gòu)與抽水蓄能電站建設(shè)現(xiàn)狀截至2009年年底,我國(guó)裝機(jī)容量達(dá)8.74億kW,其中火電占74.6%,常規(guī)水電占20.86%,抽水蓄能電站占1.66%,核電占1.04%,風(fēng)電占1.84%。我國(guó)電源結(jié)構(gòu)見圖1.2.1。在我國(guó)電源結(jié)構(gòu)中,燃煤火電比例偏高,比世界平均...[繼續(xù)閱讀]

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