抽水蓄能電站工程建設(shè)文集2008

出版時(shí)間:2008-10  出版社:中國(guó)電力出版社  作者:中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)電網(wǎng)調(diào)峰與抽水蓄能專業(yè)委員會(huì)組 編  頁(yè)數(shù):250  字?jǐn)?shù):493000  

內(nèi)容概要

本文集由中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)電網(wǎng)調(diào)峰與抽水蓄能專業(yè)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱專委會(huì))組編,是專委會(huì)出版的第13部抽水蓄能學(xué)術(shù)年會(huì)論文集。根據(jù)2007年第二屆專委會(huì)第一次主任委員工作會(huì)議的建議,今年的文集由中國(guó)電力出版社正式出版。    本文集共收錄53篇文章,根據(jù)內(nèi)容分為三部分:抽水蓄能效益評(píng)價(jià)與規(guī)劃研究,抽水蓄能電站土建工程與機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì),抽水蓄能電站建設(shè)施工實(shí)踐。    論文集內(nèi)容主要涉及對(duì)適度建設(shè)抽水蓄能電站、合理評(píng)價(jià)抽水蓄能電站效益問題的探討,對(duì)已建抽水蓄能電站的運(yùn)行評(píng)價(jià),介紹抽水蓄能電站土建工程及其機(jī)組的設(shè)計(jì)實(shí)踐,以及介紹施工單位(主要是蒲石河抽水蓄能電站建設(shè)單位)在抽水蓄能電站建設(shè)施工中采用的新技術(shù)或有益經(jīng)驗(yàn)。此外,還收錄了幾篇專委會(huì)委員撰寫的有關(guān)水電或風(fēng)電建設(shè)的文章。

書籍目錄

序前言抽水蓄能效益評(píng)價(jià)與規(guī)劃研究 抽水蓄能有利于節(jié)能減排 從經(jīng)濟(jì)性角度看抽水蓄能電站站址選擇 基于綜合效益評(píng)估的抽水蓄能電站規(guī)劃模型研究 新形勢(shì)下抽水蓄能電站的綜合效益 抽水蓄能電站事故備用效益評(píng)估 抽水蓄能電站的運(yùn)行和考核 回龍抽水蓄能有限公司運(yùn)營(yíng)狀況分析 在火電為主的電網(wǎng)中建設(shè)蓄能電站合理規(guī)模再探討 風(fēng)電與蓄能電站配套運(yùn)行問題淺析 價(jià)值工程法在抽水蓄能電站評(píng)價(jià)體系上的應(yīng)用初探 東北電網(wǎng)抽水蓄能電站規(guī)劃布局研究 安徽省抽水蓄能電站建設(shè)布局分析 宜興抽水蓄能電站征地移民工作淺析抽水蓄能電站土建工程與機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì) 宜興抽水蓄能電站上水庫(kù)主壩工程的設(shè)計(jì)特點(diǎn) 張河灣抽水蓄能電站樞紐總布置 張河灣抽水蓄能電站上、下水庫(kù)進(jìn)/出水口布置與體型設(shè)計(jì)優(yōu)化 清遠(yuǎn)抽水蓄能電站樞紐總布置 清遠(yuǎn)抽水蓄能電站下水庫(kù)的比選研究 蒲石河抽水蓄能電站樞紐布置簡(jiǎn)介 蒲石河抽水蓄能電站上水庫(kù)面板壩設(shè)計(jì) 蒲石河抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)設(shè)計(jì) 蒲石河抽水蓄能電站地下廠房布置 蒲石河抽水蓄能電站地下廠房三維初始應(yīng)力場(chǎng)反演分析 抽水蓄能電站水機(jī)電系統(tǒng)計(jì)算仿真的若干問題分析 抽水蓄能電站發(fā)電電動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)及選型設(shè)計(jì)分析 一張河灣抽水蓄能電站水泵水輪機(jī)主要參數(shù)研究 張河灣電站機(jī)組抽水工況啟動(dòng)方式簡(jiǎn)介 蒲石河抽水蓄能電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì) IGBT變頻器在啟動(dòng)抽水蓄能機(jī)組上的應(yīng)用 沙河電站黑啟動(dòng)試驗(yàn)過程及分析 沙河抽水蓄能電站機(jī)組在一次電網(wǎng)事故中的靈敏反應(yīng)抽水蓄能電站建設(shè)施工實(shí)踐 蒲石河抽水蓄能電站工程施工進(jìn)度及工期分析簡(jiǎn)介 面板堆石壩翻模砂漿固坡新技術(shù)在蒲石河抽水蓄能電站上水庫(kù)施工中的應(yīng)用 翻模固坡新技術(shù)在蒲石河面板堆石壩工程中的應(yīng)用及其質(zhì)量控制 蒲石河抽水蓄能電站上水庫(kù)面板堆石壩趾板施工實(shí)踐 蒲石河抽水蓄能電站上水庫(kù)面板堆石壩趾板混凝土澆筑 蒲石河抽水蓄能電站上水庫(kù)大壩趾板基巖灌漿試驗(yàn)段成果分析 蒲石河上水庫(kù)大壩填筑施工反滲水排水施工措施 蒲石河抽水蓄能電站面板堆石壩施工期墊層坡面沉降變形控制 蒲石河抽水蓄能電站地下工程冬季混凝土施工技術(shù) 蒲石河抽水蓄能電站地下廠房頂拱開挖及支護(hù)施工方法 蒲石河抽水蓄能電站地下廠房巖錨梁施工期安全監(jiān)測(cè) 蒲石河抽水蓄能電站地下廠房巖錨梁混凝土施工中的溫控措施 特大斷面針梁模板在蒲石河抽水蓄能電站尾水主洞混凝土襯砌施工中的應(yīng)用 淺談大斷面針梁模板襯砌混凝土底板時(shí)防治氣泡的辦法 反井鉆機(jī)在蒲石河抽水蓄能電站長(zhǎng)斜井開挖施工中的應(yīng)用一 西龍池抽水蓄能電站引水系統(tǒng)鋼管制造安裝工藝其他 墊層蝸殼組合結(jié)構(gòu)三維有限元分析 帶狹長(zhǎng)上室調(diào)壓室水面線的非恒定數(shù)值仿真計(jì)算 風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)速預(yù)測(cè)的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)優(yōu)化布置數(shù)學(xué)模型研究 混凝土面板堆石壩壩體填筑施工與面板防裂實(shí)踐 清水混凝土施工技術(shù)在水工建筑物施工中的應(yīng)用

章節(jié)摘錄

  抽水蓄能效益評(píng)價(jià)與規(guī)劃研究  抽水蓄能有利于節(jié)能減排  1 能源發(fā)展形勢(shì)  我國(guó)電能長(zhǎng)久以來以火電為主,據(jù)2004年統(tǒng)計(jì),以煤電為主的火電占83%,水電、核電等分別僅占15%和2%,這使我國(guó)煤炭石化能源消耗日增。因煤、油、氣等燃燒使用后排出的有害氣體造成的溫室效應(yīng)而導(dǎo)致的氣候變暖已成為全球重大問題。我國(guó)排出的CO2等有害氣體在數(shù)量上已位居世界前列。歐、美、日等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已制訂計(jì)劃在預(yù)定的時(shí)段內(nèi)逐步發(fā)展清潔能源和潔凈煤等發(fā)電技術(shù),最終做到趨近零排放。我國(guó)政府也已制訂了節(jié)能減排規(guī)劃,還提出一系列發(fā)展可再生清潔能源如水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能電的決定。故在電能方面,優(yōu)化電源組成,積極發(fā)展清潔和可再生能源至關(guān)重要?,F(xiàn)將這方面的發(fā)展和前景分述于下:  (1)水電。我國(guó)水能資源蘊(yùn)藏量6.76億kW,其中可開發(fā)容量3.78億kW為世界之冠。古稱我國(guó)有“三江三河”,近悉雅魯藏布江、瀾滄江、怒江水資源也極豐富。故上述可開發(fā)容量等尚會(huì)有所增加(增加10%~20%)。2020、2030、2050年水電裝機(jī)分別為2.6億、3.5億、4.5億kW?! 。?)核電。是一種技術(shù)成熟可大規(guī)模取代化石燃料的清潔能源。在國(guó)外發(fā)展中曾有起伏,現(xiàn)在核能利用已占各種電能總和的17%。核電在我國(guó)起步晚,約占1%,估計(jì)到2020年約為0.3億kW。 ?。?)風(fēng)電。我國(guó)風(fēng)力資源豐富,年均風(fēng)速大于6m/s的面積達(dá)66萬(wàn)km2,按6~8MW/km2,可裝機(jī)40億~50億kW。雖然這種估算偏大,但也可看出風(fēng)電資源很豐富、發(fā)展前景很好。預(yù)測(cè)到2020年風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)0.3億kW?! 。?)太陽(yáng)能。我國(guó)2/3國(guó)土面積日均輻射量大于4kWh/m2,如按此估算,儲(chǔ)量極為可觀。但由于采集儲(chǔ)存和應(yīng)用等原因,目前估算至2020年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)僅約0.01億kW,以后隨著技術(shù)進(jìn)步,具有較大的發(fā)展前景。  綜上所述,上述可再生能源中水電目前尚有較大的開發(fā)空間,一些條件較好的站點(diǎn)已在修建中,再過10余年后將逐漸進(jìn)入尾聲。非水能可再生能源(簡(jiǎn)稱可再生新能源)中,風(fēng)電近年進(jìn)展迅速、前景看好,太陽(yáng)能、生物能等正在起步階段,應(yīng)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),著力加快這些可再生新能源技術(shù)整體的發(fā)展。應(yīng)該指出,隨時(shí)間的推移,到2020、2030年和2050年,我國(guó)能源缺口將分別達(dá)到18%、20%和30%,可再生新能源和核電將主要承擔(dān)起補(bǔ)充上述能源缺口的任務(wù)。由此可見,至2050年,這些可再生新能源已從過去補(bǔ)充或輔助能源進(jìn)入主導(dǎo)能源,21世紀(jì)下半葉將更顯示其重要性,逐漸成為電能發(fā)展的主力。總之,這些可再生新能源的開發(fā)利用可替代日益短缺的煤、油、氣和水能資源,對(duì)節(jié)能減排十分有利,且它們的資源相對(duì)豐富,有可靠的保障能力,可大規(guī)模開發(fā)利用。但其中風(fēng)能和太陽(yáng)能等都具有顯著的不穩(wěn)定性和間斷性,所在電網(wǎng)必須具有足夠的事故備用容量和可靠的蓄能設(shè)備。

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