水能资源开发与利用共24页文档
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第六章水电站及水库主要参数选择 电力系统负荷图◆电力系统容量组成及各类电站的工作特性◆水电站在电力系统中的运行方式◆电力系统的电力电量平衡◆水电站装机容量选择◆水库正常蓄水位选择◆水库死水位选择第六章水电站及水库主要参数选择水电站在电力系统中的运行方式无调节水电站日调节水电站年调节水电站多年调节水电站第六章水电站及水库主要参数选择水电站在电力系统中的运行方式无调节水电站第六章水电站及水库主要参数选择水电站在电力系统中的运行方式日调节水电站第六章水电站及水库主要参数选择水电站在电力系统中的运行方式日调节水电站第六章水电站及水库主要参数选择水电站在电力系统中的运行方式日调节水电站第六章水电站及水库主要参数选择水电站在电力系统中的运行方式年调节水电站第六章水电站及水库主要参数选择水电站在电力系统中的运行方式年调节水电站第六章水电站及水库主要参数选择水电站在电力系统中的运行方式年调节水电站第六章水电站及水库主要参数选择水电站在电力系统中的运行方式多年调节水电站第六章水电站及水库主要参数选择 电力系统负荷图◆电力系统容量组成及各类电站的工作特性◆水电站在电力系统中的运行方式◆电力系统的电力电量平衡◆水电站装机容量选择◆水库正常蓄水位选择◆水库死水位选择第六章水电站及水库主要参数选择电力系统的电力电量平衡第六章水电站及水库主要参数选择电力系统的电力电量平衡电力电量平衡的表示方法第六章水电站及水库主要参数选择电力系统的电力电量平衡电力系统的电力(容量)平衡电力系统的电量平衡电力系统的电力电量平衡电力系统的电力(容量)平衡其他工火工水工系工系N N N N N ++==''电力系统的最大负荷电力系统的工作容量火电站的工作容量水电站的工作容量其他电站的工作容量第六章水电站及水库主要参数选择电力系统的电力电量平衡电力系统的电量平衡其他火水系需E E E E E ++==电力系统需要的电量电力系统总发电量火电站的发电量水电站的发电量其他电站的发电量第六章水电站及水库主要参数选择电力系统的电力电量平衡电力系统的电量平衡6-156-156-15第六章水电站及水库主要参数选择电力系统的电力电量平衡电力系统的电量平衡6-156-156-15第六章水电站及水库主要参数选择电力系统的电力电量平衡电力系统的电量平衡6-156-156-15第六章水电站及水库主要参数选择电力系统的电力电量平衡电力系统的电量平衡6-156-156-15第六章水电站及水库主要参数选择电力系统的电力电量平衡电力系统的电量平衡6-166-156-15第六章水电站及水库主要参数选择第六章水电站及水库主要参数选择 电力系统负荷图◆电力系统容量组成及各类电站的工作特性◆水电站在电力系统中的运行方式◆电力系统的电力电量平衡◆水电站装机容量选择◆水库正常蓄水位选择◆水库死水位选择第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定电力系统中各种备用容量的确定水电站重复容量的确定水电站装机容量初定值及其合理性分析第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定无调节水电站最大工作容量的确定日调节水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定多年调节水电站最大工作容量的确定第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定无调节水电站最大工作容量的确定第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定日调节水电站最大工作容量的确定第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定日调节水电站最大工作容量的确定第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定日调节水电站最大工作容量的确定第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定日调节水电站最大工作容量的确定(b)水电站担任日负荷图上峰、基部位如果水电站下游有航运个要求,日调节电站必须根据航运要求将水电站的部分容量安排在系统日负荷图上的基荷N如右图6-18所基,示水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定6-196-1911’11’第六章水电站及水库主要参数选择第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定年调节水电站最大工作容量的确定右图右图第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定多年调节水电站最大工作容量的确定第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择水电站最大工作容量的确定电力系统中各种备用容量的确定水电站重复容量的确定水电站装机容量初定值及其合理性分析第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择电力系统中各种备用容量的确定第六章水电站及水库主要参数选择水电站装机容量选择电力系统中各种备用容量的确定电力系统中负荷备用容量的确定电力系统中事故备用容量的确定电力系统中检修备用容量的确定。
水能资源的开发与利用概述随着现代社会经济的发展和水利科学技术的进步,人类对于水能资源开发利用的程度越来越高,调配水资源、利用水能、开发水利的强度越来越大。
水能是一种可再生资源,是清洁能源,是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。
广义的水能资源包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源;狭义的水能资源指河流的水能资源。
是常规能源,一次能源。
水能资源最显著的特点是可再生、无污染。
开发水能对江河的综合治理和综合利用具有积极作用,对促进国民经济发展,改善能源消费结构,缓和由于消耗煤炭、石油资源所带来的环境污染具有重要意义,因此世界各国都把开发水能放在能源发展战略的优先地位。
从水能利用的角度看,水能利用是一项巨大的系统工程,是和水资源的综合利用联系在一起的。
水资源的利用就是要充分合理地利用江河水域的地上和地下水源,以获得最高的综合效益。
水能利用是一项系统工程,其任务是根据国民经济发展的需要和水资源条件,在河流规划和电力系统规划的基础上,拟订出最优的水心愿利用方案。
而河流规划的主要任务是通过对河流自然条件、流域社会经济情况的勘察、探测和分析研究,提出河流的水电开发方案。
因此,我们也可看到水力发电在水能利用中的重要作用。
水力发电是将水能直接转换成电能。
水力发电的基本原理就是利用水力(具有水头)推动水力机械(水轮机)转动,将水能转变为机械能,如果在水轮机上接上另一种机械(发电机)随着水轮机转动便可发出电来,这时机械能又转变为电能。
水力发电在某种意义上讲是水的势能变成机械能,又变成电能的转换过程。
就我国具体情况而言,我国河流众多,径流丰沛、落差巨大,蕴藏着非常丰富的水能资源。
据统计,中国河流水能资源蕴藏量6.76亿kW,年发电量59200亿kWh;可能开发水能资源的装机容量3.78亿kW,年发电量19200亿kWh。
不论是水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,中国在世界各国中均居第一位。
我国水能蕴藏量居世界第一,可能开发量居世界首位,但以国土面积平均,每平方公里的可能开发容量,我国仅居世界第11位,瑞士居第一。
水能资源的开发与利用水是地球上最宝贵的资源之一,它不仅是生命之源,也是支撑人类社会发展的重要能源。
水能资源的开发与利用一直是全球关注的焦点,不仅涉及到环境保护和可持续发展等方面的问题,更直接关系到国家经济的发展和民生福祉。
本文将从多个角度探讨水能资源的开发与利用,以期为相关研究和实践提供参考。
1. 水能资源的分布及特点水能资源是指在水文循环过程中由太阳能而形成的水体储藏量和流动量。
按储量来看,我国水能资源非常丰富,拥有丰富的水资源储备。
根据统计数据显示,中国年均水资源总量为28334亿立方米,其中地表水资源占总量的74%,地下水和冰雪储水量约为26%。
另外,我国山水之间的地形悬殊较大,地势高的地区水能资源储备更丰富。
水能资源的分布不均衡,南方地区水能丰富,北方水资源比较紧张。
西部地区水资源丰富,但开发利用程度较低。
2. 水能资源的开发现状目前,我国水能资源的开发利用中,主要以水电开发为主,水电是清洁能源的代表之一,占据我国能源结构中的重要地位。
据统计数据显示,2000年至2019年我国水电发电量从8354亿千瓦时增加至15341亿千瓦时,发电总量逐年增长,水电发电量在我国能源结构中所占比重也在逐年提高。
水电发电效益不仅使我国电力供应能力得以提升,同时也有助于减少空气污染,保护生态环境等。
水电开发利用在我国虽然比较成熟,但也存在一些问题,如工程建设过程中可能对生态环境造成一定影响。
3. 水能资源的多元化利用随着科技的发展和社会的进步,水能资源的利用方式也在不断创新和多元化。
传统的水电开发方式之外,还有多种可持续的水能利用途径,如潮汐能、波浪能、海洋热能等。
这些新兴的水能利用技术在一定程度上能够弥补传统水电开发的不足,并且有望成为未来水能资源开发的重要方向。
潮汐能作为新兴的可再生能源,具有资源丰富、稳定可预测等优势,已经在一些发达国家得到推广应用,为我国水能资源的多元化利用提供了借鉴。
4. 水能资源的开发与生态环境保护水能资源的开发利用需要与生态环境保护相结合,确保在开发利用的过程中尽量减少对环境的影响。
水电能源的开发与利用水电能源是一种绿色、清洁且可再生的能源,对于推动经济发展、改善能源结构、减少碳排放具有重要意义。
本文将探讨水电能源的开发与利用,从水电发电的原理、发展现状、环境影响以及未来发展方向等方面进行论述。
一、水电发电的原理与发展现状水电发电是利用水能转换为电能的过程。
它的基本原理是利用水流的动能驱动涡轮旋转,进而带动发电机发电。
水电发电具有可控性强、稳定性好等优点,是目前最主要的可再生能源之一。
在全球范围内,水电发电已经得到广泛应用。
根据国际能源署的数据,水电发电在全球能源消费中占比约为16%。
尤其是在一些水资源丰富的国家,如中国、巴西等,水电发电已经成为主要的能源供应方式。
据统计,中国水电发电容量占全球总量的三分之一以上,成为全球最大的水电发电国家。
二、水电发电的环境影响与可持续发展尽管水电发电具有诸多优点,但其开发与利用也面临一些环境问题。
首先,水电站的建设会导致大面积的水库蓄水,这可能会淹没大片土地和生态系统,对生物多样性造成一定影响。
其次,水电站的运行会改变河流的水文特征,影响下游的生态环境和水资源利用。
此外,水电站的建设也可能引发地质灾害和社会问题,如移民搬迁等。
为了实现水电能源的可持续发展,需要充分考虑环境保护和生态恢复。
在水电站的选址和建设过程中,应充分评估环境影响,采取相应的保护措施。
同时,可以通过生态补偿和生态恢复项目等方式,减轻水电发电对生态环境的影响。
此外,还可以探索水电与其他可再生能源的互补性,实现能源多元化。
三、水电能源的未来发展方向随着全球能源需求的增长和环境问题的日益突出,水电能源在未来的发展中扮演着重要角色。
未来,水电能源的发展方向主要包括以下几个方面。
首先,应进一步提高水电发电的效率和可持续性。
通过技术创新和设备升级,提高水电发电的转换效率,降低损耗。
同时,加强水电站的维护和管理,延长其使用寿命,提高可持续发展能力。
其次,应加大对小型水电站的开发和利用。
可编辑修改精选全文完整版一、名词解释●水资源:是指可资利用或有可能被利用的水源,这种水源应当有足够的数量和可用的质量,并在某一地点为满足某种用途而得以利用。
●水能资源:河川水流、沿海潮汐等所蕴藏的天然水能。
●水利:是人类在掌握水的客观变化规律的前提下,采取各种工程措施和非工程措施,以及经济、行政、法制等手段,对自然的水能循环过程中的水进行调节控制、开发利用和保护管理的各项工程总称。
●水流出力:单位时间内的水能。
●水资源的综合利用:同一河流或同一地区的水资源,同时满足几个水利部门的需要,并且将除水害和兴水利综合起来,统筹解决,这种开发水资源的方式称为水资源的综合利用。
●安全泄量:河水不发生漫溢或堤防不发生溃决的前提下,河床所能通过的的最大安全泄量。
●作物的灌溉制度:是指作物在全生育期内规定的灌溉次数、灌水时间、灌水定额、灌溉定额。
●灌水定额:某一次灌水时每亩田的灌水量。
●灌溉定额:全育期历次灌水定额之和。
●径流调节:即按照人们的需求,通过水库的蓄水、泄水作用,控制径流和重新分配径流。
●水库面积特性:是指水库水位与水面面积的关系曲线。
●水库容积特性:指水库水位与容积的关系曲线。
●水库特征水位:水库工程为完成不同任务在不同时期和各种水文情况下,需控制达到或允许消落的各种库水位,统称特征水位。
●水库特征库容:相应于水库特征水位以下或两特征水位之间的水库容积,称特征库容。
●死水位:在正常运用情况下,允许水库消落的最低水位称死水位。
●死库容:死水位以下的水库容积称死库容。
●正常蓄水位:水库在正常运用情况下,为满足设计兴利要求而在开始供水时应蓄到的高水位,称正常蓄水位。
●兴利库容:正常蓄水位与死水位之间的库容,称兴利库容。
●防洪限制水位:水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位,称防洪限制水位。
●防洪高水位:当遇下游防护对象的设计标准洪水时,水库为控制下泄流量而拦蓄洪水,这时在坝前达到的最高水位称防洪高水位。
●防洪库容:防洪高水位与防洪限制水位间的库容,称为防洪库容。