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相似文献
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1.
沛吉 《水力发电》2003,29(2):71-71
据国电公司赴日考察团介绍的考察资料 ,日本的水电资源比较匮乏 ,具有开发价值的水电资源已所剩无几。目前 ,在日本九大电力公司中最大的东京电力公司 ,是一家上市的电力公司 ,在其电源结构中 ,常规水电仅有 2 17万kW (15 2座 ) ,主力电源为火电与核电。由于常规水电几乎没有继续开发的余地 ,因此水力发电几乎全部用作调峰的电源。东京电力公司所属电站的开发资金来源于金融市场 ,公司经营和建设的水力发电设施精良 ,其抽水蓄能电站建设在多方面体现出一流的水电建设技术水平。特别是抽水蓄能电站在电力系统中 ,实施车间式的运营管理模式…  相似文献   

2.
《国际水力发电》1991,43(2):11-17,18
截至1989年3月,日本已有38座抽水蓄能电站运行。其总容量约17000MW,占日本电网总装机容量的10%。目前在建的有8座抽水蓄能电站,本文将介绍其中的4座,即鲭川、奥美浓和大河内3座常规抽水蓄能电站和国头海水抽水蓄能试验电站(见图1),重点介绍其土木工程。  相似文献   

3.
1999年3月,日本建成世界上第一座海水抽水蓄能电站,该电站的试验期为5a,这里介绍的是头年的运行情况。  相似文献   

4.
5.
日本神流川抽水蓄能电站装机2820MW,首台470MW机组计划于2005年7月投运,介绍了工程的上库坝、下库坝、厂房及水道系统,并从自然环境保护、大坝材料、压力钢管隧洞掘进等方面介绍了工程的技术问题。  相似文献   

6.
虽然水电占日本总发电量的份额正在下降,但日本仍重视抽水蓄能电站的建设。  相似文献   

7.
日本的能源需求很大,石油、煤、天然气等主要依赖进口。20世纪70年代日本积极寻求开发水电,目前约66%的水电资源已得到开发。到2000年财政年度(至2001年3月)未,包括抽水蓄能电站和常规水电站的总装机容量为44800MW。  相似文献   

8.
日本抽水蓄能电站技术的新进展   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
日本抽水蓄能电站是日本电网的主要调峰手段 .日本的抽水蓄能电站装机容量在世界上名列前茅 ,且继续在发展 .在建的神流川 (Kannagawa)抽水蓄能电站和金居原 (Kaneihara)抽水蓄能电站在规划和大坝、输水系统、地下厂房的设计与施工中采用了一些新理念和新技术 ,包括增大水库调节库容 ,提高电站的事故备用能力 ;加大水库的水位变幅 ,选用可变速机组 ;减轻工程对环境的不利影响等 .  相似文献   

9.
Fujni.  K 《水利水电快报》2000,21(17):1-3
叙述了OkukiyotsuⅡ期工程施工的特点,强调在工程中采用新技术,以缩短工期,尤其是进水口和出水口的快速施工和压力管道隧洞导油的开挖。  相似文献   

10.
周云虎 《红水河》1995,14(3):23-27
本文介绍了日本奥清津抽水蓄能电站,包括已建的奥清津发电所和正在建设中奥清津第二发电所,主要内容有水库、档水坝、引水系统、厂房及机电设备和建设概况。  相似文献   

11.
本文对神流川水电站进行了深度报导,该电站是TEPCO在日本兴建的一系列抽水蓄能电站中最新的一个。  相似文献   

12.
一、概况沼原抽水蓄能电站位于那珂河上游。地属枥木县黑矶市。本工程距东京不远,是为满足东京市电网的调峰需要而建。工程于1969年11月开工,1973年11月完工。  相似文献   

13.
14.
Okukiyotsu抽水蓄能电站的扩建为日本水电行业创造了数个第一。  相似文献   

15.
与传统的抽水蓄能发电相比,地下抽水蓄能(在日本叫UPHS)是一种受地形条件限制较少,对环境影响较小的能源储存系统。因此UPHS在未来将有很好的发展前景。本文描述了日本从1997年到2002年所进行的技术调查,它特别关注的是高水头(800m等级)的发电设备。  相似文献   

16.
奥清津抽水蓄能电站的扩建取得日本水电史上的几个第一。奥清津2号工程是为向东京电网供电而采取的紧急措施。直到1996年,才把奥清津抽水蓄能电站的装机容量从1000MW提高到1600MW。叙述施工的一些关键问题,着重介绍快速安装新进水口和出水口以及最大限度地减少电站停机时间的技术。  相似文献   

17.
梅青 《水电厂自动化》2003,(3):54-57,40
借赴日本中部电力株式会社进行抽水蓄能电站技术研修的机会,对中部电力所属的抽水蓄能电站及其自动化进行了参观考察。本文介绍日本中部电力株式会社的概况以及奥美浓等抽水蓄能电站自动化技术和应用情况。  相似文献   

18.
众所周知,电力负荷在一天之内有很大的变幅,特别是在商业用电,市政生活用电比重大的地区,如一些大城市和工业区,白天高峰,夜间低谷,一周之间,季节之间,均有很大的差别。为了适应电力系统负荷增长和峰谷差增大的需要,国內外开展了抽水蓄能课题的研究,并且修建了许多抽水蓄能电站。抽水蓄能电站不能直接生产电能,它仅是一种能源的转换和储备措施,需要消耗电能,其总效率在65—75%之间,即通常所说的抽水用3度电换取2度  相似文献   

19.
日本是一个岛国 ,其水力资源并不丰富 ,技术上可供开发的容量约 32 82万kW ,而经济可供开发的容量则只有 2 5 14万kW .但是截至 2 0 0 1年 3月 (日本的 2 0 0 0年财政年度 ) ,日本的水电总装机容量却达到 4 4 80万kW .其中 ,属于常规水电开发的只有 2 0 10万kW ,约占总量的 4 4 8% ,而其余 2 4 70万kW全是抽水蓄能电站的容量 ,从而成为当今世界上抽水蓄能电站装机容量最多的国家 .日本根据本国国情出发 ,为了更充分地利用其有限的水力资源 ,在进行常规水电开发的同时 ,一直大力开发抽水蓄能电站 ,迄今已建成抽水蓄能电站 4 3座 ,居世界首…  相似文献   

20.
利用海水发电的构思并非新奇,80年代以来日本就对此进行了大量研究.由于日本海岸线很长,众多丘陵可提供足够站址,滨海站址靠近大都市和高负荷用电区,不仅如此,利用海水还意味着不需要修建下库,因此这种构思颇具吸引力.日本于1991年开始在冲绳岛南部修建首座海水抽水蓄能电站,并计划于1999年3月完成.此工程属试验性而非商业性工程,该电站面临太平洋,上库设在离海岸600m、海拔约150m的高地上.上库深25m,选用简单的八角形,对边长252m.选用这种形状其土石工程量最少,其次是采用橡胶薄膜作衬砌.为保持该地区的自然景观,压力管…  相似文献   

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