比如我们将澜沧江上游的洪水调到洱海 , 然后再调到长江 。 我们将程海1500米湖面抬升到1600米以上 。 能够存储超过200亿吨的规模 。 以程海扩容为例 , 说明这样的抽水储能电站 , 在以水抵税政策下 , 也是有可能实现商业运营的 。
如图位置 , 在金安桥水电站边上的五郎河建立一个丰宁抽水储能电站规模3.6GW , 使用金安桥水库1400米作为下库 , 通过2个直径18米隧洞 , 长不超5公里 。 将金沙江的水引导五郎河 。 上库建立在程海边坡上 。 程海湖面铺满水上光伏发电面板 。 只需要利用程海光伏发电的电力 , 在雨季抽水50天就能够实现存水超过200亿吨 。 光伏面板阻止了湖水蒸发 , 水量损失不会太多 。 至于抽水储能电站 , 光伏发电站成本跟其他地方建设相差不了太多 。 只是增加了两座超过100米的大坝 , 和10公里的高速输水隧洞 。 在以水抵税政策下 , 200亿吨的收益足够弥补这些成本 , 并能够将抽水站成本分摊 。 降低了抽水储能度电成本 。
以上2个例子 , 是作者多年来对能源技术演变发展思考的总结 。
通过例子说明 , 在看综合收益 , 总和效率和改变经济社会规则情况下 , 如何构建储能技术 , 尽管电化学储能 。 如锂电池 , 钠电池 , 液流电池等技术的成本预期会降低 。 但当电价不断下降 , 电化学储能必须搭配调水储能 , 合成可再生能源燃料 。 比较明显的例子就是 。 抽水储能电站和增程汽车的综合收益 , 总和效率更好 。
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