什么是水力发电站的特点是旺水期流量大时发电能力大枯水期量小时发电能力小?

也许有人困惑:拥有许多知识的人怎么变成书呆子?有些人读书不多在事业上却取得了成功?在我看来:变成书呆子的人是因为他们不知道将知识得以运用。而读书少的却取得成功是他们善于动脑艰苦奋斗罢了。下面给大家分享一些关于,希望对大家有所帮助。下面给大家分享一些关于复习简答题模板,希望对大家有所帮助。

c.大洲交界或国界位置;

d.交通位置(重要海峡、铁路枢纽、港口);

f.相邻地区(经济发达区)

2、描述某地的地形特点

①以什么地形为主(五大类地形)

②地势起伏(大、小)③地势特征(哪里高哪里低)。

哪里高,哪里低。或地势起伏大或山河相间,山高谷深。

描述哪个方位是什么地形即可。(注意和第1种问题的区别)

4、判断地形地势的依据

③水系的形状(向心状即盆地,放射状即山地)

5、我国一些地形区的地貌(地形)特征

①青藏高原:雪山连绵,冰川广布

③内蒙古高原:地面坦荡

④黄土高原:支离破碎、千沟万壑

⑤横断山区:山高谷深,山河相间

6、沼泽湿地的成因分析

①纬度高,气温低,蒸发量小;

②河流较多,植被茂密;

③地势低平,排泄不畅,土壤中水分积聚过多;

④地下冻土层,形成不透水层

①海拔高,气温低,蒸发量小;

③低洼地易积水,土壤中水分积聚多;

④地下冻土层,形成不透水层

②河湖较多,地表水丰富;

③地势低平,排泄不畅,土壤中水分积聚过多

a.纬度高低(决定因素)。

具体影响:太阳高度、昼长、太阳辐射量、气温日较差,年较差(低纬度地区气温日、年较差小于高纬度地区)

b.地形地势。阴坡阳坡,海拔高度

c.海陆位置。距海远近,大陆性海洋性

d.洋流。(暖流:增温增湿;寒流:降温减湿)

e.大气环流和天气状况。(云雨多的地方气温日、年较差小于云雨少的地方)

f.下垫面:地面反射率(冰雪反射率大,气温低);绿地气温日、年较差小于裸地

g.人类活动:热岛效应、温室效应等

2、气温日较差与年较差规律

是一天中气温最高值与最低值之差。其大小与纬度、季节、天气情况及地表性质等有关。

①气温日较差与纬度的关系:纬度越高,日较差越小。

原因:纬度越高,太阳高度的日变化越小。

②气温日较差与天气的关系:阴天比晴天日较差小。

③气温日较差与海陆的关系:沿海比内陆日较差小。

④气温日较差与海拔的关系:山顶的气温日较差比山下平原小;高原山地地区,则海拔越高,日较差越大。

一年中月平均气温的最高值和最低值之差,称为气温年较差,或称气温年振幅。其大小与纬度、海陆分布等因素有关。

①气温年较差与纬度的关系:纬度越高,年较差越大。

原因:纬度越高正午太阳高度的年变化越大,昼夜长短的年变化越大,因而气温的年较差越大;低纬相反。

②气温年较差与海陆的关系:离海越远,年较差越大。

原因:陆地比海洋的热容量小,夏季升温快,温度比海洋高;冬季降温快,温度比海洋低,因而气温年较差比海洋大。沿海受海洋的影响较大,比内陆年较差小。

③地形:高地小于凹地、谷地,海拔愈高年较差愈小。

如青藏高原气温年较差与我国同纬度平原、盆地比较,气温年较差小。这是因为:青藏高原属于中低纬的大高原,夏季因其海拔高,气温不太高;冬季因纬度低,地势高,寒冷的冬季风影响弱,气温不太低。

④天气:晴天多的地区气温年较差大于阴雨天多的地区,如新疆比同纬度的沿海地区的年较差大。

⑤植被:植被覆盖率高的地区的年较差比裸地的年较差小。

3、降水多少的影响因素分析

①大气环流因素——决定降水多少的因素

季风控制区夏秋季多,冬春季少;副高控制区降水稀少,如伏旱天气、热带沙漠气候区、地中海气候的夏干;赤道低压带控制区降水丰沛;西风带降水多,信风带降水少。(要注意风的来向:迎岸风往往多雨;离岸风则少雨)

②天气系统因素——低压中心和低压槽部位降水多,高压中心和高压脊部位降水少;锋面控制降水多,如梅雨、贵阳冬雨、北方夏季暴雨;气旋过境降水多,如西欧冬季、东北和江南春季;反气旋过境降水少,如伏旱;台风过境降水多。

③洋流因素:沿海暖流流经区降水多;沿海寒流流经区降水少。

④海陆位置:一般沿海降水多;内陆降水少。

⑤地形地势:暖湿气流在山脉迎风坡降水多,背风坡降水少(焚风效应)。

4、某两地气候特点比较

①气温(最低月气温,气温的年较差和日较差)

②降水(降水量总量大小,季节分配情况及雨季长短)。

5、西风带的风力夏季弱冬季强

(可用于解释我国冬季风比夏季风强的原因之一)因为冬季高低纬度间的温差大,气压差大,水平气压梯度力大。夏季反之。

①气温年较差和日较差大。

②冬季寒冷,夏季炎热。

①气温年较差和日较差小,冬暖夏凉。

②降水丰富且季节分配均匀,年际变化小。

降水量和蒸发量共同决定。

c.摩擦力大小(地面平坦开阔、海面上);

e.地形(山谷口的狭管效应、高原上)

a.流量:大小、季节变化、有无断流(取决于降水特征、补给、河流面积大小)

b.含沙量:取决于流域的植被状况

c.结冰期:有无及其长短

d.水位:高低、变化特征(取决于河流补给类型、水利工程、湖泊调蓄作用)

e.水能:与地形(河流落差大小,流速快慢)、气候(降水量的多少,径流量的大小,蒸发量的大小)有关

(1)发源地、长度、入海口;

(6)支流和支流形状;

3、河流水量大的原因:

①地处什么气候区,降水丰富;

②流域面积大,集水区广。

③支流众多,水系庞大。

雨水(大气降水)、冰川融水、湖泊水、地下水。

5、河流与地下水和湖泊水的补给关系

丰水期河水补给给地下水和湖泊水,枯水期反之。

6、以冰雪融水补给为主的河流

流量变化与气温有关,季节变化大,年际变化小。

②最冷月气温在0℃以下

8、分析河流水能丰富的原因

一条河流或某一河段水力资源是否丰富,主要看两方面:一是河流水量的大小,一般水量越大,径流越稳定,水力资源越丰富;二是河流的落差,一般落差越大,水流越急,水力资源越丰富。

防洪、发电、航运、灌溉、水产养殖、旅游、供水、防凌、减淤。

10、影响水库坝址选择因素

a、河流、峡谷处或盆地、洼地的出口(有利于建坝,工程量小,造价低,库容量大)

b、地质条件:避开喀斯特地貌、断层

上游中游下游修建水库、拦截上游来水;植树造林,减少水土流失修建水库、拦截上游来水;修建分洪、蓄洪工程;(部分河流:裁弯取直、加固大堤)加固大堤,清淤疏浚河道,开挖入海河道加强天气监测、预报;鼓励参加灾害;学习抗洪知识技能;提高防洪意识

c.淹没区大小(移民和搬迁;文物淹没;农田淹没)

优点:能源巨大,燃料运量小,地区适应性强。

能源短缺的原因、治理:

(1)常规能源缺乏(储量、种类);

(1)消耗量大(人口、工业、农业);

(3)能源消耗快速增加;

(4)能源勘探、开采跟不上国民经济需求;

(5)石油储备体系健全。

(1)能源多元化战略,实施跨地区调配、进口能源;

(2)提高利用率,节约能源;

(3)控制高能耗工业;

(5)开发新能源,完善能源结构;

(6)完善能源储备体系。

年龄结构、性别结构、劳动力数量、劳动力质量、人口变化趋势、人口迁移方向和原因

②有利于当地资源的开发;

③给当地资源和环境造成压力。

①加强与外界在经济、、科技等方面的交流;

②有利于缓解当地的人地矛盾;

③有利于增加收入,促进社会经济发展

3、影响城市的区位因素

(1)地形(地势平坦、土壤肥沃,便于农耕,有利于交通联系,节约建设投资,人口集中;热带地区城市分布在高原上(巴西高原、埃塞俄比亚高原、墨西哥高原);山区城市分布在河谷、开阔的低地);

(2)气候(中低纬地区温暖,沿海地区湿润);

(3)河流(供水、水运功能);

①人们对环境质量要求提高,大城市的环境质量下降。

②乡村和城镇的基础设施比较完善。

城市化过程中出现的问题:

④失业人口增多,就业困难。

①建立卫星城和开发新区。

②改善城市交通和居住条件。

③保护和治理城市环境。

②缓解大城市的土地和交通压力。

③保护和改善城市的环境。

4、运输线路的选线原则

(1)地形(山区、平原)

(2)地质(地质构造、岩石特点)

(3)气候(暴雨、洪涝、冻土、泥石流、大雾、大风、台风飓风)4.土地(少占耕地,尤其是良田)

(1)人口:尽量多地通过居民点、铁路车站、码头等。(适用于:地方公路)

(2)里程和运营时间:尽量修筑桥梁、隧道,缩短里程,以节省运营时间;适当照顾沿线重要经济点。(适用于:国道、高速公路)

(3)远离重要文物古迹(震动、尾气污染等)4.生态环境保护:减少植被破坏、避免噪音污染扰民。

高三地理复习简答题模板相关:

}

  藏在深井里的抽蓄机组。 中电建水电开发集团有限公司供图

  5月13日,全球首个梯级水光蓄互补电站在四川省阿坝藏族羌族自治州小金县并网运行。至此,小金川河流域梯级小水电完成华丽转身,在全国乃至全球都具有突破意义。

  2009年以来,中电建水电开发集团有限公司在小金川河陆续建成木坡水电站、赞拉水电站、春厂坝水电站,装机容量共15.9万千瓦。这些电站,与四川3000多座小水电情况类似,每年丰水期都被弃水问题困扰。

  2018年国家重点研发计划项目“分布式光伏与梯级小水电互补联合发电技术研究及应用示范”选址春厂坝水电站,计划将已有的梯级水电站改造成为梯级水光蓄互补电站。一场“变形记”悄然在四姑娘山脚下展开。

  安装抽蓄发电机组,﹃像在一口深井里绣花﹄

  走进春厂坝水电站,直观的感觉是“迷你”。新建的抽蓄机组装机容量只有0.5万千瓦,仅为白鹤滩水电站百万千瓦机组的两百分之一;厂房面积也只有132平方米,不及白鹤滩水电站左右岸厂房的四百分之一。

  其改造很费了一番周折。第一步,需要在已投产的厂房里,扩建安装一台抽蓄发电机组,这在国内尚属首次。

  记者在厂房里碰到了成都勘测设计院春厂坝抽水蓄能电站EPC项目经理黄煌,他一语道破改造的难度,“就像在一口深井里绣花。”

  黄煌所说的深井,直径13米、深54.5米,其深度相当于17层楼房。“要满足抽蓄机组20—30米吸出高度的特殊要求,只能把机组安装在深井的底部。”黄煌说,由于跟原来的厂房相隔只有几米远,离小金川河和大坝也非常近,要保护原有电站不受损,深井开挖不能使用炸药爆破。这让建设者们犯了难。

  “我们创新性地采用了液压劈裂的方式开挖。”黄煌说,灌浆、高压悬喷、防渗墙等十八般武艺都用上,最终实现了深井的一次浇筑成型。

  挖深井的问题解决了,要把机组安进去又是新挑战。深井底部作业面只有132平方米,“跟一套三室一厅的房子差不多大。”中国电建电力检修工程公司春厂坝抽水蓄能电站EPC项目机电施工负责人杜兴说,作业面上堆放着上百种零部件,只能同时站下18名工人,这给多工序交叉作业带来极大难度。他们提出了一种全新的卧式抽蓄机组安装方案,在机电设备安装到位后再统一浇筑基础混凝土,减少机组安装步骤,提高安装效率。

  装上抽蓄机组之后,利用已经建成的木坡、赞拉、猛固桥三座水电站,形成储水的上库和发电的下库,从而把常规水电站(春厂坝水电站)改造成混合式抽水蓄能电站;再接入周边分布式光伏,最终形成“19.5万千瓦水电+5万千瓦光伏+0.5万千瓦抽水蓄能”的梯级水光蓄互补电站。

  水光蓄之间如何实现互补?项目技术负责人、国网四川副院长丁理杰指着电站控制中心的屏幕说,有三个层面的互补,一是中长期电量资源的互补,丰水期水电出力多时,光伏出力较少,枯水期水电不够的时候,光伏顶上;二是短期调度计划的互补,在电能过剩时,利用多发的电把水从下库抽到上库储存,等用电高峰时,再从上库向下库放水发电;三是实时控制层面的互补,光伏出力波动,通过稳定的水电来调峰。“通过多层互补,就能实现水电、光伏、抽水蓄能三种能源方式之间的运行最优化。”

  攻克世界性难题,实现系统集成全国产化

  “从籍籍无名,到深感重任在肩。”中国电建四川小金川水电开发有限公司总经理杨炳全回忆,原本寂静的春厂坝水电站,迎来送往了无数批来自全国顶级科研院所、工程设备厂家的专家学者,他们都朝着同一个目标努力——建成全球首个梯级水光蓄互补联合发电系统示范工程。

  水光蓄互补发电极其复杂,要实现联合运行,需要攻克装备研制、运行控制、智能调度等多个关键技术。作为抽水蓄能电站的“心脏”,发电机组是关键之中的关键。

  常规的抽水蓄能发电机组,采用的都是恒定转速的机组,功率不能调整,要实现水光蓄互补发电,常规机组无法达到要求,必须采用变速抽蓄机组。这对科研人员来说,是一项巨大的挑战。“变速抽蓄机组成套设备被国外垄断,国内还没有投运的先例。”丁理杰说,这意味着他们要开展突破性研究。

  20人组成的研发团队,开始没日没夜攻关。经过4年时间研发,终于生产出国内首台全功率变速恒频可逆式抽蓄机组。这台变速抽蓄机组,可以在百毫秒之内,通过转速变化来完成功率调节。简单来说,随着日照条件的变化,光伏功率会进行不同时间尺度的波动,变速抽蓄机组根据光伏功率波动进行调节。比如一朵云过来遮住了光线,光伏出力急速跌落,抽蓄机组能在百毫秒内迅速提升出力,确保水光蓄互补电站出力按计划进行。

  机组打破国外垄断,实现了系统集成的全国产化。国网四川电科院技术专家史华勃牵头提出“快速变转速控制”与“快速变功率控制”相结合多阶段协调控制策略,实现不同工况下励磁、调速和变流器的协同控制,可在最大程度上使机组兼顾最优效率运行并具备毫秒级快速功率调节能力,可以说是变速抽水蓄能的核心和大脑。“这是一个极大的突破。”丁理杰说,预期可以降低同类设备价格20%以上,而接下来实现设备销售,每年制造企业可以实现营收1亿元以上。

  除了硬件突破,还配套研发了世界第一个梯级水光蓄互补电站联合运行控制与智能调度系统。牵头负责该课题的科技股份有限公司技术人员单鹏珠介绍,电力最大的特点是时供时销、实时匹配,要让水电、光伏、抽水蓄能所发的电力负荷平衡,是个特别精细的技术活。智能调度系统的“智能”程度,可以达到自己决策、自己纠偏,能够根据周边的气象数据,预测光伏和水电站的发电情况,并利用抽水蓄能机组全功率变流器的毫秒级响应能力,来匹配最合适的发电配比和联合智能调度。

  为水电开发利用找到新路,可推广到水光资源富集地区

  作为全球首个水光蓄互补电站,春厂坝水电站“变形”具有怎样的示范意义?

  首先,为水电的开发利用找到了一条新路。丁理杰告诉记者,水电是我国目前最大的储能系统。截至2020年底,全国所有储能电站(主要包括抽水储能电站、超大型电池组电站等)加起来的装机容量为327万千瓦,而四川仅雅砻江二滩水电站的装机就达330万千瓦。“也就是说我们一个水电站蓄一两个小时,就可以达到全国所有储能电站的量。”在丁理杰看来,四川9000万千瓦、位居全国第一的水电装机容量,是最好的“蓄电池”。怎样才能更好地发挥水电“蓄电池”的作用?春厂坝水电站就提供了一种新的可能。

  杨炳全介绍,小金川河的几座小水电都面临弃水问题,丰水期有30%—50%的水电被弃掉,这也是四川大多数小水电面临的共性问题。要解决弃水问题,要么加大就地消纳的力度,要么新建电力外送通道,这对小水电业主来说,无法掌握主动权。随着国家重点研发计划项目在春厂坝水电站的示范应用,据初步测算,项目投产后,每年可增加水电消纳量975万千瓦时,产生极大的经济效益。“不仅提升水力发电量,水电的价值也将得到放大。”杨炳全说,因为参与光伏调峰,未来调峰电价将体现在水电价格里,四川也正在研究调峰电价的价格体系。

  四川小水电众多,除小金川河流域外,杂谷脑河、卧罗河、鸭嘴河等流域水光资源同样非常丰富,这些流域已有小水电装机超过200万千瓦、光伏装机超过80万千瓦,且小水电、光伏接入场景与春厂坝水电站类似,可以实现复制和推广。日前,四川省发展改革委、省能源局印发《四川省“十四五”可再生能源发展规划》明确提出,要有序建设抽水蓄能电站,对利用上下游梯级水电站建设的混合式抽水蓄能电站,开展选点研究。“我们这个示范项目生逢其时,正好与国家和省上的能源战略高度契合。”丁理杰说。

  还有一个重要的示范意义是证明了水光蓄互补运行模式的可行性。“十三五”末,四川新能源(风电、光伏)装机仅600余万千瓦,占电力总装机的比例小,即便满发对电网稳定构成的威胁也不大。但根据规划,到“十四五”末,四川新能源装机将达到2200万千瓦,占比将接近15%,而未来占比还将持续提升,这就对电网的稳定性提出了新的挑战。通过水光蓄互补运行,将不确定的光伏能源变成完全可控、可调度的能源,将大大保障电网的安全稳定运行。

  春厂坝水电站的投资方中电建水电开发集团有限公司,也从传统的水电开发向多能互补的抽水蓄能电站转型。2021年,在河北、新疆维吾尔自治区、湖南等地获得多个抽水蓄能项目开发权,装机规模660万千瓦;目前正在密切跟踪四川、河北、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区等地10余个抽水蓄能项目,装机规模超1000万千瓦。雅砻江流域水电开发有限公司也对春厂坝水电站的多能互补模式产生很大兴趣,希望能将示范成果应用到流域的两河口、锦屏等大型梯级水电站。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

}

竹山堵河水系生态修复规划可行性研究报告(可编辑),生态农庄可行性报告,生态农业可行性报告,生态农场可行性报告,郑州市生态水系规划,生态水系,竹山县,郝竹山,竹山论坛,竹山路

0
}

我要回帖

更多关于 五行火旺的人的特点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信