人類歷史上最大規模的超級工程,要來了!
2024年12月25日,中國政府正式核准雅魯藏布江下游水電站工程。核准指的是已經完成前期工程勘探和項目預可行性研究,接下來要進入詳細設計和施工了。
這意味著該項擱置多年的史無前例的世紀工程終於要開建。
雅魯藏布江,發源於“世界屋脊”青藏高原的喜馬拉雅山脈。這條被譽為“天河”的神奇河流宛如一條銀色巨龍,自西向東奔騰,橫跨西藏日喀則、拉薩、山南、林芝等四個地市,最終在巴昔卡附近揮別祖國,流向印度和孟加拉國,注入印度洋的孟加拉灣。
引人注目的是,這個地方蘊藏的水能極其驚人!
雅魯藏布江流域幹流理論蘊藏量近8000萬千瓦,其下游的大拐彎地區更是“世界水能富集之最”,在50公里直線距離內,形成了2000米的落差,彙集了近7000萬千瓦的技術可開發資源,規模相當於3個多三峽電站(裝機容量2250萬千瓦)。
其中,大拐彎地區位於派鎮到墨脫縣河段內,該段工程也被叫做墨脫水電站,是雅魯藏布江下游水電站的主體工程。
根據多方核算,該水電站預估投資將超過1兆,堪稱人類歷史上最大規模的超級基建工程。建成後,每年可提供近3000億度清潔、可再生、零碳的電力,可滿足近4億人的生活用電需求需要。
也正是因為其不可估量的戰略價值,關於建造這座水電站的消息已經流傳了幾十年。但直到2020年11月,中國“十四五”規劃和2035遠景目標的建議中,才首次明確提出了“實施雅魯藏布江下游水電開發”。次年3月,經全國人大表決通過,這一工程正式寫入“十四五”規劃和2035遠景目標綱要,與川藏鐵路、西部陸海新通道、星際探測、北斗產業化等重大工程並列,可見其重視程度之高。
然而,如此重磅的工程,為何直到今天才被核准?
第一,開發難度極大。
該項目的主體工程——墨脫水電站位於西藏自治區墨脫縣,該縣被稱作“世界孤島”,1975年開始修公路,一直到2013年才通車,早先因為大雪封山,一年只能通車4個月,後來修了一條隧道,這才把通行時間增加到9個月。並且,該區域處於印度類股與歐亞類股接合部,地震頻發且震級高,山體滑坡和泥石流是常見的自然災害。
同時,墨脫水電站地處雅魯藏布江下游大轉彎處,周邊全是原始森林,峭壁聳立,地質環境十分複雜。
在這樣的施工環境和施工條件下,其艱難程度可想而知。
第二,電力消耗問題。
正如前文所說,墨脫水電站每年可提供近3000億度清潔電力,可滿足近4億人的生活用電需求。但西藏地廣人稀,用不了那麼多電,絕大部分都要輸送到東部用電大省,或者賣給東南亞,而當時的輸電技術又難以做到。
如今,這些難題都迎刃而解。主要得益於解鎖了兩項重要新技能:一個是盾構機,另一個是特高壓技術。
盾構機,也被稱為“地下航母”,主要用來挖隧道,類似穿山甲,早先被德國壟斷,價格貴得離譜,國產化以後打破了外國的壟斷。如今中國盾構機的市場份額高達70%,是全球市場佔有率最高的國家。
早先墨脫水電站有好幾種建設方案,現在只剩一種了,就是截彎取直,挖一條30多公里長的隧洞,打通U型拐彎的兩頭,利用2000多米的落差發電。這要放在以前,想都不敢想,但是有了盾構機,也就有了可能。
至於特高壓技術,是中國獨步全球的領先技術。只需0.00526秒,就可以把綠色能源輸送到千里之外,一秒的輸電量足夠一個家庭使用兩年……
正是得益於這些技術的突破,雅魯藏布江水電站的設想才有望變為現實。
而雅魯藏布江水電站一旦建成,從長遠來看,將對中國清潔能源開發利用方式、能源戰略佈局等方面產生重大而深遠的影響。
首先,每年3000億度的清潔電力相當於全國總發電量的3.3%,這將極大地減少對煤炭等傳統能源的依賴。隨著該水電站的投運,中國在實現碳達峰、碳中和目標的道路上將邁出重要一步。
其次,對於西藏而言,不僅意味著200億元財政收入、20萬人就業,還將通過“水風光儲一體化”,在新能源領域建構起新的發展格局。
新能源具有不確定性、間歇性、波動性,保證出力低、抗擾動力差,大規模接入電網對電力系統運行安全構成威脅。而水風光儲一體化代表著未來中國水電發展和能源系統轉型的重要方向。
水風光儲一體化就是將風電與太陽能發電串聯到水電站,經水庫儲能和水電調節後實行平滑輸出和有效調控。研究表明,水風光儲一體化綜合開發和聯合調度運行具備技術可行性和經濟合理性。
在水風光儲構網電源系統中,水電的功能將被重新定義,從以電量供應為主、兼顧調峰,轉變為向系統提供容量和電量、重點滿足電力系統調峰填谷、儲能和穩定支撐等需求。因此,流域水風光儲一體化就是釋放流域水電長時儲能潛力,促進新能源規模化開發,確保源網協調和電力安全保供,推動新型電力系統加快建構。
一體化開發論證涉及開發佈局、資源組態、源網協調、開發時序、經濟評價、建設模式、監管體制、電量消納與電價機制等諸多問題。前瞻經濟學人產業觀察組認為,地方政府在打造“水風光儲一體化”清潔能源基地時,可從以下五個方面入手:
1.統籌流域一體化規劃,最佳化能源配比
依託主要流域的水電開發,結合流域內豐富的風電、太陽能資源,進行一體化規劃。通過科學建模和時序生產模擬,確定水電、風電、太陽能的最佳容量配比,以提升系統經濟性和靈活性。
2.評估多能互補資源,建立協同開發模式
開展水能、風能、太陽能資源詳查,繪製“三能”資源分佈圖譜,識別儲能潛力區域;建立“流域+區域”協同開發模式,例如在水電站周邊佈局風光項目,利用水電站輸電通道消納風光電力。
3.規劃電網與儲能配套,建構“源網荷儲”一體化系統
推動智能電網升級,建設柔性直流輸電通道,提升風光波動性電力消納能力。佈局分佈式儲能(如電化學儲能、壓縮空氣儲能)與集中式抽水蓄能,建構“源網荷儲”一體化系統。
4.延伸產業鏈,形成“開發-製造-服務”全產業鏈
引入新能源裝備製造(如太陽能元件、儲能電池)、智能維運服務企業,形成“開發-製造-服務”全產業鏈;推動“新能源+農業/旅遊”,例如太陽能板下種植耐陰作物,打造工業旅遊示範區。
5.加大政策支援力度,建設生態友好型開發
設立專項基金支援技術研發,對“水風光儲一體化”項目給予容量補貼或稅收減免;嚴格評估項目對生態的影響,配套建設生態基礎設施。 (前瞻經濟學人)