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从“追风”到“逐日”,大东北现在老“热”了!

转载自:国资小新

九月的吉林白城,风机沿着地平线连绵铺展。沿原野向东数十公里,连片的光伏板与高耸的吸热塔次第映入眼帘,塔下的镜面追随着太阳缓缓转动。这片曾经难以利用的盐碱地,如今不仅能借风发电,还能将太阳的热量储存起来,留到夜间继续供电。从风电起步,到建成东北首座光热电站,白城的新能源开发有了新的进展。高纬度、严寒与盐碱环境,给工程建设带来了哪些难题?风、光、热、储怎样协同,又将带动哪些产业发展?

近日,“走进新国企·聚势启新程”主题采访活动第三轮第三站,国资小新与新华社、中央广播电视总台、科技日报、中国新闻社、人民画报、中国证券报、央广网、中国经济网、澎湃新闻、界面新闻、国有资产管理、国资报告等新闻媒体一道,走进位于吉林的中国广核集团吉西基地,从风电开发的早期足迹到光热电站的生产现场,解码高纬度严寒地区新能源发展的实践价值。

媒体报道

“风光”充足却挑战重重,白城如何成为新能源热土

九月的姜家甸草原,风光正盛,160台风电机组迎风转动。此次探访的起点,是一台名为“开元号”的风机,如今它已安全运行19年。

“开元号”

白城位于松嫩平原西部,风光资源为新能源开发提供了自然基础。吸引能源项目落地的,是可供利用的风与阳光,而严寒和盐碱地质,则是建设者必须面对的问题。

探索首先从风电展开。2007年,在白城市大安市建成中国广核集团首个风电项目——大岗子风电场,总装机容量24万千瓦。展厅里的首张工作票、建设影像和老照片,记录着项目从起步到扩建的历程。

随着项目向太阳能领域拓展,建设者遇到了新的难题。吉西光热项目位于北纬45.36°,最低气温达零下37.3℃,同时面临冻土、盐碱地质、高地下水位和土壤黏重等挑战。此前,我国同纬度地区尚无大型商业化光热电站的成功先例,设计与施工都需要针对现场条件开展攻关。

首先要让设备在严苛的地质条件下站得稳、用得久。针对低温、冻土与盐碱侵蚀,项目团队采用低温抗冻桩基技术,将管桩向冻土层以下延伸,配合封闭桩尖与耐候涂层加强防护,提高地下基础的稳定性和耐久性。

地下水位较高,又使大型熔盐储罐面临返潮、积水变形的风险。团队为此研发复合防水体系,将多层结构防渗、多重监测和自动排水结合起来,既减少水分侵入,也能及时发现和处理积水,保护储罐及其基础。

高空施工则要解决安装精度与设备保护问题。项目采用摩擦力承重施工工艺,将吸热塔塔身垂直度偏差控制在10毫米以内;针对厚度仅1.5毫米的薄壁管屏,自主研发专用工装,完成高空精准吊装。基础防护、储罐防水和精密安装相互配合,使设计方案能够在实际场址上落实。

2026年6月29日,中广核吉西基地10万千瓦光热电站投产发电,填补了我国东北地区光热发电的空白,标志着我国高纬度严寒地区光热发电技术取得重大突破。

中广核吉西基地10万千瓦光热电站航拍全景

攻克这些难题之后,原本难以利用的盐碱地,经过基础处理、设备防护和工程建设,转化为清洁能源生产基地。风光资源有了实际的开发载体,也为生态脆弱地区探索土地高效利用提供了借鉴。据中广核(吉林)新能源投资有限公司党总支书记、董事长姜通海介绍,项目从设计、施工到运维实现技术自主可控,掌握了适应高寒恶劣场址的成套关键技术,为同类地区规模化开发“光热+”一体化项目提供了可复制、可推广的示范。

一次项目攻关形成的经验,可以用于评估、解决其他类似场址的建设难题。白城由此不仅建成了一座电站,也为更多具有风光资源、却受环境条件制约的地区,提供了将资源优势转化为建设项目的技术参照。

19667面定日镜聚光,太阳落山后电站仍能发电

连续运行77.5小时,累计发电292万千瓦时——2026年8月8日至11日,吉西光热电站完成机组连续运行及满负荷性能试验,跨越昼夜的运行成绩,展示了这座电站与常规光伏发电不同的特点。

光伏将太阳能直接转化为电能,光热则先收集热量,再用于发电。这条“光—热—电”路线,使电站可以根据需要安排热量的储存与使用。

在集热镜场,19667面定日镜组成总面积约59万平方米的镜场,随着太阳位置调整角度,将光线汇向233米高塔上的吸热器。考虑到高纬度地区太阳高度偏低、反射集热效率受影响,项目将吸热塔从镜场圆心向南偏移约200米,通过非对称布局提高全年集热效率。

中广核吉西基地10万千瓦光热电站

流经吸热器的熔盐吸收热量后,可以用于换热产生蒸汽,驱动汽轮发电机组,也可以进入储罐保存热量。电站约2万吨熔盐兼具传热与储热作用,系统储热时长可达8小时。日间持续集热,夜间释放积存的热量,机组再结合可用热量安排负荷,便能支持跨昼夜发电。

储热的作用还要放到基地的整体布局中看。吉西采用“光热+”一体化开发模式,统筹建设10万千瓦光热、26万千瓦风电和13万千瓦光伏项目。此次参观的配套光伏电站由39个光伏发电子阵组成,产生的电力经集电线路汇集,与其他电源协同送出。

多种电源协同,要解决的是风光发电的间歇性和波动性问题。风大、光照充足时,电量可能集中产生,超过当时能够消纳的水平;风光出力减弱时,用电需求仍然存在。如果能把富余电量留待需要时使用,就能减少弃风弃光,提高能源利用效率。

为此,吉西光热电站配置4万千瓦熔盐电加热装置,将配套风电、光伏的富余电力转化为热能储存,在出力不足或用电高峰时释放热量发电,实现削峰填谷。该装置电热转换效率达到98.5%,这项配置,使储热系统既能接收太阳热能,也能参与电能的储存和再利用。

中广核吉西光热项目公司总经理赵雄介绍,电站具备快速启停和灵活负荷调节能力,能够参与调峰调频,改善电能质量,在新能源基地发挥“稳定器”的作用。

吉西配套风电、光伏项目已先期并网,与光热项目通过统一规划的升压站协同送出,经鲁固直流特高压通道向山东输送绿电。送电波动得到平抑,有助于提高通道利用效率,使东北的风光资源与跨区域用电需求更好衔接。

项目方预计,这座10万千瓦光热电站年发电量约1.8亿千瓦时,等效节约标准煤约5.4万吨、减少二氧化碳排放约13.9万吨。

“风光热储”聚力,新能源产业链加速延伸

建设与运营吉西光热电站带来的需求,覆盖工程建设、设备安装和运维管理等领域,项目投入由此与当地劳动者和配套企业产生了直接联系,累计为当地创造超过2000个就业岗位。

这种带动,建立在当地已有的产业基础上。大岗子风电场的建设运营,推动了土建、安装和基础运维业务的发展,培养了本土新能源技术人才。光热项目增加的集热、储热等设施,则提出新的装备和服务需求,带动配套向光热装备、新材料与智能化运维等领域延伸。

设施投入使用后,专业服务仍需跟进。吉西光热运行部负责人李建忠介绍,投产后,生产运维团队对照设计标准逐项核验设备状态,排查整改初期问题,推进性能验证。从安装调试转入日常运行,技术人员需要掌握各系统的配合关系,在实际工况中积累异常识别、检修维护和运行调整的经验。

上游装备研发也在推进。除塔式光热技术外,中广核同步布局槽式光热装备。今年7月16日,全球首个8.6米开口光热熔盐槽式集热器型号——中广核“元曜一号”正式发布,在光电转换效率与全链条自主可控方面取得进展,为后续项目提供了自主研制的核心装备选择。

支撑这类研发的,是科研平台与工程应用的结合。中广核依托国家能源太阳能热发电技术研发中心,结合已建成的德令哈5万千瓦光热示范电站、德令哈100万千瓦光热储一体化项目等开展研究。目前,中广核在光热领域累计完成19项科技成果鉴定,获得授权专利68项,主编及参编国家与行业标准30项。成熟技术和工程要求纳入标准,为不同企业开展设计、制造、施工和运维提供共同依据。

后续建设正在形成新的市场需求。西藏乌玛塘5万千瓦光热项目、青海格尔木35万千瓦光热示范项目已开工。据中国广核新能源控股有限公司党委委员、副总经理计文博介绍,中广核在光热领域的创新实践,已累计带动上下游约600家企业共同发展。项目由单点示范走向多地应用,装备制造、材料供应和专业服务也随之获得更多发展机会。

面向东北,中广核将以吉西光热电站为标杆,继续深化光热技术创新与“风光热储”一体化模式探索,推动光热产业规模化发展。从适应高寒场址,到多种能源协同供电,再到装备和服务向外延伸,白城的新能源建设正在将资源开发与产业发展联系起来。风与阳光提供了起点,技术突破使项目落地,长期运行和产业协作则让建设投入持续发挥效益,为东北能源绿色转型增添动力。