塔克拉玛干沙漠,沙漠面积为33万平方公里,位于新疆南疆。平均年降水不超过100毫米,最低只有四五毫米,沙漠极限温度可达七八十度,日照资源十分丰富。我们可实际计算下需要的铺设面积,为达到光伏组件铺设时的最佳倾角,同时不遮挡后排的光伏组件,可按30亩地1MW估算,1亩地合667平方米。即:2万平方米1MW,按照年发电2000小时的估算,1MW光伏每年发电200万千瓦时。仅仅满足现状的用电量就没意思了,咱们以国家发改委能源所最新的预测2060年我国的总用电量约17.2万亿千瓦时来反推。17.2万亿千瓦时÷200万千瓦时×2万平米=17.2万平方公里。装机规模达8.6TW(1TW=10^12W)整个塔克拉玛干沙漠面积为33万平方公里,因此cover掉2个未来中国的用电量都是没问题的。而且沙漠建光伏也不是突发奇想,有工程实例。根据内蒙古库布其沙漠达拉特光伏发电基地数据:该基地建设规模200万千瓦,占地面积10万亩,总投资150亿元,是国内沙漠地区最大集中连片光伏基地。年发电量可达40亿度,可有效治沙20万亩,一期装有178万块光伏板,累计固沙面积达到5万亩。2期也已经稳步推进中【数据来自北极星电力】。建成的达拉特光伏发电站但是8.6TW如此大的装机规模,想输送出去,肯定要用到目前输送能力最强的特高压直流。拿±800kV哈密南—郑州特高压直流工程,截面6×1000mm2,输送能力8000MW来估算。需要8.6TW÷8000MW=1075条±800kV特高压直流送出。±800kV哈密南—郑州特高压直流工程的工程造价是187亿元,1000条特高压线路的造价将达到18.7万亿元。算到这里,我觉得这个方案已经算不下去了。。。除此之外,还没有考虑储能的配置、光伏组件在沙漠中的维护和检修、送出线路发生N-1故障对受端电网的影响(由于受端电网没有电源支撑,影响是显而易见的)。
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