光輝的業績
三十六年來,中國的電力工業在技術與經濟上都取得了很大成就。中國電力工業已進入高參數60萬千瓦大機組、100萬千瓦以上大電站、500千伏超高壓輸電跨大區的聯合大電網,並即將迎來大型核電站發電的高水平時代。到一九八五年的三十六年間,中國的電力建設共完成投資890.36億元,形成固定資產713億元,位居全國工業的前列。一九八五年全國擁有電力職工165.71萬人,全年完成電力工業總產值276.91億元(其中部屬242.93億元),實現利潤40.83億元,上繳稅金51.7億元,全員勞動生產率29714元/人。三十六年累計電力工業實現利稅241億元,為國家財政收入的穩定增長作出了貢獻,促進了國民經濟的發展和四個現代化的進程。
▓電力建設成就
三十六年來,電力工業的建設得到迅速發展,全國發電設備容量一九六○年突破1000萬千瓦達到1191.83萬千瓦,至一九七○年達到2377.00萬千瓦,十年中翻了一番;至一九七七年突破5000萬千瓦達到5145.05萬千瓦,七年中又翻了一番多;至一九八五年達到8705.32萬千瓦,三十六年的年平均增長率為11.29%,曆年的發電設備容量及其年增長率。三十六年電力建設的巨大成就,為在本世紀末進一步實現國民生產總值比一九八○年翻兩番的戰略目標,創造了良好條件。
中國一九八五年的發電設備容量與美國、蘇聯、日本現有水平比,差距還很大。據統計,美國為70880萬千瓦,蘇聯為31489萬千瓦,日本為16940萬千瓦,而中國為8705.32萬千瓦。但從電力建設的發展速度來看,中國還是很快的,一九八五年的裝機容量增長率美國為2.7%,蘇聯為3.7%,日本為3.7%,中國為8.66%。
一、水電建設
舊中國的水電建設事業發展緩慢,到一九四九年全國水電總裝機容量隻有16.30萬千瓦,年發電量7.10億千瓦時,分別占全國總裝機容量的8.8%和年總發電量的16.5%。同時,由於技術落後,底子薄,裝備差,在機電設備製造上,隻製造過2000千瓦以下的小型水輪發電機,絕大部分機組依靠進口。
新中國建立後,加快了開發水電資源的步伐。到一九八五年全國水電裝機容量已達2641.50萬千瓦,為一九四九年的162倍,年平均增長率為15.18%,水電年發電量923.74億千瓦時,為一九四九年的130倍,年平均增長率為14.48%。三十六年來水電裝機容量占全國的比重逐步提高,一九八五年曾達到30.3%,發電量比重占22.5%。
(一)水能資源普查。
中國國土遼闊,河流眾多,水能資源豐富,為了加速開發豐富的水能資源,各級水利電力部門分別在一九五四年到一九五五年、一九五六年到一九五八年和一九七七年到一九八○年對大陸水能資源進行過三次普查,取得很大的成果。其中一九七七年到一九八○年的第三次水能資源普查的新成果表明:大陸水能資源理論蘊藏量為6.76億千瓦。可開發水能資源為3.78億千瓦,年發電量1.92萬億千瓦時。
(二)大型水電站建設。
舊中國(大陸)隻有兩座大型水電站,一座是吉林鬆花江上的豐滿水電站,另一座是中朝邊界鴨綠江上的水豐水電站。豐滿水電站原設計8台6.5萬千瓦機組,一九四九年僅剩2台,共13.25萬千瓦;水豐原已裝完7台9萬千瓦機組,一九四九年時僅存4台。五十年代進行修複工作,豐滿裝機容量達到55.4萬千瓦,水豐恢複到63萬千瓦(中朝各半)。
五十年代開工興建了新安江和三門峽兩座大型水電站。浙江省的新安江水電站於一九五七年四月開工,於一九六五年建成,工期僅八年,壩高105米,裝機容量66.25萬千瓦,是中國自己設計、施工、自製設備的第一座大型水電站。黃河下遊的三門峽水電站,大壩於一九六○年建成,開始蓄水後發現泥沙淤積嚴重,經過幾次修改設計,裝機容量由原設計8台共120萬千瓦,改為5台低水頭機組共25萬千瓦,至一九七三年開始發電。
六十年代興建的大型水電站有廣東省的新豐江(29.25萬千瓦),湖南省的柘溪(44.75萬千瓦),黃河上遊的鹽鍋峽(35.20萬千瓦)和青銅峽(27.20萬千瓦),中朝共建的雲峰(40萬千瓦),浙江的富春江(29.72萬千瓦),湖北的丹江口(90萬千瓦)等。
黃河上遊的劉家峽水電站,於一九五八年九月開工,一九六○年因調整基建計劃而停工,一九六四年複工,一九六九年四月開始發電,實際工期七年半,至一九七五年全部機組安裝完畢,5台機組共122.5萬千瓦。
七十年代興建的大型水電站有:四川省的龔嘴(70萬千瓦),甘肅省的碧口(30萬千瓦),湖南省的鳳灘(40萬千瓦),貴州省的烏江渡(63萬千瓦)等。
長江葛洲壩水電站於一九七○年開始興建,一九七一年因設計和施工問題停建,修改設計後於一九七四年複工,一九八一年開始發電,預計一九八八年全部建成投產。總裝機容量為271.5萬千瓦,是中國當時最大的水電站。
八十年代興建的大型水電站有:廣西的大化(40萬千瓦),吉林的白山(第一期90萬千瓦),黃河上遊青海境內的龍羊峽(128萬千瓦),湖南的東江(50萬千瓦),浙江的緊水灘(30萬千瓦),中朝合建的老虎哨(39萬千瓦、中朝各半),雲貴邊界上的魯布革(60萬千瓦)等。
八十年代後期將建設的大型水電站有:黃河上遊的李家峽(200萬千瓦),福建的水口(140萬千瓦),貴州和廣西邊界上的天生橋二級(初期88萬千瓦,後期132萬千瓦),天生橋一級(120萬千瓦),雲南的漫灣(150萬千瓦),湖南的五強溪(120萬千瓦),湖北的隔河岩(120萬千瓦),廣西的岩灘(121萬千瓦),陝西的安康(80萬千瓦),四川的寶珠寺(64萬千瓦)和銅街子(60萬千瓦),貴州的東風(51萬千瓦),江西的萬安(50萬千瓦),吉林白山第二期(60萬千瓦)等。四川的二灘水電站(330萬千瓦)也已開始施工前期準備工作。二灘水電站將是當前中國已建和在建水電站中容量最大的水電站。
到一九八五年底中國已建和在建裝機容量在25萬千瓦以上的大型水電站共19座,已建成投產。八十年代末在建設的有21座,八十年代已建和在建水電站裝機容量在100萬千瓦以上的大型水電站有12座。和表。
(三)中小型水電站建設。
舊中國隻有一座中型水電站,即黑龍江省的鏡泊湖水電站,原有裝機容量3.6萬千瓦,七十年代已擴建至9.6萬千瓦。小型水電站隻有39座,合計裝機容量1.63萬千瓦。
新中國建立後,首先對一些中型河流進行梯級開發,如四川長壽附近的龍溪河4個梯級,共10.45萬千瓦;北京附近的永定河已建3級共12.5萬千瓦;福建古田溪4級共25.9萬千瓦;貴州的貓跳河6級共23.9萬千瓦;安徽的青弋江2級共18.2萬千瓦;雲南的以禮河4級共32.15萬千瓦,西洱河4級共25.5萬千瓦;浙江烏溪江2級共20萬千瓦;遼寧的渾江3級共45.55萬千瓦。這些梯級中型水電站,上遊都有龍頭水庫,對整個梯級進行徑流調節,可為電力係統調峰之用。其他如湖南、湖北、江西、廣東、廣西等省(區),也都建有不少中型水電站。
中國的小水電發展很快,按1.2萬千瓦及以下規模統計,至一九六○年已建成8975座,總裝機容量25.15萬千瓦,一九七○年達到101.9萬千瓦。七十年代由於農村電氣化速度加快,小水電也隨之發展,到一九八○年總容量達到692.6萬千瓦,為一九七○年的6.8倍,至一九八五年全國小水電裝機容量達到987.80萬千瓦,年平均增長率為15.83%。
(四)抽水蓄能電站建設。
抽水蓄能電站具有多方麵的經濟效益,它在電網中不僅能與火電、核電和徑流式水電站相配合調峰填穀運行,還可在電網中擔負調頻、調相、負荷調整、旋轉備用,從而提高電網運行的靈活性和可靠性。
中國對抽水蓄能技術的發展和抽水蓄能電站的建設起步較晚,六十年代後期,引進1台容量1.1萬千瓦的抽水蓄能機組,安裝在河北崗南水電站,一九六八年投入運行。七十年代初,中國自行設計製造了2台容量各為1.275萬千瓦抽水蓄能機組,安裝在北京密雲水電站,已相繼投入運行。正在建設的潘家口水電站,引進了3台7萬千瓦的可逆式抽水蓄能機組,同時配備了1台6萬千瓦的變頻裝置,是中國首次采用變頻運行技術的抽水蓄能機組。廣州抽水蓄能電站,位於從化縣,由上、下水庫、引水係統和地下廠房組成,將於一九八九年開工興建。該電站由兩回500千伏出線並入華南電網,與大亞灣核電站同步建設並網運行。八十年代末準備施工和籌建的還有北京十三陵抽水蓄能電站,位於十三陵水庫左岸,利用該水庫為下庫,在蟒山山嶺上寺溝建上庫,廠房建於地下,水頭546米,規劃安裝4台20萬千瓦抽水蓄能機組。天荒坪抽水蓄能電站,位於浙江安吉縣,規劃安裝6台30萬千瓦機組,該電站建成後,在華東電網高峰負荷期間可提供180萬千瓦的調峰電力,在夜間低穀負荷期間可吸收192萬千瓦剩餘電力。
二、火電建設
中國早在一八七九年五月二十八日,在上海虹口乍浦路的一幢倉庫裏,以1台10馬力蒸汽機帶動直流發電機點燃弧光燈的試驗獲得成功。一八八二年,英國人在上海租界建立上海電氣公司,安裝1台供應15盞弧光燈用的16馬力蒸汽機帶動的直流發電機,這是在中國第一次建立的供實用的火力發電設備。
從一八八二年到一九八五年,中國的發電曆史有一百零三年。在這一百餘年的發電史中,大規模地進行火電建設還是在新中國建立以後的三十六年。到一九八五年,火電裝機容量已由一九四九年的168.56萬千瓦發展到6063.82萬千瓦,增長了34.9倍,年平均增長率為10.46%;火電年發電量已由一九四九年的36億千瓦時,發展到3183.15億千瓦時,增長了87.4倍,年平均增長率為13.26%。
三十六年來,火電發電量在全國發電量中所占比重在不同時期雖有變化,但始終處於主導地位。“一五”計劃時期為79%;“二五”為85.5%;“三五”為83.3%;“四五”為77.9%;“五五”為80.5%;“六五”為77.2%。
(一)火電燃料構成。
五十年代初期,經過國民經濟恢複階段以後,在各地建設了一批中小型火電廠。至“二五”期間,已初步建立起發電設備製造基地,相繼生產了2.5萬千瓦、5萬千瓦和10萬千瓦的中、高壓火電機組。至“四五”期間,國產發電設備製造能力已有很大發展,開始生產12.5萬千瓦和20萬千瓦超高壓中間再熱機組和30萬千瓦亞臨界壓力中間再熱機組。這些火電機組基本上是以煤為燃料的,因此,在發電能源構成中,長期以煤為主。隻是到了七十年代,由於煤炭產量一度下降,供應不足,而石油產量增長較快,為了滿足發電燃料的需要,建設了一批新的燃油火電廠,同時還把一部分原設計燃煤火電廠改為燃油。至七十年代後期,因情況的變化,不再新建燃油電廠。為盡量減少燃油,原設計燃油的640萬千瓦發電設備,部分要以新建的燃煤機組替代,原設計燃煤後改為燃油的580萬千瓦發電設備又改回燃煤。
(二)火電機組與火電廠。
五十年代初期,首先安裝了一批6000千瓦、2.5萬千瓦及5萬千瓦的中、高壓機組。一九五五年在富拉爾基熱電廠投運了第一台蘇製2.5萬千瓦高壓機組。一九五九年在吉林和北京等熱電廠中分別投運了蘇製5萬千瓦和10萬千瓦的高壓機組。同一時期,在哈爾濱熱電廠、遼寧電廠和石景山電廠高井電站也先後投運了國產2.5萬千瓦、5萬千瓦和10萬千瓦高壓機組。至六十年代後期,國產機組有了發展,第一台超高壓中間再熱式(13.24兆帕、550/550℃)12.5萬千瓦機組於一九六九年在上海吳涇熱電廠投入運行,該機組還采用了雙水內冷發電等新技術。第一台超高壓中間再熱式(13.24兆帕、535/535℃)20萬千瓦機組,於一九七二年在遼寧朝陽發電廠投入運行。第一台和第二台亞臨界壓力中間再熱式(16.18兆帕、550/550℃)30萬千瓦機組,分別於一九七四年在江蘇望亭電廠(燃油)和一九七五年在河南姚孟電廠(燃煤)投入運行,這兩台機組采用了直流鍋爐和雙水內冷等新技術。
在“五五”和“六五”期間,還先後從日本、意大利和法國引進了25萬千瓦、30萬千瓦、32萬千瓦、35萬千瓦和60萬千瓦亞臨界壓力機組,分別安裝在唐山的陡河、內蒙古的元寶山、天津的大港等電廠和上海寶山鋼鐵廠自備電廠中。一九八五年在內蒙古元寶山電廠中投入運行的60萬千瓦機組,是中國當時最大容量的火電機組。
隨著電網和大機組的發展,火電廠的規模也日益增大,至一九八五年,全國已建和在建的80萬千瓦以上火電廠共有20座,(其規模),其中容量在100萬千瓦以上的大型火電廠有12座,即江蘇的諫壁(162.5萬千瓦)、河北的陡河(155萬千瓦)、遼寧的清河(130萬千瓦)、山西的神頭(130萬千瓦)、江蘇的徐州(130萬千瓦)、河南的姚孟(120萬千瓦)、遼寧的錦州(120萬千瓦)、山西的大同二廠(120萬千瓦)、山東的鄒縣(120萬千瓦)、黑龍江的富拉爾基二廠(120萬千瓦)、江蘇的望亭(110萬千瓦)、陝西的秦嶺(105萬千瓦)。
三十六年來,中國火電廠建設是從小廠到大廠、從城市電廠到礦口、路口、港口電廠逐步發展起來的。五、六十年代,以在用電負荷中心的大中城市建設電廠為主,如北京、吉林、哈爾濱、太原熱電廠和吳涇、望亭、閘北、諫壁、青山、重慶、天津第一發電廠等。那時,為了加快電力建設,把建設重點放在小廠或老廠的擴建上,其中有一些電廠經過不斷擴建,由小廠逐步發展成了大廠,位於江蘇鎮江市的諫壁電廠就是由小廠擴建為大廠、老廠擴建為現代化的電廠。諫壁電廠始建於一九六○年,一九六五年投產1台2.5萬千瓦機組,一九六六年投產2台5萬千瓦機組,一九六九年到一九七二年又相繼投產3台10萬千瓦機組,一九八○年、一九八三年再分別各投產1台30萬千瓦機組。二十三年間經過四期建設,陸續投產8台機組,總容量達到102.5萬千瓦。從一九八四年起,又開始進行第五期工程建設,再裝2台30萬千瓦機組,一九八六年和一九八七年將各投產1台,電廠總規模達到162.5萬千瓦。