2013-07-23新聞來源:摘自《中國水利百科全書》
日本水電開發(hydropower development in Japan)日本國土麵積37.78萬km2,其中山地和丘陵約占3/4。平均年降水量1 400mm,河流平均年徑流量5 470億m3。河流坡陡流急,水能資源比較豐富。技術可開發水能資源1 356億kW.h/a,經濟可開發1 143億kW.h/a。按國土麵積平均,每平方千米技術可開發水能資源35.9萬kW.h/a,為世界平均數10.7萬kW.h/(a.km2)的3.3倍。
日本燃料資源貧乏,煤、油、氣都要靠進口,水能資源是國產的主要能源。自1892年建成第1座小型水電站以來,長期執行"水主火從"的電力工業方針,過去水電比重曾達80%~90%,直至1960年還超過50%。後來利用進口廉價石油大量發展火電,20世紀70年代以來又積極發展核電,水電比重逐步下降。1998年水電裝機容量為45 343 MW(包括抽水蓄能),年發電量為1 026億kW.h,分別占電力總裝機容量和總發電量的18.1%和9.6%。日本的水能資源開發利用程度已達75.7%。
日本沒有大河流,而中小河流很多,水電開發以10~200 MW的中型水電站為主,10 MW以下的小型水電站也不少,最大的常規水電站裝機容量為380 MW。已建200 MW以上的大型水電站共7座,合計裝機容量2 150 MW,占常規水電總裝機容量21 390 MW的10%。
日本初期所建的水電站大都為引水式徑流電站,20世紀50年代以來才修建具有水庫調節性能的較大水電站,但大多在山區河流的深山峽穀中建壩,所得庫容不大。如已建的100 m以上的高壩50多座,其中最高的黑部第四拱壩,高186 m,總庫容僅2億m3;最大的水庫為奧隻見水庫,重力壩高157 m,總庫容也隻有6.01億m3。
日本從20世紀70年代起,對一些河流進行了重新開發,廢棄原有小水電站,重建較大水電站,使水能資源得到更好的利用。例如手取川上原有小水電站19座,共計裝機容量132 MW,重新開發後,新建3座較大水電站,總裝機容量達367 MW,為原有容量的近3倍;再如新高瀨川原有小水電站27.4 MW,改建成1座大型抽水蓄能電站後,裝機容量1 280 MW,為原有容量的47倍。
日本大量發展高參數火電機組和核電站,這些電站隻適宜擔負電力係統基荷,缺乏調峰容量,而可開發的常規水電站地址又不多,因此大量興建抽水蓄能電站。1960年抽水蓄能電站裝機容量僅72 MW,至1998年已發展到23 953 MW,居世界首位。這些抽水蓄能電站裝機容量大多在200 MW以上,其中1 000 MW以上的有12座,見表。最大的為奧多多良木抽水蓄能電站,初期裝機1 212 MW,1976年建成;1996年開始擴建720 MW,1998年建成,共達1 932 MW。
日本已建1 000 MW以上抽水蓄能電站
序號 |
抽水蓄能電站 |
電力公司 |
裝機容量(MW) |
有效水頭(m) |
開發發電年份~完成年份 |
1 |
奧多多良木(Okutataragi) |
關西 |
1 932 |
388 |
1974~1 998 |
2 |
葛野川(Kazunogawa) |
東京 |
1 600 |
714 |
1999~ |
3 |
奧美濃(Okumino) |
中部 |
1 500 |
486 |
1994~1995 |
4 |
新高瀨川(ShinTakasegawa) |
東京 |
1 280 |
229 |
1979~1981 |
5 |
大河內(Ohkawachi) |
關西 |
1 280 |
395 |
1992~1995 |
6 |
奧吉野(Okuyo shino) |
關西 |
1 206 |
505 |
1978~1980 |
7 |
玉原(Tamahara) |
東京 |
1 200 |
518 |
1982~l 986 |
8 |
俁野川(Matanogawa) |
中國 |
1 200 |
489 |
1986~1996 |
9 |
新豐根(Shin Toyone) |
電源開發 |
1 125 |
203 |
1972~1973 |
10 |
今市(Imaichi) |
東京 |
1 050 |
524 |
1988~1991 |
11 |
奧清津(Okukiyotsu) |
電源開發 |
1 000 |
470 |
1978~1982 |
12 |
下鄉(Shimogo) |
電源開發 |
1 000 |
387 |
1988~1991 |