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4、蓄冷及冷却水补水、消防水池等
抽水蓄能电站的大水库,除了是储能供电的大电池、蓄冷的超级大冷池之外,水库海量的库容还是冷却水的补水池(如果需要冷机度夏的话),以及数据中心园区的消防大水池,因此可减少传统数据中心在蓄水池及消防水池方面的投入。这些天然的地理优势足以傲视传统数据中心园区。
5、数据中心网络问题
数据中心靠近用户则传输延迟较小,网络带宽丰富,专线的建设成本较低。目前中国大部分用电和人口都密集于东部沿海地区,所以目前绝大多数数据中心建设于此。抽水蓄能电站是为负荷中心配置的,也多建设在东部地区,靠近用户和现有的网络骨干节点。以下图珠三角区域为例,在南方网络骨干超核心广州周边的 200 公里范围内汇聚了近亿流动人口,几千万千瓦的用电负荷。 240 万千瓦广蓄、240 万千瓦惠蓄、136 万千瓦清远蓄、以及在建的 120 万千瓦深蓄、新会蓄等一大批抽水蓄能电站都离骨干网很近,带宽资源丰富、网络延迟小、拉专线成本低……在抽水蓄能电站内还可以直接租用电网丰富的电力光纤,就近连接到骨干网络节点,完美解决了抽水蓄能电站数据中心在网络方面的问题。
6、生态环保问题
抽水蓄能电站隶属工业生产系统,在电站勘测及建设期间就已重视环保问题,数据中心采用库区的工业湖水散热,对环境的影响要比采用自然湖泊小很多,相比每天水电站大体量抽水蓄能、放水发电循环,少量的数据中心用水总体环保问题较小。但如果数据中心富集于长白山天池、千岛湖、万绿湖等著名景区周边,或是生活水源、纯净水源等地利用湖水散热,则需仔细评估环境和政策的风险。
7、数据中心运维问题
数据中心虽是庞然大物,但若规划设计足够简洁,技术足够成熟,运营问题则不在话下(Google 数据中心很少采用冗杂的技术,成熟简单的水系统+完美的控制,同样可以实现 1.1X 的超低 PUE)。同样抽水蓄能电站内的数据中心可以借用抽水蓄能电站的有利条件——高可靠电网的稳定电力、无冷机、深层湖水自然散热等,精简数据中心机电系统。简单架构加上电站内拥有几十年丰富工作经验的电力、水利人才,以及靠近东部地区丰富的运维人才资源,后期稳定运营则是信手拈来。最后,相比较数据中心约十年的寿命,抽水蓄能电站长达几十年的生命周期,足以保证数据中心稳定运行、满足未来更新换代的需求。
8、风能、太阳能等和抽水蓄能电站的结合
全球能源储备的不断减少使开发利用新能源迫在眉睫。目前,新能源以风电和太阳能光伏发电为代表,因其可再生、环保而得到迅速发展。这些新能源的大规模开发都将突出发、用电之间的季节性差异和日内时间差异矛盾,如太阳能光伏发电夏大冬小,中午高早晚低,西部地区用电冬大夏小、早晚两个用电高峰的负荷特性是直接相悖的。类似的,对于风电而言,通常夜里的风电较为丰富,而此时是谷电时间用户负荷却较小(蒙西电网2010 年投入的风电容量为3600MW,但在冬季供暖期间,特别是在夜间,几乎全部停机弃风以保证电网运行的安全,目前在蒙东地区大约只有三分之一的风电容量能够上网)。根据对风电的特性研究,在电网负荷低谷时段,弃风率达到60%,而在其他时段弃风低于30%,这样风电95%的电量可以得到有效利用,也可匹配抽水蓄能电站的工作时间,为数据中心供电更添一抹绿色。
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