水电是各种发电模式中最靠天吃饭的,我国的水资源总量世界第五(2.8万亿立方米)是第一名巴西的一半。但是水力发电量一骑绝尘。
中国水电装机规模已连续20年位居世界第一。2024年,全国水电装机容量已达4.3亿千瓦。
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全国水电装机增长图
水利发电量2025年达到13,921.57亿千瓦时,占全球总量的31.1%,稳居世界第一。这一发电量远超其他国家。
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三峡水利枢纽是我国投资最大水利工程,不过它上要让位于正在进行的雅江水利枢纽
自三峡这个巨型工程之后,我国主要开发的是金沙江上游的电站,而且规模都非常大,分别是:
乌东德水电站,装机容量1020万千瓦,装机规模全球第7、国内第4;
白鹤滩水电站,装机容量1600万千瓦,装机规模全球第2、国内第2;
溪洛渡水电站,装机容量1260万千瓦,装机规模全球第4、国内第3;
向家坝水电站,装机容量600万千瓦,装机规模全球前15、国内第5。
这四大电站的可开发水电装机容量合计约5000万千瓦,是三峡装机容量的2倍多。
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多亏了青藏高原,让中国的大江大河蕴藏的能量极高
这主要得益于我们的大江大河都是“瘦高个”,落差大,水道窄非常适合修筑大坝。像亚马逊河,河面极宽,几乎不能在干流筑坝。
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亚马逊河的河面极其宽广
【我们账面还有上万亿度发电潜力】
从全国来看,我国水能资源技术可开发装机容量达6.87亿千瓦,如果全部转换为电能的话年均发电量约2.5万亿。目前水利发电量是1.4万亿,看着还有上万亿的发电潜力。
截至2025年底,全国水电累计装机容量已达4.5千瓦。截至2025年10月,常规水电装机容量3.8亿千瓦,已开发水电装机容量占技术可开发容量的65%。
目前按照发电量计算,我国水电利用率65%,发达国家基本都在80%左右。瑞士水电利用率甚至达到98%,基本开发殆尽。
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瑞士的水利开发,几乎不留死角(图为利姆恩湖(Limmern)抽水蓄能电站)
账面看还有约20%的开发潜力,我们还有约2亿千瓦的装机容量。
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奔腾的怒江
不过目前要建设的水电站条件极为苛刻、比三峡和金沙江上游4座电站的难度要大的多。
比如已经动工的雅鲁藏布江水电站,靠近边境,地质条件非常复杂,地震、泥石流频繁。这个比三峡的建设难度高多了。
而且之前的水电站靠近西南水口密集群,基建的材料和物流也比较发达。
后面如果要开发都是怒江、雅砻江流域,这里人口、基建条件都不如前面提到的电站。
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我国目前还能大规模开发的水利工程大部分集中在西南的横断山脉附近
剩下的2亿千瓦容量主要集中在西部青藏高原边缘的怒江、澜沧江、雅砻江、黄河上游、雅鲁藏布江等流域。
水利发展大跃进的时代也过去了,比如雅鲁藏布江大拐弯处修大坝,目前刚开始修建,预计需要15~20年的开发周期。
怒江、澜沧江、雅砻江三条大河还有不少开发潜力,但面临的是国际河流的复杂协调问题。这其实比单纯的工程开发更麻烦。我们与东南亚国家正好是上下游关系,即使做到了水文共享,上游修水电站也会产生很强影响,因此开发更为谨慎。
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怒江、澜沧江这种国际河流,开发不是我们说的算的,所以这几条河水利开发非常滞后,怒江几乎没怎么开发
其实国家规划也说的比较清楚,大部分新增水力发电的产能是抽水蓄能,而传统利用落差的发电形式只有3成。
2026-2030年,预计新增水电装机约 1亿千瓦,其中抽水蓄能贡献 7000万千瓦。到2030年总装机达 5.4亿千瓦
所以,虽然看着开发潜力还有不少,但实际可能只会开发到80%多,时间也会非常长,可能要20~30年的开发周期,把水利的总发电量约2万亿度这个级别。
【发电容量快到头了,但是流域治理很有很多工作要做】
水力发电新增装机未来可能会比较慢,但有些调度电站发挥的综合效能可能更为重要。 以黄河为例,古贤水利枢纽工程正是这类“综合效能型”工程的典型代表。
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古贤水利枢纽的位置
古贤工程位于黄河中游北干流碛口至禹门口河段,坝址横跨山西吉县与陕西宜川县,距下游小浪底水库约450公里。工程控制黄河流域总面积的65%,控制黄河73%的水量、60%的沙量和80%的粗泥沙。工程设计总库容130.59亿立方米,其中防洪库容12亿立方米、调水调沙库容20亿立方米、拦沙库容93.42亿立方米。
坝后电站总装机210万千瓦,平均发电量54.42亿千瓦时。工程预计2034年全面完工。
这个发电量比起长江的各梯级电站不值一提。但是古贤很重要,它与小浪底的联合调度是我们进行黄河水沙调控的关键。
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束水冲沙,把黄河河道的泥沙冲到更下游去
古贤下距小浪底约450公里,具有“库容大、距离小浪底近”的独特优势。工程建成后,通过拦沙并与小浪底等水库联合运用,将明显增强小浪底水库调水调沙的后续动力,延缓小浪底水库淤积速度,大大减缓下游河道的淤积问题。
具体而言,古贤工程可以给小浪底提供10亿~15亿立方米的水量,在调水调沙期间用5天左右的时间,把小浪底的泥沙水全部冲到河口。模型预测结果显示,古贤水库与小浪底水库联合运用后,对黄河下游河道的减淤量可达数十亿吨。
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小浪底工程
小浪底工程已经打了一个底子,这20多年来小浪底的调水冲沙已累计开展32次。截至2025年,小浪底水库累计排沙31.5亿吨,下游河道累计冲刷泥沙21.6亿立方米,主河槽平均下切3.1米。
古贤工程建成后,将与中游小浪底形成“上游拦沙+下游冲沙”的梯级配合,黄河基本可告别大规模洪水威胁,冲沙也将更加顺畅。未来中下游逐渐告别地上河。
除了发电和黄河的流域治理,我们还在深化一些区域调水。
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引汉济渭,缓解关中缺水
未来20多年,很少能见到千禧年那种大开大合的工程,除了雅鲁藏布江水电站可能很难见到第二家了。未来我国水电开发的战略重心,或将更多地从“量的扩张”转向“质的提升”。
回头看从建国时的一穷二白到如今需要精耕细作的进行建设安排,这个国家已经变了模样。
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