
四川在线记者 陈秋吉 张立峰 昙昊
4月底的川西高原,仍透着一丝寒意。
在雅砻江两河口“水风光储氢算”清洁能源示范区,施工现场火热。两河口抽蓄主厂房、上下库进/出水口,下水库牙根一级水电站大坝、左右岸边坡等数十个作业面同步进行,这里将建设全球最大的混合式抽水蓄能项目。

牙根一级水电站施工现场。
翻开地图,我们可以看到,雅砻江自北向南奔流而下,奔涌1571公里后,最终在攀枝花汇入金沙江。其间,一滴水能发挥多大价值?
4月28日,“万千气象看四川”主题采访活动走进位于甘孜州的雅砻江流域水风光一体化基地两河口示范区,探索一滴水的极致利用。

两河口抽水蓄能电站主厂房建设现场。
一滴水的18次发电
4月28日,在两河口水电站,4台水轮发电机组正全速运转。据了解,该电站地处雅砻江中游,总装机300万千瓦,库容约107亿立方米,其中调节库容65.6亿立方米。
“简单说,就是在汛期时,两河口水电站可将原本要进入下游水库的洪水储存起来,等到枯水期,再将储存的60多亿立方米的洪水放出发电,可惠及两河口及下游所有水电站,减少了这部分水的废弃。”国投雅砻江两河口抽蓄电站现场总指挥张东明介绍,这样的方式,让水的利用率更高了。
从两河口水电站往下走,下游依次有锦屏、二滩等11个梯级水电站。而在汇入金沙江后,金沙江下游流域有乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝4座梯级水电站。金沙江汇入长江干流后,下游还有三峡、葛洲坝两座水电站,共有18座水电站。
“别小看了这些水,在两河口水电站拦蓄后,再次出发,每一滴水都能发18次电。”张东明说,通过地势与海拔落差,梯级水电站之间可实现重复发电。
显然,18次发电并不是雅砻江流域水电开发有限公司的目标终点。利用“一个主体开发一条江”的优势,雅砻江流域还在不断建设梯级水电站。
在两河口水电站下游,牙根一级水电站正在紧锣密鼓地建设,大坝导流明渠浇筑、左右岸边坡开挖支护等多项施工有序推进。“预计2028年首台机组实现投产。”张东明介绍,全面投产后,年发电量将达11.53亿千瓦时。
规划的蓝图不断铺开。目前,雅砻江流域规划建设22座梯级水电站,水电装机容量将达到3000万千瓦,雅砻江流域水风光一体化基地本阶段规划装机7800万千瓦,到2035年全面建成投产,助力实现“双碳”目标,为全国“水风光清洁能源一体化开发”提供可借鉴、可推广的经验。

两河口水光互补控制中心,工作人员正在监测实时数据。
一滴水的能量互补
在雅砻江流域,宝贵的不只有水,还有风、光等清洁能源。
于是,一个关于水风光一体化基地的构想逐步照进现实。
在海拔4000米以上的甘孜州雅江县柯拉乡,柯拉一期光伏电站已正式投运。210万余块光伏板均匀分布在山间平坦处,装机规模100万千瓦,年平均发电量20亿度,每年可节约标准煤超60万吨、减少二氧化碳排放超160万吨。

位于海拔4000米以上的柯拉一期光伏电站。
“我们采用智能跟踪支架融合AI技术,主动分析识别最佳跟踪角度,以提升发电量。”国投雅砻江新能源雅江/理塘项目部副主任席光庆介绍,还通过智能诊断与红外感知,实现光伏设备的智能化运维。
但也面临问题,风、光等新能源发电有着“靠天吃饭”的困境。
“光伏只能在白天发电,遇上阴天、下雪,或者晴天突然出现乌云遮挡,发电效果都会大打折扣。”席光庆解释,这样的波动性,也造成了电压不稳。
抽蓄,则成了解决问题的关键。
一方面,能将新能源发电变得更稳定。“我们光伏电站生产的电并不是直接接入电网,而是通过500千伏输电线路接入两河口水电站。”国投雅砻江新能源雅江/理塘项目部副主任徐亮说,利用水电的稳定性进行“加工”调节,将随机波动的光伏发电调整为平滑、稳定的优质电源,最终实现光伏和水电“打捆”送出。
另一方面,能在电力不足时及时补位。在两河口抽蓄电站,正稳步推进主厂房混凝土浇筑与机电安装、上下库进/出水口边坡开挖支护等施工作业。
“计划2028年8月底首台机组投产发电,2029年3月底全部机组投产发电。”张东明介绍,将新能源大发时的富余电力,通过抽水方式储存起来,等到系统电力短缺时,再为电网补充电力,转化率可达75%。
在此基础上,雅砻江流域水风光一体化基地正逐步以水电为基荷,风光为增量,储能为缓冲,形成“弹性电源网”。

两河口算电协同示范项目,共布局6个算力舱。
一滴水的消纳使用
江水奔涌,这滴来自雅砻江的水,还能发挥什么作用?
答案,在两河口算电协同示范项目中。
作为我国首个高海拔岩洞式算力舱智算中心,该项目一期共6个算力舱,配置了2000张国产算力芯片,峰值算力600PFLOPS——相当于2.4亿台日常办公电脑每秒的运算能力。
“算力发展的基础,就是用电需求。”张东明告诉记者,依托雅砻江流域水风光一体化基地,实现全年100%绿电供电,高效解决了上述问题。
先看电力。
记者了解到,分布在项目里的6个算力舱,每小时耗电1400度,相当于1400台空调同时运转一小时所耗费的电量。
“这部分电,可以通过我们的绿电就地消纳。”张东明解释,截至2025年末,雅砻江流域水风光一体化基地投产规模2255万千瓦。“电多,也就供应更稳定,价格也更有优势。”
同时,受制于输电通道的有限容量,部分绿电也可实现就地消纳,最大限度发挥作用,避免浪费。
再看环境。
原本要被填埋的水电站隧洞群,为何成为算电协同项目的机房?
“温度是最大的优势。”张东明说,算力需求越大,机器散发的热量越高,隧洞内常年恒温恒湿,年平均气温约5℃,冬春干燥,夏季无高温,通风条件好,是很好的“恒温机房”。
其次,隧洞地质结构稳定,抗震设防烈度达8度,能够有效抵御地震、暴雨等自然灾害。
目前,从两河口智算中心输出的绿色算力,通过光纤直达数百公里外的稻城县海子山,为高海拔宇宙线观测站(拉索)提供算力支撑,运用人工智能高效开展粒子物理数据分析。
发展的路径不断在扩大。算电协同二期项目已开始施工,绿电制氢产业也已形成规划,将探索绿氢制、输、储、用一体化发展布局,积极承接“东数西算”等国家重大战略,推动基地清洁电力从单一电力消纳向多能综合利用转变。
未来,这滴来自雅砻江的水,仍将承载着希望与梦想,不断奔涌向前。