Hidrológiai Közlöny 2009 (89. évfolyam)

5. szám - Tanulmányok, cikkek: - Matkovics Lívia: A bigárti vízerőmű energetikai szerepe és hatása a Hernád vízgyűjtőjére

33 A gibárti vízerőmű energetikai szerepe és hatása a Hernád vízgyűjtőjére Matkovics Lívia 3584. Gibárt, Széchenyi út 43. Kivonat: Magyarország élen járt a vízerő-hasznosítás terén, 1897-ben Európában és a világon elsőként elkezdték az ország víz­energetikai potenciáljának felmérését. 1895-96-ban megépült az ikervári, majd 1903-ban a gibárti vízerőmű, mely a mai napig részt vesz az országos áramellátásban. A gibárti erőmű a 4,4 méteres esésmagasságával, 18,2 m/s kiépítési vízho­zamával és 0,5 MW teljesítményével a kis vízerőmüvek közé tartozik. Az üzemvíz-csatornán elhelyezkedő gépházban két vízszintes tengelyű, három járókerekű Francis-turbina hasznosítja a Hernád folyó energiáját. Az erőmüvek környezeté­ben megváltozhatnak az áramlási, a jég-, a hő-rétegződési, a hordalék- és a talaj vízviszonyok. Ezeket a problémákat az erő­müvek megfelelő kialakításával és üzemeltetésével orvosolni lehet. A gibárti vizerőmű megfelelő üzemeltetés és a folyón ta­lálható többi erőmüvei való összehangolás, nemzetközi együttműködés mellett az árvízlevezetés szabályozására is alkalmas. Kulcsszavak: megújuló energia, vízerőmű, hidromorfológiai és ökológiai hatások. Összefoglalás A környezet megóvása érdekében és az egyre növekvő e­nergiaigény miatt egyre nagyobb szerephez jut a megújuló energiaforrások hasznosítása. Ezek az energiaforrások: a nap-, a szél-, a geotermikus-energia, a biomassza és a víze­nergia. A víz energiáját már időszámításunk előtt is hasznosítot­ták vízkerekek és vízimalmok formájában, majd a tudo­mány és a technika fejlődésének következtében megszület­tek az első vízturbinák és a modern vízerőművek. Magyarország élen járt a vízerőhasznosítás terén, 1897­ben Európában és a világon elsőként elkezdték az ország vízenergetikai potenciáljának felmérését. 1895-96 -ban megépült az ikervári, majd 1903-ban a gibárti vízerőmű, a­mely a mai napig részt vesz az országos áramellátásban. A gibárti erőmű a 4,4 méteres esésmagasságával, 18,2 m 3/s kiépítési vízhozamával, 0,5 MW teljesítményével a kis vízerőművek közé tartozik. Az üzemvíz-csatornán elhelyez­kedő gépházban két vízszintes tengelyű, három járókerekű Francis-turbina hasznosítja a Hernád folyó energiáját. A magyar jogban már 1885-ben megfogalmazódott a vi­zek védelme, Európában az 1970-es évektől tesznek kísérle­teket a vizek állapotának javítása érdekében. 2000. december 22-én az Európai Unió hatályba léptette a Víz Keretirányel­vét (2000/60/EK), melynek célja, hogy 2015-ig a felszíni és felszín alatti vizeket jó állapotba hozzák. Mint minden mérnöki létesítmény, a vízerőmüvek is ha­tással vannak a környezetükre. Ezek a hatások összetettek: a gazdaság, a társadalom, az idegenforgalom, a hajózás és az e­nergiaszektor számára előnyös a vízerő-hasznosítás, ugyan­akkor a vízerőmüvek hidromorfológiai és ökológiai hatásai­val is kell foglalkozni, mert ezek esetenként problémákat o­koznak. Az erőmüvek környezetében megváltozhatnak az á­ramlási-, a jég-, a hő-rétegződési-, a hordalék- és a talajvíz­viszonyok. Ezeket a problémákat az erőművek megfelelő ki­alakításával és üzemeltetésével orvosolni lehet. A vízerőmű­vek a halak számára leküzdhetetlen akadályt jelentenek, de hallépcsők, halliftek, vagy hal-utak építésével a biológiai át­járhatóság megoldható. Szabályozni kell az erőmüvek csúcs­rajáratását is, úgy hogy az gazdasági és ökológiai szempont­ból is kielégítő legyen. A gibárti vízerőmű megfelelő üzemel­tetés és a folyón található többi erőművel való összehangolás, valamint nemzetközi együttműködés mellett az árvíz-leveze­tés szabályozására is alkalmas. 1. Bevezetés Napjainkban az energia a világ gazdaságának legfőbb mozgatórúgója. A háztartások és az ipar energiaellátása minden ország számára komoly feladat. A fejlődő orszá­gok népessége és ezzel párhuzamosan az energiaigénye folyamatosan növekszik. Egyes felmérések szerint a föld energiaigénye 2030-ra akár meg is duplázódhat [1], Az energiaforrások lehetnek megújulok, amelyek a használat során nem fogynak el, illetve nem megújulok, amelyekből korlátozott készlet áll rendelkezésünkre. A nem megújuló energiaforrások a fosszilis energia­hordozók: a kőolaj, földgáz és a szén, illetve a nukleáris (atom-) energia, mely a hasadó anyagok bomlásával sza­badul fel. Ezen energiahordozókhoz bányászat útján ju­tunk. A bányák lokális szennyezést jelentenek a környe­zet számára, megváltoztatják a talaj víz-viszonyokat, ill. a tájképet. A fosszilis tüzelőanyagok energiája égéskor szabadul fel, a keletkező széndioxid pedig a - mostaná­ban oly sokszor emlegetett - klímaváltozásért felelős. Az atomerőmüvek hűtésére szolgáló vizet általában vissza engedik az élővizekbe. Ez jelentős hő-szennyezéssel jár, mely veszélyeztetheti a vizek élővilágát. A megújuló energiaforrások a fosszilis energiahordo­zók készleteinek fogyásával kerültek előtérbe. Ezen e­nergiaforrások a természeti folyamatok során folyamato­san rendelkezésre állnak, vagy újratermelődnek [2], A megújuló energiaforrások közé soroljuk a nap-, szél-, geotermikus-, bio- és vízenergiát. 1.1. Napenergia A napenergiát a világ bármely pontján hasznosíthat­ják. A kinyerhető energia mennyisége függ a napsütéses órák számától, a napsugarak beesési szögétől, a sugárzás intenzitásától, s attól, hogy milyen módszerrel haszno­sítjuk. A nap-erőmüvek alkalmazása mellett szól, hogy a Nap, mint energiaforrás kifogyhatatlan, és az energiater­melés nem okoz C0 2 kibocsátást. Hátrányként említhető a napelemek előállítási költsége, mely jelen pillanatban nem teszi lehetővé az olcsó áramtermelést, valamint a panelek gyártása során jelentős környezetszennyezés tör­ténik. A napenergia termelés időbeni eloszlása és inten­zitása változó, a legtöbb energia nyáron nyerhető, míg például a fűtési energiaigény télen jelentkezik. A napenergia hasznosításának két fő módját ismer­jük. A passzív eljárás során az üvegház-hatást használjuk hőtermelésre. Ebben az esetben az épület tájolásától és a felhasznált építőanyagoktól is függ a termelt energia mennyisége. Az aktív energianyerésnek három módja van. A köz­vetlen átalakítás során a napsugárzás közvetlenül a nap­elemeket éri, ezt az eljárást nevezzük fotovillamos (foto­voltaikus) rendszernek. A napelemek a napsugárzást e­gyenárammá alakítják, melyből a megfelelő technikával váltakozó áramot nyernek. A napelemek hatásfoka 11-13 % körüli. Ilyen napelemeket alkalmaznak az autópályák segélykérő telefonjainak áramellátásához, ill. olyan he­lyeken, ahová költséges lenne kiépíteni a vezetéket.

Next

/
Thumbnails
Contents