Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


Hopp til innhold
Wikipedia
Søk

Vannkraft

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hooverdammen som demmer oppColoradoelven, ligger på grensen mellom delstatene Arizona og Nevada sørvest i USA. Den kunstige innsjøen heterLake Mead. På bildet sees de to fløyene av kraftstasjonen på hver side nedenfor demningen.
Generatorhallen i kraftverket vedHooverdammen.
Foto: Alex Proimos
Fornybar energi
Vindmølle
Vindkraft
Vannkraft
Solkraft
Geotermisk energi
Bioenergi
Havenergi

Vannkraft som begrep omfatter all bruk av strømmendevann, fortrinnsvis ielver ogfosser, tilmekanisk arbeid på stedet eller oftest omformet tilelektrisitet. I begge tilfelle innebærer det at man utnytter detenergipotensiale som vann innehar i enhøyde over havet på grunn av jordklodensgravitasjonskraft. Vannkraft forutsetter at strømmende vann ledes mot etvannhjul eller envannturbin. Ofte blir vannet i en elv eller etvassdrag samlet opp og magasinert vedoppdemming, dermed kan produksjonen gjøres uavhengig av vannstrømningen i øyeblikket. Anlegg som omsetter vannfall til energi, kallesvannkraftverk. Energiproduksjon ved vannkraft utnytter den del avvannets kretsløp som har å gjøre med vann på landjorden (sominnsjøer,breer,grunnvann,elver), og er dermed en evigvarende energikilde. Vannkraft har det lavesteklimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle teknikker for kraftproduksjon.[1]

Fallenergi transformeres til roterendekinetisk energi via et hjul med skovler, enten det er enkvernkall, etvannhjul eller en modernevannturbin. Den roterende akslingen kan koples til tekniske innretninger som kverner, møller, sager (opprinneligoppgangssag og seneresirkelsag),stampemøller med mere. Moderne bruk omfatter praktisk talt kun tilknyting til en elektriskgenerator.

Mekanisk utnyttelse av vannkraft innebærer at energien må utnyttes på stedet eller innen umiddelbar nærhet av vannfallet, mens elektrisk energi kan transporteres viakraftlinjer over store avstander. Før denne muligheten for transmisjon av energi over lange avstander kom, ble vannkraft i enkelte tilfeller overført over større avstander via trykkluft eller trykkrørledninger der såkalte vannmotorer ble benyttet.

Verdens totale elektriske energiproduksjon fra vannkraft utgjorde i 2014 ca 16,6 %, eller 3875TWh, og i tiden 1965-2010 var den årlige økningen på 2,5 %. I Norge er en meget stor del av den elektriske kraftproduksjonen fra vannkraft (98 %), men det finnes land i verden med inntil 100 % av sin elektrisitetsproduksjon fra vannkraft.[2]

Selv om vannkraft er en evigvarende energikilde som praktisk talt ikke gir forurensning, kan vannkraft føre med seg miljøulemper av forskjellig art og omfang. Bortsett fra å gi skjemmende inngrep i vassdraget (store konstruksjoner som demninger, redusert vannføring eller helt tørrlagte elver, reguleringssoner i dammer, massedeponier, veier, etc.) kan fiske, dyre- og planteliv påvirkes, landområder settes under vann og samt andre negative konsekvenser. En viss risiko er også tilknyttet brudd på dammer eller rør, og ødeleggelser som dette kan gi.

Vannkraftutbygging kan også gi fordeler ved at flom kan unngås eller reduseres.

Historie

[rediger |rediger kilde]
Vannhjul tiloppgangssagbruk fraTørvikbygd.
Foto: Svein Harkestad

Den første utnyttelsen av vannkraft var vedvannhjul som ble drevet rundt av kraften i det rennende vannet, enten ved såkalt undervann eller overvann, det siste utnyttet gjerne et mindrevannfall. En aksel koblet til vannhjulet drev så enmølle eller vannhjulet løftet vann fra elven over i enirrigasjonskanal. Andre tidlige utnyttelser av vannkraft var tilsagbruk og som vannpumper igruver hvor sinnrikemekaniske innretninger kunne overføre den mekaniske energien over begrensede områder. Eksempler på tidlig industri basert på vannkraft fant man langsAkerselven i 1800-talletsChristiania og i gruvene påKongsberg ogRøros.

Med oppfinnelsen av denelektromagnetiske generatoren i 1831 ble det mulig å omdanne den mekaniske energien i vannkraften tilelektrisk energi som kunne overføres over noe lengre avstander. Men på grunn av store tap ved overføring over større avstander var det inntil 1950-tallet vanlig å plassere denkraftkrevende bedriften nær kraftkilden, som f.eks. iRjukan ogSauda.

Verdens vannkraftproduksjon og potensial

[rediger |rediger kilde]

I verden ble det i 2015 produsert rundt 3 875 TWh fra vannkraft, noe som utgjorde 16,6 % av den totale elektriske energiproduksjonen. Til sammenligning utgjorde elektrisk produksjon fra kjernekraft 12,8 %, mens produksjon fra andre fornybare energikilder (som vind, sol, geotermisk) utgjorde 3,6 %. Tabellen viser de største produksjonslandene og tall for enten2013 eller2014, med angivelse av både total årsproduksjon (TWh), vannkraftens produksjonsandel (%), installert anleggseffekt (GW), og endelig landets teoretiske og tekniske potensial (TWh).

Vannkraftproduksjon og kapasitet 2013-2014.[3][4][5][6][7][8][9]
Kontinent/
Utvalgtestater
FlaggÅrsproduksjon
vannkraft
(TWh, 2014)
Andel av
elektrisitet
(2013)
Installert
effekt
(GW, 2014)
Teoretisk
potensial
(TWh, 2009)
Teknisk
potensial
(TWh, 2009)
Teknisk
potensial
(GW, 2009)
Afrika1192910 1181 147283
MosambikMosambiks flagg1798,0 %2
EgyptEgypts flagg137,7 %3
ZambiaZambias flagg1399,8 %2
DR KongoDen demokratiske republikken Kongos flagg998,0 %2
EtiopiaEtiopias flagg897,0 %2
SudanSudans flagg880,9 %2
GhanaGhanas flagg867,5 %2
Asia1 77558520 4867 6812 037
KinaKinas flagg1 06416,9 %302
IndiaIndias flagg14211,9 %49
JapanJapans flagg858,1 %49
VietnamVietnams flagg5345,0 %1435
TyrkiaTyrkias flagg4024,7 %24216
PakistanPakistans flagg3131,9 %7
IndonesiaIndonesias flagg177,9 %4
TadsjikistanTadsjikistans flagg17100,0 %5
IranIrans flagg155,6 %10
Nord-KoreaNord-Koreas flagg1465,0 %5
KirgisistanKirgisistans flagg1393,0 %3
ThailandThailands flagg135
LaosLaos’ flagg124
RusslandRusslands flagg183 17,3 %52
Europa6332274 3601 021338
NorgeNorges flagg13098,0 %31206
FrankrikeFrankrikes flagg6713,2 %2595
SverigeSveriges flagg6644,1 %17130
ItaliaItalias flagg5518,9 %2258
ØsterrikeØsterrikes flagg4658,0 %1355
SpaniaSpanias flagg4114,5 %1960
SveitsSveits’ flagg4056,9 %1642
TysklandTysklands flagg294,5 %1130
UkrainaUkrainas flagg117
Nord-Amerika620 43,0 %1926 1501 659388
CanadaCanadas flagg39260,1 %78
USAUSAs flagg290[10]6,7 %102
MexicoMexicos flagg3211,0 %1253
Latin-Amerika8501555 6702 856608
BrasilBrasils flagg39368,6 %89260
VenezuelaVenezuelas flagg8065,0 %15
ParaguayParaguays flagg5999,0 %946
ColombiaColombias flagg5268,5 %1196
ArgentinaArgentinas flagg3022,0 %1040
PeruPerus flagg2453,0 %359
ChileChiles flagg2126,9 %
EcuadorEcuadors flagg1247,5 %
Costa RicaCosta Ricas flagg767,5 %266
Oseania44151 50018567
New ZealandNew Zealands flagg2353,2 %6
AustraliaAustralias flagg205,2 %9
VERDEN 3 87416,6 %1 03648 28414 576
OECD1 47613,6 %470

Følgende land med høy andel fra vannkraft erAlbania,DR Kongo,Mosambik,Nepal,Paraguay,Tadsjikistan ogZambia, som alle kommer nær 100 % av elektrisk energiproduksjon fra vannkraft. Andre land med et stort bidrag erBrasil,Etiopia,Georgia,Kirgisistan ogNamibia, der mer enn 80 % av elektrisk energiproduksjonen kommer fra vannkraft. Det er 35 land i verden som produserer mer enn halvparten av sin elektrisitetsproduksjon fra vannkraft. Produksjonskapasiteten (total installert effekt) for vannkraft i verden økte med gjennomsnittlig 2,5 % per år fra 1965 til slutten av 2010.[2]

Andelen avvannkraft i Norge fra elektrisitetsproduksjon, - er på godt over 95 % av produsert elektrisk energi. Det fører til at Norge er blant landene i verden med størst andel av elektrisitetsproduksjon fra vannkraft.

Statnett har systemansvaret forsentralnettet, som det eier en stor del av.

Norge har 17utenlandsforbindelser for kraft, inkludert fire utenlandskabler til Danmark, én til Nederland (Norned), én til Tyskland (Nordlink) og én til Storbritannia (North Sea Link).[11]

Den første større ledningsforbindelsen med det svenske sentralnettet ble satt i drift fra Sør-Trøndelag i 1960, og var basert på en spesiell avtale mellom landene.[12]

De ulike regionenes, og vassdragenes vannkraftpotensial betegner hvor mye kraftproduksjon man kunne tenkes å hente ut ved «full» utbygging. Dette kan beregnes matematisk somteoretisk potensial, det vil si største tenkelige produsert mengde vannkraft utfra vassdragenes vannmengder og fallhøyder, i tråd med fysikkens lover (se nedenfor). Mer interessant er vannkraftenstekniske potensial, det vil si den potensielle produksjonen når man også tar hensyn til ingeniørmessige begrensninger, begrensninger i plasseringen av produksjonsanleggene, begrensninger i nedbørsmengder, osv. Endelig er det mulig å beregne vannkraftensøkonomiske potensial, som også tar hensyn til geologiske, miljømessige, og markedsmessige begrensninger.[13]UNDP anslo på 2000-tallet at teoretisk potensial var 40 500 TWh, mens teknisk potensial var 14 500 TWh og økonomisk potensial minst 8 100 TWh. Total faktisk årsproduksjon i år2000 var på 2 675 TWh elektrisk kraft på verdensbasis, mens produksjonen i2013 var økt til 3 874 TWh.[14]

Metoder for vassdragsregulering for kraftproduksjon

[rediger |rediger kilde]

Utnyttelse for størst mulig kraftproduksjon

[rediger |rediger kilde]
Stilisert fremstilling av et elvekraftverk. Til venstre er dammen (Reservoir) med inntak (Intake) og rør (Penstock). I midten er selve kraftsatasjonen (Powerhouse) som er en del av demningen med turbin og generator. Vannet ledes ut fra turbinen og tilbake til vassdraget (River)
Rørgate ned tilTyssedal kraftanlegg. Vannstrømmen (slukeevnen) i rørene og den vertikale høyde mellom turbin og vannspeilet i inntaksdammen (fallhøyde) bestemmer ytelsen til turbinene. Kraftstasjonen var i drift fra 1908 til 1989 og ble fredet etter Kulturminneloven i år 2000.

Formelen for elektriskeffekt i etvannkraftverk er:

P=ηρgQh{\displaystyle P=\eta \rho \,gQh\!}

der:

  • P er effekt [W].
  • η virkningsgrad i turbin og generator. Denne vil typisk være 0,90 - 0,95 for turbin og for generator 0,97.
  • ρ tettheten av vann 1000 kg/m3.
  • Q slukeevne eller vanngjennomstrømning pr tidsenhet [m3/s].
  • g massens akselerasjon 9,81 m/s2.
  • h netto fallhøyde [m]. Det vil si at trykkfallet i turbinrør eller tilløpstunnel må subtraheres.

Eller årligenergiproduksjon:

W=ηρgVh{\displaystyle W=\eta \rho \,gVh\!}

Der V er samlet vannvolum pr. år [m3] og de andre faktorene de samme som i uttrykket over.

Av dette ser en at det blir vesentlig for en kraftregulering å både få nyttiggjort en så stor vannmengde som mulig og samtidig stor fallhøyde. Kraftutbyggeren er derfor interessert i å få tilgang til mest mulig av det aktuellenedbørfeltet. Jo lenger ned i vassdraget inntaksmagasinet plasseres desto større vannmengde og vanngjennomstrømning (slukeevne) kan oppnås. Lavt plasserte inntaktsmagasin gir imidlertid liten fallhøyde. Motsatt vil en kraftstasjon plassert ved havnivå og inntak plassert høyt oppe i vassdraget gi stor fallhøyde, men liten vannmengde. Best mulig utnyttelse av et vassdrag til kraftproduksjon må balansere disse to størrelsene. En løsning kan være å plassere flere kraftverk etter hverandre langs vassdraget. Ofte vil det være en kompleks og komplisert teknisk/økonomisk optimalisering bak valg av plassering av damer, overføringstunnel og kraftstasjoner i et vassdrag. Vannføringen i elvene er enten målt eller beregnet flere steder, topologien kartlagt og kostnadene for hvert enkelt tiltak beregnet, og ut fra dette kan mange alternative vannkraftutbygginger beregnes. Rentenivå, fremtidig energipris og avdragstid vil også være parametre for denne analysen. Inntektene av prosjektet sier noe om samfunnsnytten, og denne skal igjen veies opp mot ulempene.

Jevnest mulig energiproduksjon gir best utnyttelse av den investerte kapital. Vannføringen i etvassdrag varierer med årstidene, og vil også være avhengig av hvordan vann lagres i snø og jordsmonn. Etnedbørfelt som ligger i høyfjellet, er lite og bratt, eller inneholder mye stein og grus, vil bli en typisk flomelv. Derimot vil en elv fra et stort flatt områder med store innsjøer, myrer og dypt jordsmonn gi jevnere vannføring[15].

En demning danner en kunstig innsjø og om det er mulig å variere vannvolumet kalles dette for etreguleringsmagasin. I et slikt magasin kan vann lagres og tappes kontrollert ned til kraftstasjonen. Typisk vil magasinene fylles opp i perioder med mye nedbør. Vanligvis fylles norske magasiner både om høsten og sent på våren ved snøsmelting. Tapping av reguleringsdammen skjer i perioder med stort energibehov, som typisk er om vinteren, samtidig er det normalt lite tilsig om vinteren. Reguleringsmagasinene er energilagre i det elektriske kraftsystemet. Det øverste tillatte vannivået kalles høyeste regulerte vannstand (HRV) og nederst nivå kalles lavest regulert vannstand (LRV).

Vannkraft har svært store investeringskostnader, omtrent som for kjernekraft, men gir langvarige inntekter. For energiproduksjon i kull-, kjerne- og gasskraftverk er det løpende kostnader for energikilden, mens vannkraft ikke har noen løpende kostnader knyttet til selve energikilden. De løpende kostnadene til drift av et vannkraftverk er meget små i forhold til inntektene av energisalg. Levetiden for et vannkraftanlegg er også meget lang.[16].

Behov for store dammer og kraftoverføringer

[rediger |rediger kilde]
Skjematisk fremstilling av vannveien for kraftverket Lac de Cleuson iValais iSveits, der det er fire pumpestasjoner for å flytte vann fra lavere nivåer til selve hoveddammen. Fallhøyden ned til Bieudron kraftverk er på hele 1883 m, den største i verden.

Fordi nedbør og elektrisitetsbehov kan variere mellom regioner vil det være behov for å overføre strøm over store avstander. Dette krever kraftlinjer med stor kapasitet som kan overføre elektrisitet fra områder med overskudd (stor magasinfylling) til områder med liten magasinfylling og/eller begrensede vannkraftressurser.

Kompliserte reguleringer

[rediger |rediger kilde]

Kraftverk er ofte plassert rett ved vassdraget som er regulert, slik at vannet strømmer tilbake i elva etter å ha gått gjennom turbinen. Mellom inntaksmagasinet og kraftverket blir det lite vann i elva (restvannføring) eller elva blir helt tørrlagt. Konsesjonen som er gitt for utbyggingen gir bestemmelser for dette. Nærliggende vann kan også bli oppdemt og vannet overført i tunneler til inntaksmagasinet. Vann fra nabovassdrag kan også overføres i lange tunneler, noen ganger ved bruk avpumper. Ved bekkeinntak renner vann fra mindre elver rett ned i en kanal for å bli overført til magasin. Slike kraftutbygginger kan være svært omfattende med tunneler på mange kilometer. Den skjematiske fremstillingen til høyre viser dette for en større kraftutbygging i Sveits. Aller enklest kraftutbygginger er det når kraftverket og inntaksdammen er i samme konstruksjon eller står svært nært hverandre, slik det er vanlig ielvekraftverk. Noen eksempler erHooverdammen i USA ogAlta kraftverk i Finnmark.

Miljøkonsekvenser av vannkraftutbygging

[rediger |rediger kilde]
SatellittfotoYangtze-elva medDe tre kløfters demning til venstre, ogGezhouba-demningen til høyre. Disse utgjør verdens største vannkraftverk-utbygging.

Nedbryting av organisk materiale ved første gangs oppdemming

[rediger |rediger kilde]

Ved første gangs oppdemning vil skog og annen biomasse bli satt under vann, om det ikke hugges vekk før vannfyllingen tar til. Biomasse vil kreve oksygen ved nedbryting og i en slik kunstig innsjø vil det bli underskudd på oksygen og kjemiske prosesser som danner dihydrogensulfid (H2S) kan starte. Et ekstremt tilfelle erTucuruí-demningen i Brasil; her ble knapt noen av trærne som ble satt under vann fjernet før første gangs oppdemning. Før dammen ble bygget var det en skog på syv ganger Mjøsas areal, og ved fylling av magasinet ble det dannet så store mengder dihydrogensulfid at dette fikk alvorlige miljømessige følger. Det ble store luktproblemer i elva nedenfor kraftverket, korrosjon i turbiner og andre stålkonstruksjoner.[17]

Kulturlandskap settes under vann

[rediger |rediger kilde]

Ved oppdemning av et landområde eller en dal vil naturligvis landområder bli ubrukelige for de aktivitetene som tidligere var mulig. Et omfattende tilfelle er byggingen av iTucuruí-demningen iBrasil der 3 000 familier og over 280 000 dyr ble flyttet for å forsøke å redde noe av dyrelivet.[17]

Et enda mer ekstremt eksempel erDe tre kløfters demning, der mange byer ble satt under vann og over en million innbyggere måtte forlatte sine hjem, som tematisert i filmenBalzac og den lille kinesiske syersken.

Se også

[rediger |rediger kilde]

Referanser

[rediger |rediger kilde]
  1. ^«Hva er vannkraft | UngEnergi».ungenergi.no. Besøkt 1. september 2016. 
  2. ^abHydropower Roadmap - www.iea.org, 2012
  3. ^Arjun Kannan et al., «Hydro Power», New Delhi 2003,Scribd, dokument nummer 080244.
  4. ^Hydro in EuropeArkivert 26. desember 2014 hosWayback Machine. -Eurolectric, 2011.
  5. ^Key World Statistics 2015Arkivert 4. mars 2016 hosWayback Machine., data for 2013 -IEA, 2015.
  6. ^Energy Balaces of Non-OECD Countries 2015, data for 2013 -IEA, 2015.
  7. ^Energy Balaces of OECD Countries 2015, data for 2013 -IEA, 2015.
  8. ^Statistics - Electricity & HeatArkivert 21. november 2015 hosWayback Machine., data for 2013 -IEA, 2015.
  9. ^Country Profiles With 2014 Data og2015 Hydropower Status ReportArkivert 17. november 2015 hosWayback Machine., data for 2014 -International Hydropower Association, 2015.
  10. ^Oppgitt til 328 TWh i 2010.
  11. ^«Rekordhøye britiske strømpriser før norsk kabel startes opp.: - Strømprisen kan stige».VG-nett. 
  12. ^«Nea kraftverk». 
  13. ^Arjun Kannan et al., «Hydro Power», New Delhi 2003,Scribd, dokument nummer 080244.
  14. ^Key World Statistics 2015Arkivert 4. mars 2016 hosWayback Machine. -IEA, 2015.
  15. ^Arne Tollan:Vannressurser. Universitetsforlaget, 2002.ISBN 82-15-00097-5
  16. ^[1]Arkivert 1. februar 2014 hosWayback Machine. www.fornybar.no vannkraft store vannkraftverk
  17. ^abJan Økland og Karen Anna Økland:Vann og vassdrag 1. - Ressurser og problemer Vett og viten AS, 1995.ISBN 82-412-0151-6

Eksterne lenker

[rediger |rediger kilde]
Fornybar energi
Ikke-fornybar energi
Etter teknologi
Lister
Kategorier
Oppslagsverk/autoritetsdata
Hentet fra «https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Vannkraft&oldid=25367985»
Kategorier:
Skjulte kategorier:

[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp