A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI. Dr. Szeredi István



Hasonló dokumentumok
A fenntartható energetika kérdései

VÍZERŐMŰVEK. Vízerőmű

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Energiapolitika 2000 TársasT. rsaság Energiapolitika 2000 T Szivattyús energiatározó Magyarországon Oldal: 1

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

TISZTA, OKOS ÉS MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A biomassza rövid története:

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés,

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt október 28. Zarándy Tamás

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

KLENEN' Vízenergia hasznosítás 1

Hagyományos és modern energiaforrások

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Záróvizsga TÉTELSOR

VÍZ A VÉGES ERŐFORRÁS HIDVÉGHINÉ DR. PULAY BRIGITTA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor május 6.

Energiatudatosság a társadalom peremén

Magyar Tudomány 2010/8. Szeredi Alföldi Csom Mészáros A vízenergia-hasznosítás

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

NCST és a NAPENERGIA

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek értékelése

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Az MVM Csoport időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP

K+F lehet bármi szerepe?

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

G L O B A L W A R M I N

A HAZAI KLÍMA- ÉS ENERGIAPOLITIKAI AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Tervezzük együtt a jövőt!

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt május 6.

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete. az InvestEU program létrehozásáról

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása.

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

Környezet és Energia Operatív Program

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon

Átírás:

A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI Kiegészítés A vízenergia hasznosításának helyzete és szerepe című ismertetéshez Dr. Szeredi István Az ismertetésben foglaltak szerint a vízenergia hasznosítás gyűjtőnévként illetve gyűjtő fogalomként értelmezhető. A források sokfélesége az igények és a piaci feltételek széles tartományához illeszkedhet. A vízenergia hasznosítás sokfélesége jellemző a környezeti adottságok szempontjából éppúgy, mint a gazdasági feltételek oldaláról. Szigorú értelemben értékelni egy adott helyszínen, egy adott nagyságú létesítményt lehet az adott helyszínre, térségre vonatkozó feltételrendszer alapulvételével. Általános vonatkozású értékelés esetében csak a leglényegesebb minőségi feltételek összehasonlítására van mód, amit a konkrét esetekre vonatkozó mennyiségi értékeléssel lehet pontosítani. A vízenergia hasznosítás előnyeinek és hátrányainak jelen értékelése - különösen az általános érvényű megállapítások vonatkozásában - az UNESCO által létrehozott International Hydropower Association által közzétett elveken és adatokon alapul. A vízenergia a fenntartható energia fontos része Jelenleg a vízenergia hasznosítás tekintetében 170 ország képviselő közös álláspontra jutottak, amikor a vízenergiát megújulónak és a nemzetközi támogatásra érdemesnek nyilvánították (pl. UN World Summit on Sustainable Development 2002, Bonn International Conference for Renewable Energies 2004, UN Symposium on Hydropower and Sustainable Development 2004, UN Commission on Sustainale Development 2007, stb.). Az UNESCO által létrehozott International Hydropower Association a fenntarthatóság és a támogatás indoklásának leglényegesebb tíz tényezőjét a következőkkel foglalta össze: 1. A vízenergia megújuló energiaforrás A vízerő hasznosítás az áramló víz energiáját hasznosítja nem kimerítve azt villamos energia előállítására. Ezért minden vízenergia hasznosító projekt kis vagy nagy, átfolyó vagy tározós vízerőmű megfelel a magújuló definíciónak. 2. A vízenergia támogatja más megújuló források hasznosítását A tározós vízerőművek egyedülálló üzemi rugalmasságot kínálnak, azonnal reagálva a villamos energia igény ingadozásaira. A vízenergia rugalmassága és tároló kapacitása a hatásos és költséghatékony megoldássá teszik a kiesésre hajlamos megújuló energiaforrások (pl. a szél vagy a napenergia) fejlesztésének támogatásában. 3. A vízenergia elősegíti az energia biztonságot és az árstabilitást A folyók vize belföldi forrás (szemben például az üzemanyagokkal és a földgázzal) és nem befolyásolják a piaci áringadozások. Azon kívül a vízenergia a legnagyobb mértékben használt megújuló energiaforrás és a költséghatékonysága, hatásfoka, rugalmassága és megbízhatósága segíti a hőerőművek üzemének optimalizálását. A vízenergia előnyei és hátrányai Kiegészítés: 1 2009.03.04.

4. A vízenergia részt vesz a víz tárolásában A vízerőművek tározói összegyűjtik a csapadék vizet, ami felhasználható öntözésre vagy ivóvíz szolgáltatásra. A víz tárolásával megvédik a vízadó rétegeket a kimerüléstől és mérséklik a sebezhetőségünket az árvizek és az aszályok által. 5. A vízenergia javítja a villamos hálózat stabilitását és biztonságát A villamos hálózat irányítása függ a gyors, rugalmas termelő egységektől a csúcsidei igények kielégítése, a rendszer feszültség szintjének tartása és a szolgáltatásnak az üzemzavarokat követő gyors visszaállítása terén. A vízenergiából előállított villamos energia mindem más forrásnál gyorsabban kapcsolható a hálózatra. A vízenergia képessége a nulláról a maximális terhelés gyors és tervezhető elérésére, kiemelkedően alkalmassá teszik a terhelés változások követésére és a rendszer szolgáltatások nyújtására, melyek beállítják a villamos energia szolgáltatás és az igény közötti egyensúlyt. 6. A vízenergia segíti a klímaváltozás elleni küzdelmet A vízerő hasznosítás az élettartama alatt rendkívül kis mennyiségű üvegházhatást okozó gázt bocsát ki a környezetbe. A gáz, szén és olajtüzelésű erőművek üvegházhatást okozó gázkibocsátásának kiváltásával a vízenergia segíti a globális felmelegedés lassítását. Annak ellenére, hogy csak a vízerőkészlet 33% -a került hasznosításra, a vízenergia hasznosítása elkerülhetővé teszi naponta 4,4 millió hordó olajjal egyenértékű tüzelőanyag elégetését. 7. A vízenergia csökkentheti a szennyezést A vízerőművek nem termelnek légköri szennyezést. Gyakran a vízenergia fosszilis tüzelőanyagú villamos energia termelést vált ki, ezáltal csökkentve a savas esőt és a szmogot. Azon felül, a vízerőművek nem termelnek semmilyen mérgező 8. A vízenergia jelentős mértékben részt vesz a fejlődésben A vízerőművek létesítményei villamos energiát, utakat, ipart és kereskedelmet hoznak magukkal, ezáltal fejlesztik a gazdaságot, javítják az egészségügy és az oktatás elérhetőségét, megemelik az életminőséget. A vízenergia hasznosítása több mint egy évszázada ismert és kipróbált. A hatásai ismertek és kezelhetőek mérsékléssel és kiemelt intézkedésekkel. Hatalmas készlete kínál rendelkezésre áll, ahol a fejlesztés leginkább szükséges. 9. A vízenergia tiszta és megfizethető erőforrást jelent A vízerőművek élettartama átlagosan 50-100 év, ezért hosszú távú befektetés, ami néhány generációnak hozhat hasznot. Könnyen növelhetők egyesítve a legújabb technológia alkalmazásával. Üzemének és karbantartásának költségei nagyon alacsonyak. 10. A vízenergia a fenntartható fejlődés kulcsfontosságú eszköze A gazdasági szempontból életképes, környezeti szempontból megbízható és szociális szempontból felelős módon megvalósított és működtetett vízerőmű projektek fenntartható fejlődést képviselnek. Ez a legjobb módja annak, hogy a fejlesztés elérje a mai ember igényeinek teljesítését anélkül, hogy a jövő generációk igényeinek teljesítésében kompromisszumok válnának szükségessé. (World Commission on Environment and Development, 1987) A vízenergia előnyei és hátrányai Kiegészítés: 2 2009.03.04.

A vízenergia gazdasági feltételeinek összehasonlítása A különböző erőmű típusok beruházási és termelési költségadatai nehezen összehasonlíthatóak, mert az egyes erőmű típusokon belül a helyi adottságok számottevő sokféleséget eredményeznek. Az Egyesült Államok Kormánya által nukleáris és energetikai valamint védelmi kutatásokra létrehozott Idaho National Laboratory (INL) az 1990-1994 között üzembe helyezett erőművek adatait összegezve a következő összehasonlítást tette közzé: a.) Az amerikai erőművek 1996. évi árszintű fajlagos beruházási költségeinek összehasonlítása (INL) b.) Az amerikai erőművek 1996. évi árszintű átlagos termelési költségeinek összehasonlítása (INL) A vízenergia előnyei és hátrányai Kiegészítés: 3 2009.03.04.

A vízerőművek gazdasági megítélése szempontjából az INL nem tekinthető elfogultnak. Véleménye tárgyilagosnak tekinthető és gazdasági szempontból egyértelműen illusztrálja a vízerőművek helyét szerepé a nagy villamos energia termelési technológiai csoportok között. A vízenergia hasznosítása a legkisebb termelési költségű villamos energia termelési mód, aminek gazdasági eredményességét és a villamos energia piaci versenyképességét a hosszú élettartam mellett a mérsékelt beruházási költségszint biztosítják. Meg kell jegyezni, hogy az összehasonlítás átlagos értékekre vonatkozik és ezektől a konkrét esetekben számottevő eltérések is lehetségesek. A magyar adottságok szempontjából kiemelhetők a szivattyús energiatározók gazdasági feltételei. A nemzetközi gyakorlatban az utóbbi évtizedekben megvalósult szivattyús energiatározók 2007. évi árszintre vonatkoztatott fajlagos beruházási költségei a következő trendet mutatják: A szivattyús energiatározók fajlagos beruházási költségei (2007. évi árszint) A fajlagos beruházási költségek trendje azt mutatja, hogy a szivattyús energiatározók költségei hozzávetőleg a gázturbinás beruházások költségszintjével azonos. Az üzemben tartás költségei viszont alacsonyak, az INL előbbi összehasonlításában a vízerőművek üzemben tartási költségeihez hasonló nagyságrendűek. A villamos energia piac liberalizálása és a megújuló forrásból termelt villamos energia rendszerbe illesztése felértékelte a flexibilis üzemű szivattyús energiatározókat. Európában a következő beruházások vannak folyamatban: Ausztriában négy új szivattyús energiatározó beruházás van folyamatban. Svájcban elkezdődött a 600 MW -os Nant de Drance szivattyús energiatározó építése és 2009-ben indul az 1200 MW -os Linth-Limmern beruházása. Litvániában folyik a Kruonis szivattyús energiatározó bővítése 800MW ról 1600 MW -ra. Szlovéniában épül az AVCE szivattyús energiatározó és előkészítés alatt áll egy újabb szivattyús energiatározó projekt. A vízenergia előnyei és hátrányai Kiegészítés: 4 2009.03.04.

Portugáliában üzembe került a Venda Nova II. és EU hozzájárulással épül a Baixo Sabor, előkészítés Venda Nova III. Spanyolországban épül a 852 MW-os La Muela 2. Németországban üzembe került a 1000 MW -os Goldistahl, modernizálás folyik több erőműben. Elkezdődött a német rendszerek által használt luxemburgi Vianden tovább bővítése. Lengyelországban modernizálták mind a hét szivattyús energiatározót. A Kínában, Indiában folyó beruházások mellett a legnagyobb volumenű szivattyús energiatározó fejlesztés az USA ban körvonalazódik. Az amerikai kormány felszólította a villamos energia termelő és szolgáltató cégeket, hogy a rendszer biztonság és a megújuló energia fejlesztési feltételek biztosításához helyezzék előtérbe a szivattyús energia létesítéseket. A felszólítás 22459 MW új fejlesztési tervet eredményezett 22 helyszínen. Utóbbi azt mutatja, hogy az átlagos nagyság 1000 MW körül van. Meg kell jegyezni, hogy a villamos energia rendszer gyorsszabályozásra a nemzetközi gyakorlat általánosan a szivattyús energiatározókat alkalmazza. A rendszer üzeme által meghatározott igények teljesítése a legnagyobb komplexséggel és legnagyobb hatékonysággal szivattyús energiatározó beléptetésével biztosítható. 0,001 Tározott mennyiség üzemidő egyenértéke (perc) 0,01 0,1 1 10 100 Az átviteli rendszer stabilitása Frekvencia és teljesítmény szabélyozási tartalék Gyors tartalék (perces-órás) Kereskedelmi célú tárolás, napi-heti terhelés kegyernlítés A megújuló energia termelés illesztése a rendszer üzeméhez Átviteli rendszer feszültség szabályozása A villamosenergia minősége és biztonsága Fogyasztási energia management Az átviteli és elosztó létesítmények üzemének könnyítése 1000 1000 100 10 1 0,1 0,01 Szükséges teljesítmény (MW) A szivattyús energiatározók lehetséges szolgáltatásai Szolgáltatásinak egésze nem helyettesíthető más megoldással és csak egyes részszolgáltatások terén lehetnek versenytársai. Az egyenértékűség és helyettesíthetőség azonban korlátozott. A rendszer szabályozási feladatokban az alternatív megoldások nem jelentik valós konkurenciáját a szivattyús energiatározó szolgáltatásainak. A vízenergia előnyei és hátrányai Kiegészítés: 5 2009.03.04.

A vízenergia környezeti feltételei A vízenergia termeli volumene alapján a legjelentősebb megújuló energia hasznosítási technológia és néhány döntő jelentőségű előnye a következőkkel foglalható össze: A vízenergia tiszta. Nem termel légköri szennyezést, ami savas esőt, szmogot, port okozna és kiváltja a gáz és széntüzelésű erőművek üvegházhatást okozó gázkibocsátását. Alacsony költségű, hatékony és progresszív technológia. Tipikusan a vízerőművek üzemi és karbantartási költségei a legalacsonyabbak a villamos energia termelők között. Az igényekre érzékenyen reagáló. A kis decentralizált egységektől az ipari, városi energiaellátás nagy, kompakt fejlesztéseiig a vízenergia egyaránt jelent minőséget és mennyiséget a villamos energia rendszer részére. Tágabb lehetőséget jelent a többcélú vízhasználatra. Külön kiemelhető, döntő fontosságú a vízenergia a víz és energiabiztonság terén, és létfontosságú az elfogadható életminőség biztosításához (The Role of Hydropower in Sustainable Development International Hydropower Association). A környezeti feltételekkel kapcsolatban abból lehet kiindulni, hogy minden infrastruktúra fejlesztés esetén elkerülhetetlenek bizonyos hatások a közvetlen és egyes esetekben a távolabbi környezetben. Az utóbbi évtizedekben kiemelt figyelmet kaptak a vízenergia hasznosítás negatív hatásai, mint a földterület használat csökkenése, a faunára és flórára gyakorolt hatások és a folyók vízjárásának változása. Ugyanakkor a szakma bemutatta, hogy kész és képes a problémák előjelzésére és mérséklésére. Az új és a meglévő létesítményeknél elért eredmények konstruktív alkalmazása környezeti javulást eredményezett. Példaként említhető néhány nagyobb rendszer, amelyek természetvédelmi területté váltak tározóikkal és vízgyűjtő területükkel. Ezen a téren előnyös helyzetben vannak a kis terület igényű és zárt rendszerű szivattyús energiatározók, ahol a nemzetközi gyakorlat általában szerencsésen ötvözi a szivattyús energiatározókat a természetvédelmi követelményekkel. A többnyire földalatti szivattyús energiatározók felszíni létesítményei a víztározók gyakran védett természeti területen valósulnak meg vagy védetté válnak. Erre néhány példa: a Fekete Vág az Alacsony-Tátrai Nemzeti Parkban, a Foyers a Loch Ness tavon, a Bajina Basta a Tara Nemzeti Parkban, a Dlouhe Strane a Jeszenik hegység tájvédelmi körzetében, a Dinorwic és Ffestnniog a Snowdonia National Park területén; a Yards Creek a Delaware Water Gap National Recreation Area területén, a Seneca az Allegheny National Forest területén, a Helms a Sierra National Forest területén, az Imaichi, Numappara és Shimogo Nikko National Parkban, az EU hozzájárulásával jelenleg fokozottan védett természeti területen épül a Baixo Sabor Portugáliában. A vízenergia előnyei és hátrányai Kiegészítés: 6 2009.03.04.

Az UNESCO által létrehozott International Hydropower Association a vízenergia előnyeinek és hátrányainak mérlegét a következőkkel foglalta össze: ELŐNYÖK Alacsony üzemi és karbantartási költség Hosszú élettartam (50-100év) Rugalmasság biztosítása Kipróbált, bevált technológia Regionális fejlesztést ösztönöz és segít Magas energiahatékonyságot biztosít Támogat más vízhasználatokat Munkalehetőségeket teremt Üzemanyag megtakarítást eredményez Az energiafüggetlenséget erősíti belföldi forrás használatával Optimalizálja a villamos energia termelés szerkezetét Biztosítja a vizet más vízhasználatokhoz Gyakran árvízvédelmet eredményez Gazdasági szempontok HÁTRÁNYOK Hosszú megvalósítási idő Csapadékfüggőség A tározók csökkenése hordalékos helyeken Hosszú távú tervezést igényel Hosszú távú megállapodásokat igényel Több szakterület együttműködését igényli Gyakran külföldi kivitelező és finanszírozás szükséges Szociális szempontok Egyes helyeken áttelepítést igényel Korlátozhatja a hajózást Növelheti a hajózást A helyi földhasználati módokat megváltoztathatja Gyakran üdülési infrastruktúrát teremt Javítja a terület megközelíthetőségét (utak, hidak stb.) Építési és üzemelési munkát biztosít a helyi munkaerőnek Javítja az életkörülményeket Minimális üvegházhatást okozó gázt termel Javítja a levegő minőséget Nem termel szemetet Csökkenti a nem megújuló üzemanyag készletek kimerülését A vízi eredetű betegségeket ellenőrizni kell Vízkészlet gazdálkodást tesz szükségessé több vízhasználó esetén Az érintett emberek életfeltételeit biztosítani kell Környezeti szempontok Eláraszt szárazföldi élőhelyeket Megváltoztatja a vízjárást Megváltoztat vízi élőhelyeket A vízminőséget ellenőrizni kell A vízenergia előnyei és hátrányai Kiegészítés: 7 2009.03.04.

Gyakran új édesvízi ökoszisztémákat hoz létre Növeli az ismereteket és az értékes egyedek kezelését Segíti a klímaváltozás lassítását Nem használja el és nem szennyezi a vizet a villamos energia termeléssel Időleges változás a táplálékláncban Az egyedek és populációk ellenőrzése szükséges Korlátozza a halak vándorlását A hordalék lerakást és szállítást ellenőrizni kell A vízenergia előnyeinek és hátrányainak mérlege A vízenergiára megfogalmazott általános jellemzéssel sok szempontból megegyezik a szivattyús energiatározó hatásainak értékelése. Lényeges különbség, hogy az élővizeken okozott hatások, hordalékmozgások általában a szivattyús energiatározókat nem terhelik. A szivattyús energiatározónak saját anyag felhasználása nincs, és nem termel hulladékot. Üzeme a rendszer hatásfokát javítja. Megszünteti a más erőművekben szabályozási kényszerből alkalmazott alacsony hatásfokú üzemet, és mérsékli az elvesző energia mennyiséget. A rendszer erőműveiben jelentkező hatásfoknövelés üzemanyag felhasználás csökkenést és emisszió csökkenést eredményez, biztosítva a legkisebb emisszióval járó villamos energia termelés lehetőségét. Lehetővé teszi a környezeti szempontból tiszta energia termelés növekedését. A szivattyús energiatározó saját emissziókkal nem terheli a környezetét. Terület igénye kicsi. A környezeti elemek összességére vonatkozóan minimális környezeti hatásokkal és zavarással valósítható meg. Zárt rendszer alkalmazásával ez szűk területre korlátozható. Jelenléte az üzem során a környezetében észrevehetetlen. A technológia kiforrott és sokszorosan kipróbált. A szivattyús energiatározó létesítéssel kapcsolatos vizsgálatok azt mutatták, hogy a megújuló energia hasznosítás növelésének előfeltételei megteremthetők és a villamos energia rendszer üzembiztonságához nélkülözhetetlen eszköz biztosítható. A környezetés természetvédelmi követelmények teljesíthetők. A környezeti hatásvizsgálatok lényegében ugyanerre az eredményre vezettek. Egy vizsgált helyszín esetében a szivattyús energiatározó üzemének hatásmérlege a következőket mutatta: Környezeti elemek Hatások a környezeti elemeken Minősítés Levegő Levegő Nem okoz levegőszennyezést Semleges Zaj Nem okoz zajkibocsátást Semleges Rezgés Nem okoz rezgést Semleges Mikroklíma Nem okoz mikroklíma változást Semleges Víz Felszíni víz A hatás nem jelentős és korlátozott területen jelentkezhet Elviselhető Talajvíz Változás korlátozott területen jelentkezhet Elviselhető Mélységi víz Kis mértékben érintheti Semleges Vízminőség Nem okoz vízminőség változást Semleges Árvíz Nem várható hatás Semleges A vízenergia előnyei és hátrányai Kiegészítés: 8 2009.03.04.

Hulladék Melléktermék Nincs mellékterméke Semleges Hulladék Nem termel hulladékot Semleges Szemét Nincs szemét keletkezési forrás Semleges Szennyvíz Nincs szennyvíz kibocsátás ill. keletkezés Semleges Talaj Védett vagy értékes nem pótolható - Területhasználat területet nem vesz igénybe Semleges Termőtalaj Nem várható hatás Semleges Altalaj Nincs hatás az altalajra Semleges Növény és A hatásterületen nem okoz számottevő Növényzet állatvilág hatást Semleges Állatok A vízhez jutásban számottevő javulás várható Gazdaság Ipar hatás a rendszer szabályozásában és a kedvező források használatában Építés Nincs számottevő hatás Semleges Vízgazdálkodás Nincs számottevő hatás Semleges Mezőgazdaság Nincs számottevő hatás Semleges Szolgáltatások Piac létrejötte a karbantartási javítási szolgáltatásokra Számottevő új látványosság és a turizmus Idegenforgalom infrastruktúrájának számottevő fejlődése Társadalom Egészségügy Jelentős hatás a megújuló energia hasznosítás kibontakoztatása és az emisszió csökkentés terén. Infrastruktúra A térségének maradó infrastruktúrájának javulása Az érintett települések gazdaságában Szociális helyzet számottevő hatás Az üzem környezeti hatásainak értékelése egy vizsgált belföldi helyszín esetében Az eddigi vizsgálatok során a tervezett rendszerérdekű gyorsszabályozó erőmű létesítésével kapcsolatban nem volt kimutatható olyan lényeges káros környezeti hatás, amely azt elfogadhatatlanná tenné. A vízenergia előnyei és hátrányai Kiegészítés: 9 2009.03.04.