الطاقة الكهرومائية في الصين

يُعد سد الخوانق الثلاثة أكبر محطة طاقة (من أي نوع) في العالم من حيث القدرة المركبة، حيث تبلغ قدرتها 22.5 جيجاواط.
صورة فضائية لخزان سد لونغيانغشيا ومحطة الطاقة الشمسية
سد الخوانق الثلاثة مقارنة بجميع محطات إنتاج الطاقة الكهرومائية الأخرى في الصين

تُعدّ الطاقة الكهرومائية حاليًا أكبر مصدر للطاقة المتجددة في الصين ، وثاني أكبر مصدر للطاقة المتجددة بعد الفحم. [ 1 ] ووفقًا للرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية ، تُعتبر الصين أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في العالم حتى عام 2021. [ 2 ] وبلغت القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية في الصين عام 2021 نحو 390.9 جيجاواط (بما في ذلك 36.4 جيجاواط من قدرة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ )، بزيادة عن 233 جيجاواط عام 2011. [ 3 ] [ 4 ] وفي ذلك العام، ولّدت الطاقة الكهرومائية 1300 تيراواط/ساعة من الكهرباء، [ 5 ] بزيادة قدرها 68 تيراواط/ساعة عن عام 2018 الذي شهد توليد 1232 تيراواط/ساعة من الطاقة الكهرومائية، وهو ما يُمثل نحو 18% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الصين . [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

بلغت القدرة الكهرومائية المركبة في الصين في عام 2024 426 جيجاوات [ 9 ]

نظراً لنقص احتياطيات الصين من الوقود الأحفوري ، وتفضيل الحكومة للاستقلال في مجال الطاقة ، تلعب الطاقة الكهرومائية دوراً هاماً في سياسة الطاقة في البلاد. [ 10 ] ولذلك، توجد إمكانات كبيرة لمزيد من تطوير الطاقة الكهرومائية. [ 1 ]

اعتبارًا من عام 2015، كانت محطات الطاقة الكهرومائية في الصين ذات إنتاجية منخفضة نسبيًا بمتوسط ​​معامل قدرة يبلغ 31%، وذلك بسبب التباين الموسمي في هطول الأمطار، وسرعة الإنشاء، وفقدان الطاقة الكبير نتيجة الحاجة إلى خطوط نقل طويلة لربط السدود البعيدة في المناطق الجبلية الجنوبية الغربية بالطلب في جنوب الصين. [ 1 ]

على الرغم من أن الطاقة الكهرومائية تمثل أكبر مصدر للطاقة المتجددة والمنخفضة الانبعاثات الغازية في البلاد، إلا أن الأثر الاجتماعي والبيئي لبناء السدود في الصين كان كبيراً، حيث أُجبر ملايين الأشخاص على النزوح وتسبب في أضرار بيئية واسعة النطاق. [ 11 ]

أكبر محطات الطاقة الكهرومائية

اسم الاسم الصيني نهر سنوات الإنجاز القدرة المركبة ( ميغاواط ) الإنتاج السنوي ( ساعة تيراواط ) [ 12 ]المساحة التي غمرتها الفيضانات (كم 2 ) موقع الإحداثيات
المضائق الثلاثةنهر اليانغتسي200822,50098.8 [ 13 ]1084
سد بايهيتانجينشا20221600060.24 [ 14 ]
شيلودوجينشا2014 [ 15 ]13860 [ 16 ]55.2
سد وودونغديلا يوجد شيء آخرجينشا20211020026°20′02″N 102°37′48″E / 26.33389°N 102.63000°E / 26.33389; 102.63000 ( سد وودونجد )
شيانغجياباجينشا2014 [ 17 ]7750 [ 18 ]30.795.6
لونغتانهونغشوي2007/2009642618.7 [ 19 ]
نوزادونهر ميكونغ2014 [ 20 ]585023.9 [ 21 ]320
جينبينغ-IIيالونج20144800
لاكسيواأصفر20104200 [ 22 ]10.2
شياوواننهر ميكونغ20104200 [ 23 ]19190
فنغينغ بي أس [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات20243600
جين بينغ-آييالونج201436001782.5
سد إرتانيالونج1999330017101
سد بوبوجودادو2009/2010330014.6
سد جوبيتانوو2009/20113000 [ 27 ]9.6794
سد قوانيينيانجينشا2014/2016300013.62
سد جيزهوبانهر اليانغتسي1988271517.01
سد جينانكياوجينشا20102400
سد ليوانجينشا2014/20152400
سد جواندييالونج20132400
هوانغو بي أس [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]عسل النحل20221200
هوهوت بي إس [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]呼和و20141200
بانلونغ بي إس [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]لا يوجد شيء آخر20241200
شنتشن بي إس [ 28 ]أفضل ما في الأمر20171200
تيانتشي بي إس [ 29 ]هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات20231200

قيد الإنشاء

اسم الاسم الصيني نهر تاريخ الإنجاز المتوقع القدرة المتوقعة ( ميغاواط ) الإنتاج المتوقع ( ساعة-تيراواط ) المساحة التي غمرتها الفيضانات (كم 2 ) موقع الإحداثيات
سد ميدوغشكرا جزيلايارلونغ تسانغبو60,00030029°27′37″ شمالاً 95°21′48″ شرقاً / 29.46028° شمالاً 95.36333° شرقاً / 29.46028; 95.36333
هونج بينغ بي اس [ 30 ]أفضل ما في الأمر هو أني أحبك2400

وندينغ بي أس [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات1800

تاريخ

تُعد محطة شيلونغبا الكهرومائية أول محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في الصين. [ 31 ] بُنيت في مقاطعة يونان عام 1912، بقدرة 240  كيلوواط. ونظرًا لفترة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي التي تلت ذلك، لم يُحرز تقدم يُذكر في البنية التحتية للطاقة في البلاد آنذاك. بلغت القدرة الإجمالية المركبة قبل الاحتلال الياباني حوالي 10 ميغاواط فقط. وخلال الاحتلال الياباني، أُنشئت عدة مشاريع كهرومائية واسعة النطاق، ووصلت القدرة الإجمالية إلى 900 ميغاواط. إلا أن البنية التحتية للطاقة تضررت بشدة خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تتجاوز القدرة التشغيلية بعد الحرب 580 ميغاواط. [ 32 ]

بعد الثورة الشيوعية الصينية عام 1949، بدأ برنامج بناء السدود. إلا أن معظم هذه السدود بُنيت لأغراض الري ولم يكن الهدف منها توليد الكهرباء. علاوة على ذلك، تولى فلاحون غير مهرة معظم أعمال البناء. خلال هذه الفترة، أعاق الإمداد المستمر بالفحم المحلي الرخيص تطوير الطاقة الكهرومائية. [ 32 ] شهدت القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية نموًا طفيفًا بعد ستينيات القرن العشرين، مع ازدياد حجم المحطات وتعقيدها، لتصل إلى 20 جيجاواط في عام 1980. [ 32 ]

حتى عام 2020، كان لدى الصين أكثر من 150 سدًا بقدرة توليد لا تقل عن 300 ميغاواط، وبقدرة إجمالية مركبة تبلغ 369 غيغاواط. [ 33 ] : 203

اعتبارًا من عام 2021، تُشغّل الصين أربعة من أكبر ستة سدود في العالم. [ 33 ] : 201 وتشمل هذه السدود أكبر سد في العالم (سد الخوانق الثلاثة، بسعة 22.5 جيجاوات) وثاني أكبر سد (سد بايهيتان). [ 33 ] : 201

بعد اكتمال سد بايهيتان في عام 2021، تم الانتهاء من جميع السدود الكبيرة المخطط لها. [ 34 ]

حتى مايو 2023، بلغت قدرة الصين التشغيلية لتخزين الطاقة بالضخ 50 جيجاوات، ما يمثل 30% من الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن تتوسع هذه القدرة بشكل ملحوظ، حيث يجري حاليًا إنشاء 89 جيجاوات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المطورون على الحصول على الموافقات وحقوق الأراضي والتمويل اللازم لإنشاء 276 جيجاوات إضافية، وفقًا لتقرير مرصد الطاقة العالمي . [ 35 ]

اعتبارًا من عام 2024، بلغ إجمالي القدرة المركبة في الصين 426 جيجاواط. [ 9 ]

في أغسطس 2024، أنجزت الصين محطة فنغنينغ لتخزين الطاقة بالضخ في مقاطعة خبي ، والتي تُعدّ الآن أكبر محطة لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في العالم، بقدرة مركبة تبلغ 3.6 جيجاوات. بدأ تشغيل المشروع، الذي تديره شركة شبكة الدولة الصينية ، في يونيو 2013، واكتمل في 11 أغسطس 2024، عند تشغيل وحدة التوربينات الثانية عشرة والأخيرة. [ 36 ]

في ديسمبر/كانون الأول 2024، أفادت وكالة رويترز بأن الصين وافقت على بناء سد كهرومائي على نهر يارلونغ تسانغبو السفلي في التبت، والذي يُتوقع أن يكون الأكبر في العالم من حيث قدرة توليد الكهرباء. ومن المتوقع أن يُولّد السد 300 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إنتاج سد الخوانق الثلاثة . [ 37 ]

التأثير البيئي والبشري

تُعتبر الطاقة الكهرومائية مصدراً متجدداً ونظيفاً للطاقة. [ 38 ] إلا أن السدود الكبيرة، مثل سد الخوانق الثلاثة وسد شيلودو ، كان لها آثار بشرية وبيئية على المناطق المحيطة بخزانات السدود، بما في ذلك التعرية، وغمر الأراضي الزراعية بالمياه، وتدمير مواطن تكاثر الأسماك. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] وقد أشار رئيس الوزراء آنذاك، ون جيا باو، في تقريرٍ قُدِّم إلى المجلس الوطني لنواب الشعب عام 2007، إلى أن بناء السدود في الصين قد تسبب في نزوح 23 مليون شخص على مر السنين. [ 41 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 ووكر، تشين (29 يوليو 2015). "التكاليف الخفية لتحول الصين إلى الطاقة الكهرومائية" . مجلة الدبلوماسي . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2016 .
  2. "تقرير حالة الطاقة الكهرومائية - اتجاهات القطاع ورؤى" (ملف PDF) . الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية. 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2022 .
  3. "تقرير حالة الطاقة الكهرومائية لعام 2021" (ملف PDF) . assets-global.website-files.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2023 .
  4. "تصنيفات الدول" . /الإحصائيات/عرض-البيانات-حسب-الموضوع/القدرة-والجيل/تصنيفات-الدول . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-03-2021 .
  5. "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2022" (ملف PDF) . بي بي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2023 .
  6. "تصنيفات الدول" . /الإحصائيات/عرض-البيانات-حسب-الموضوع/القدرة-والجيل/تصنيفات-الدول . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-03-2021 .
  7. "الصين | الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية" . www.hydropower.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 نوفمبر 2016 .
  8. ^ “إحصاءات الكهرباء والطاقة الأخرى لعام 2018” . بوابة الطاقة الصينية | 中国能源门户. 2019-01-25 . تم الاسترجاع 2021-03-12 .
  9. 1 2 "توقعات الطاقة الكهرومائية العالمية لعام 2024" . الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية. 2024. ص 89. تم الاطلاع عليه في 20 سبتمبر 2024 . 
  10. "آفاق الطاقة المتجددة: الصين" . الوكالة الدولية للطاقة المتجددة . نوفمبر 2014.
  11. هفيستندال، مارا. "سد الخوانق الثلاثة في الصين: كارثة بيئية؟" . مجلة ساينتفك أمريكان . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2016 .
  12. لا تُعدّ القدرة الإنتاجية العامل الوحيد الذي يُحدد كمية الكهرباء المُولّدة، إذ يعتمد ذلك أيضاً على الاستخدام المُنتظم لقدرة المحطة . ومن العوامل التي تُعزز ذلك: السعة المُتاحة للخزان واستمرارية إمدادات المياه على مدار السنوات.
  13. "سد الخوانق الثلاثة في الصين يحطم الرقم القياسي العالمي للطاقة الكهرومائية"" .
  14. مديرو محتوى مجلة هايدرو ريفيو (28 يونيو 2021). "محطة بايهيتان الكهرومائية بقدرة 16 جيجاواط تبدأ التشغيل في الصين" . مجلة هايدرو ريفيو . تاريخ الاسترجاع: 21 ديسمبر 2022 .
  15. """"""""""""""""""""""""""""""""""" "
  16. "ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في الصين تعمل بكامل طاقتها" . مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2014.
  17. 马常艳. """""""""""""""""""""""""""" " مؤرشف من الأصل بتاريخ 16-08-2017 . تم الاسترجاع 2016/11/01 .
  18. ريدوبر (13 سبتمبر 2022). "سد شيانغجيابا" . موقع الهندسة الفائقة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2022 .
  19. "龙滩水电站创世界建设最快纪录--能源--人民网" . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 26-08-2011 . تم الاسترجاع 2016/11/01 .
  20. "" . "" . "" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14-07-2014 . تم الاسترجاع 2016/11/01 .
  21. «أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر ميكونغ تبدأ التشغيل - شينخوا | English.news.cn» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2014 .
  22. "" 拉西瓦水电站首批5台机组全部投产"" . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 26-08-2010 . تم الاسترجاع 2010-08-26 .
  23. "الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع 2亿千瓦" . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2016-03-03.
  24. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ قائمة محطات توليد الطاقة الكهرومائية بالتخزين الضخّي في الصين ١ (باللغة الصينية) مؤرشفة بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١١ في أرشيف الإنترنت
  25. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ قائمة محطات توليد الطاقة الكهرومائية بالتخزين الضخّي في الصين ٢ (باللغة الصينية) مؤرشفة بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١١ في أرشيف الإنترنت
  26. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ قائمة محطات توليد الطاقة الكهرومائية بالتخزين الضخّي في الصين ٣ (باللغة الصينية) مؤرشفة بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١١ في أرشيف الإنترنت
  27. "构皮滩电站五台机组全部投产" [ تم تشغيل جميع وحدات التوليد الخمس لمحطة كهرباء جوبيتان ] (باللغة الصينية). مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2011-07-07 . تم الاسترجاع 2011/07/07 .
  28. "نبذة عن محطة توليد الطاقة: محطة شنتشن لتوليد الطاقة، الصين" . 26 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2024 .
  29. "نبذة عن محطة توليد الطاقة: تيانتشي، الصين" . 2 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2024 .
  30. قوة ييتشين - قائمة بجميع المعلومات المؤرشفة بتاريخ 7 يوليو 2011 في أرشيف الإنترنت
  31. غوش، أروناب (2023). "مراحل متعددة في أول محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في الصين في شيلونغبا، 1908-1912" . التاريخ والتكنولوجيا . 38 ( 2-3 ): 167-185 . doi : 10.1080/07341512.2022.2112295 . ISSN 0734-1512 . 
  32. 1 2 3 كانغ، شياوفينغ. "تطوير الطاقة الكهرومائية في الصين: التاريخ والروايات" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 5 يناير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 نوفمبر 2016 .
  33. 1 2 3 هاريل، ستيفان (2023). تاريخ بيئي للصين الحديثة . سياتل: مطبعة جامعة واشنطن . ISBN 9780295751719.
  34. «عصر السدود العملاقة في الصين ينتهي مع ازدياد الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح» . Bloomberg.com . 2020-07-03 . تاريخ الاطلاع: 2021-04-09 .
  35. «تساهم سعة التخزين بالضخ الجديدة في الصين في دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتنامية» . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) . 9 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2025 .
  36. "محطة فنغنينغ الصينية: أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بالضخ في العالم تضع معيارًا عالميًا جديدًا" . الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية . 16 أغسطس 2024. تاريخ الاطلاع: 21 فبراير 2025 .
  37. «الصين تعتزم بناء أكبر سد كهرومائي في العالم في التبت» . رويترز . 26 ديسمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 21 فبراير 2025 .
  38. بريغهام، كاتي (2022-06-02). "لماذا تُعدّ الطاقة الكهرومائية العملاق المنسي للطاقة النظيفة؟" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-08-06 .
  39. غان، نكتار (31 يوليو 2020). "سد الخوانق الثلاثة في الصين هو أحد أكبر السدود التي تم إنشاؤها على الإطلاق. هل كان يستحق كل هذا العناء؟" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2023 .
  40. ووكر، بيث؛ تشين، ليو (31 يوليو 2020). "التكاليف الخفية لتحول الصين إلى الطاقة الكهرومائية" . مجلة الدبلوماسي . تاريخ الاسترجاع: 21 مايو 2023 .
  41. 1 2 ياردلي، جيم (14 نوفمبر 2007). "مشاريع السدود الصينية تتعرض لانتقادات بسبب تكلفتها البشرية" . نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2023 .