الطاقة الكهرومائية في الهند

تحتل الهند المرتبة الخامسة عالميًا من حيث القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهرومائية . [ 1 ] في 31 مارس 2020، بلغت القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نطاق المرافق في الهند 46,000 ميغاواط ، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي قدرة توليد الطاقة الكهربائية لديها. [ 2 ] كما تم تركيب وحدات طاقة كهرومائية أصغر حجمًا بقدرة إجمالية تبلغ 4,683 ميغاواط (1.3% من إجمالي قدرة توليد الطاقة الكهربائية لديها). [ 3 ] ويُقدّر إجمالي إمكانات الطاقة الكهرومائية في الهند بنحو 148,700 ميغاواط عند معامل حمل 60% . [ 4 ] في السنة المالية 2019-2020، بلغ إجمالي الطاقة الكهرومائية المولدة في الهند 156 تيراواط/ساعة (باستثناء الطاقة الكهرومائية الصغيرة) بمتوسط معامل قدرة 38.71%.
أُنشئت محطتا الطاقة الكهرومائية في دارجيلنغ وشيفاناسامودرا عامي 1898 و 1902 على التوالي. وكانتا من أوائل المحطات في آسيا، وتُعدّ الهند لاعباً رئيسياً في تطوير الطاقة الكهرومائية عالمياً. [ 5 ] كما تستورد الهند فائض الطاقة الكهرومائية من بوتان .
تُصنّف محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، التي تُولّد في منشآت ذات قدرات اسمية تصل إلى 25 ميغاواط، ضمن اختصاص وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة ؛ بينما تُصنّف محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة، التي تزيد قدرتها عن 25 ميغاواط، ضمن اختصاص وزارة الطاقة . [ 6 ] [ 7 ] يُعدّ مشروع كوينا للطاقة الكهرومائية أكبر محطة طاقة كهرومائية مكتملة في الهند، بقدرة توليد تبلغ 1960 ميغاواط.
انخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية في الهند بنسبة 16.3% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وهو أكبر انخفاض منذ 38 عامًا، ويعزى ذلك أساسًا إلى قلة الأمطار. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تراجع حصة الطاقة الكهرومائية من إجمالي إنتاج الطاقة في الهند إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 8.3%. ونتيجة لذلك، ازداد اعتماد البلاد على الفحم، حيث وصل إنتاج الطاقة الكهرومائية إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 146 مليار كيلوواط/ساعة. ويعزى نقص الأمطار إلى أدنى معدل هطول منذ عام 2018، وربما تأثر بظاهرة النينيو المناخية. وبالتالي، يتضاءل دور الطاقة الكهرومائية في مزيج الطاقة الهندي، مع التشكيك في موثوقيتها بسبب تقلبات الطقس. [ 8 ]
لا تقتصر مزايا محطات الطاقة الكهرومائية على توليد الطاقة فحسب، بل إن العديد من خدماتها الأخرى تكتسب أهمية متزايدة في سياق التحول الطاقي وتغير المناخ. توفر محطات الطاقة الكهرومائية مجموعة واسعة من الخدمات للشبكة الكهربائية، تشمل خدمات الموازنة والخدمات المساعدة. إضافةً إلى ذلك، يمكن للطاقة الكهرومائية توفير خدمات المياه مثل التحكم في الفيضانات، والتحكم في الري، وتوزيع المياه، والمرافق الترفيهية، ومعالجة مياه الصرف الصحي. [ 9 ]
الإمكانات الكهرومائية

يُقدّر إجمالي الطاقة الكهرومائية القابلة للاستغلال الاقتصادي في الهند بنحو 148,701 ميغاواط. [ 10 ] [ 11 ] كما يُقدّر أن هناك 6,780 ميغاواط إضافية قابلة للاستغلال من مشاريع كهرومائية أصغر (بقدرات أقل من 25 ميغاواط). [ 12 ] وتم تحديد 56 موقعًا لمشاريع تخزين الطاقة بالضخ بقدرة إجمالية مركبة تبلغ 94,000 ميغاواط. وفي وسط الهند، لم يتم تطوير إمكانات الطاقة الكهرومائية من أحواض أنهار غودافاري ، وماهانادي ، وناغافالي ، وفامسادارا ، ونارمادا على نطاق واسع بسبب معارضة محتملة من السكان الأصليين. [ 13 ]
إمكانات الطاقة الكهرومائية حسب الحوض
يتمتع نهر براهمابوترا بأعلى إمكانات لتوليد الطاقة الكهرومائية، يليه نهر السند ثم نهر الغانج . وتمتلك الأنهار المتجهة شرقاً أكبر إمكانات مقارنةً بالأنهار المتجهة غرباً وأحواض المياه في وسط الهند.
يُساهم القطاع العام بنسبة 92.5% من إنتاج الطاقة الكهرومائية في الهند. ومن بين شركات القطاع العام التي تُنتج الطاقة الكهرومائية في الهند: المؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية (NHPC)، وشركة شمال شرق الطاقة الكهربائية (NEEPCO)، وشركة ساتلج جال فيديوت نيغام (SJVNL)، وشركة THDC ، وشركة NTPC-Hydro . ومن المتوقع أن ينمو القطاع الخاص أيضًا مع تطوير الطاقة الكهرومائية في سلاسل جبال الهيمالايا وشمال شرق الهند. [ 4 ] كما أنشأت شركات هندية مشاريع للطاقة الكهرومائية في بوتان ونيبال وأفغانستان ودول أخرى. [ 4 ]
تمتلك هيئة إدارة بهاكرا بياس (BBMB)، وهي مؤسسة مملوكة للدولة في شمال الهند، قدرة توليد مركبة تبلغ 2.9 جيجاواط. [ 14 ] وتبلغ تكلفة التوليد بعد أربعة عقود من التشغيل حوالي 27 بيسة (0.28 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة. [ 15 ] وتُعدّ BBMB مصدرًا رئيسيًا للطاقة الاحتياطية وقدرة بدء التشغيل من الصفر لشبكة الكهرباء الشمالية في الهند، كما توفر خزاناتها الكبيرة مرونة تشغيلية واسعة. وتُزوّد خزانات BBMB أيضًا المياه لريّ 12.5 مليون فدان (51,000 كيلومتر مربع ؛ 19,500 ميل مربع ) من الأراضي الزراعية في الولايات الشريكة، مما يُسهم في تحقيق الثورة الخضراء في شمال الهند.
تُقدّر الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية أن إجمالي إمكانات الطاقة الكهرومائية في الهند يبلغ 660 ألف جيجاواط/ساعة سنويًا، منها 540 ألف جيجاواط/ساعة سنويًا (79%) لا تزال غير مُستغلة. [ 16 ] تحتل الهند المرتبة الرابعة عالميًا من حيث إمكانات الطاقة الكهرومائية غير المُستغلة، بعد روسيا والصين وكندا، والمرتبة الخامسة من حيث إجمالي الإمكانات، متجاوزةً بذلك البرازيل أيضًا. [ 16 ]
وحدات تخزين المياه بالضخ
تحوّلت الهند من دولة تعاني من عجز في الكهرباء إلى دولة تتمتع بفائض فيها. ويمكن تلبية احتياجات ذروة الطلب باستخدام أنظمة التخزين بالضخ التي تخزن الطاقة الفائضة لتلبية الطلب المتزايد. كما تُساهم هذه الأنظمة في توفير طاقة ثانوية موسمية دون أي تكلفة إضافية عند فيضان الأنهار. وقد أنشأت الهند بالفعل ما يقارب 4800 ميغاواط من سعة التخزين بالضخ مع تركيب محطات الطاقة الكهرومائية . [ 17 ] [ 18 ] ويجري العمل على إنشاء سعة إضافية تبلغ 2780 ميغاواط اعتبارًا من ديسمبر 2023. [ 19 ]
في بلد استوائي كالهند، تُعدّ المياه الوفيرة ضرورية للزراعة نظرًا لارتفاع معدل التبخر السنوي . ويمكن استخدام وحدات التخزين بالضخ كمحطات ضخ لتوفير مياه الأنهار لريّ الأراضي المرتفعة، والاحتياجات الصناعية، ومياه الشرب. [ 20 ] ويمكن استغلال كمية المياه اللازمة لتلبية هذا الطلب من أنهار الهند عبر وحدات التخزين بالضخ. ويتحسن الأمن الغذائي في الهند مع تحسن الأمن المائي ، الذي بدوره يتحقق من خلال الأمن الطاقي لتوفير الطاقة اللازمة لمشاريع التخزين بالضخ. [ 21 ] ويستخدم مشروع الطاقة الشمسية لقنوات ولاية غوجارات الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء ومنع التبخر من قنوات المياه.
يتزايد توفر الطاقة الشمسية بتكلفة أقل، ولها مزايا عديدة من حيث الأثر البيئي. [ 22 ] ويمكن للطاقة الشمسية تلبية احتياجات الطاقة ليلاً ونهاراً بمساعدة وحدات التخزين بالضخ. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]
سيتم توسيع العديد من محطات الطاقة الكهرومائية الحالية على الأنهار المتجهة غربًا والواقعة في جبال غاتس الغربية في ولايتي كيرالا وكارناتاكا لتشمل وحدات تخزين بالضخ في محاولة لحل مشكلة نقص المياه في الأنهار المتجهة شرقًا مثل نهر كافيري ونهر كريشنا وما إلى ذلك . [ 26 ]
انظر أيضاً
- قائمة محطات الطاقة الكهرومائية في الهند
- قطاع الكهرباء في الهند
- سياسة الطاقة في الهند
- تلوث نهر الغانج
- الموارد المائية في الهند
- مشروع ربط الأنهار الهندية
- طاقة الرياح في الهند
- الطاقة الشمسية في الهند
- الوقود الحيوي في الهند
- قطاع الطاقة في ولاية أندرا براديش
- الطاقة المتجددة في الهند
- مشروع يارلونغ تسانغبو الكهرومائي
مراجع
- ↑ "الهند تتجاوز اليابان لتصبح خامس أكبر دولة في العالم من حيث قدرة توليد الطاقة الكهرومائية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2020 .
- ↑ "القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة في جميع أنحاء الهند، مارس 2020" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 12 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2020 .
- ↑ "التقدم المادي في مجال الطاقة المتجددة حتى 31-03-2020" . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يونيو 2020 .
- 1 2 3 "إمكانات الطاقة الكهرومائية في الهند" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2016 .
- ↑ "لا تزال الهند منافسًا رئيسيًا في مجال الطاقة الكهرومائية العالمية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2016 .
- ↑ «ملخص تنفيذي لقطاع الطاقة، فبراير 2017» (ملف PDF) . تقرير . الهيئة المركزية للكهرباء، وزارة الطاقة، حكومة الهند. 28 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 17 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2017 .
- ↑ "الطاقة الكهرومائية الصغيرة" . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أبريل 2019 .
- ↑ فارادان، سودارشان؛ ياب، كاساندرا (1 أبريل 2024). "إنتاج الطاقة الكهرومائية في الهند يسجل أكبر انخفاض له منذ ما يقرب من أربعة عقود" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2024 .
- ↑ "الدور المتغير للطاقة الكهرومائية: التحديات والفرص" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 2 مارس 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مارس 2023 .
- ↑ "وضع تطوير إمكانات الطاقة الكهرومائية في الهند" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 9 مايو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2016 .
- ↑ "الطاقة الكهرومائية - بطيئة جدًا بحيث لا يمكن الاعتماد عليها" . مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2016 .
- ↑ "الحكومة تخطط للدفع نحو الطاقة الكهرومائية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2016 .
- ↑ "إمكانات الطاقة الكهرومائية في الهند حسب أحواض الأنهار، هيئة الطاقة الذرية" . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2017 .
- ↑ "نظرة عامة على محطات الطاقة الكهرومائية (ملف PDF متاح للتنزيل)" . ResearchGate . تاريخ الاسترجاع: 21 فبراير 2017 .
- ↑ "انظر الصفحة 33، الملخص التنفيذي لشهر مايو 2016" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2016 .
- ١ ٢ "موارد الطاقة العالمية | الطاقة الكهرومائية ٢٠١٦" (ملف PDF) . مجلس الطاقة العالمي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٨ .
- ↑ "وضع تطوير تخزين المياه بالضخ في الهند" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يناير 2025 .
- ↑ "محطة توليد الطاقة الكهرومائية بالتخزين بالضخ" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2014 .
- ↑ "تخزين الطاقة: ربط الهند بالطاقة النظيفة عند الطلب" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2023 .
- ↑ "خزانات المياه العذبة الساحلية متعددة الأغراض ودورها في التخفيف من آثار تغير المناخ" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2023 .
- ↑ "الأمن المائي والغذائي | العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" 2005-2015" . www.un.org . تاريخ الاطلاع: 21 فبراير 2017 .
- ↑ "انخفاض تعريفات الطاقة الشمسية إلى مستوى تاريخي منخفض عند 2.44 روبية لكل وحدة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2017 .
- ↑ "لماذا أصبحت ثورة الطاقة المتجددة الآن لا يمكن إيقافها" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يونيو 2016 .
- ↑ "نظام المعلومات الجغرافية الذي يُظهر المواقع المحتملة لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في الهند" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2019 .
- ↑ "يجب على إيلون ماسك بناء محطة طاقة كهرومائية بالضخ بالتعاون مع شركة تسلا للطاقة، وشركة بورينغ، وشركات تعدين الفحم" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2019 .
- ↑ "الهند تُعدّ خطة لتحسين تخزين الطاقة المتجددة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2016 .
- الطاقة الكهرومائية في الهند
