الكوارث الطبيعية وآثارها
Hydropower Hays: السدود الرئيسية ودورها في إنتاج الطاقة العالمية
Table of Contents
إن الطاقة الكهرمائية تمثل أحد أهم إنجازات الطاقة المتجددة في البشرية، مما يحول الطاقة الحركية لتدفق المياه إلى كهرباء نظيفة، مما يُمكن المجتمعات المحلية من الوصول إلى العالم، مع تغير المناخ والحاجة الملحة إلى الانتقال من الوقود الأحفوري، ظهرت السدود الكهرمائية الرئيسية كهياكل أساسية حيوية في مشهد الطاقة العالمي، وظلت الطاقة الكهرمائية أكبر مصدر للكهرباء النظيفة، مما وفر 14.3 في المائة من توليد الكهرباء في العالم في عام 2024.
هذا الاستكشاف الشامل يفحص أكثر المرافق الهيدروليكية إثارة للإعجاب في العالم، ومساهماتها في إنتاج الطاقة العالمية، والابتكارات التكنولوجية، والاعتبارات البيئية، والدور المقبل لهذه الهياكل الضخمة التي ستؤديها في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة، ومن سد غورخيز الثلاثة في الصين إلى سد إيتايبو الثنائي الجنسية الذي تشترك فيه البرازيل وباراغواي، تمثل هذه المعالم الهندسية الإبداع البشري وقدرتنا على تسخير الموارد الطبيعية على نحو مسؤول.
مهرب الطاقة الكهرمائية العالمية
وقد ارتفع توليد الطاقة الكهرمائية العالمية ارتفاعا حادا في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 10 في المائة إلى 578 4 تاوا، وهو ما يمثل انتعاشا كبيرا من السنوات السابقة التي تأثرت بظروف الجفاف، حيث تولد الطاقة الكهرمائية أكثر من 400 1 غيغاواط من الطاقة المركبة في جميع أنحاء العالم، كهرباء أكثر من سائر التكنولوجيات المتجددة مجتمعة، مما يؤكد موقعها المهيمن في قطاع الطاقة المتجددة.
وتدعم صناعة الطاقة الكهرمائية العمالة الكبيرة في العالم، حيث بلغ مجموع القوى العاملة في مجال الطاقة الكهرمائية العالمية أكثر من 2.3 مليون وظيفة، مما يوفر سبل العيش في مختلف قطاعات البناء والتشغيل والصيانة وما يتصل بها من قطاعات، وفيما يتجاوز العمالة، فإن الفوائد البيئية كبيرة، إذ أن توليد الطاقة الكهرمائية في عام 2024 تجنب ما يقدر بـ 2.2 بليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالطاقة التي تعمل بالغاز، مما يجعلها تكنولوجيا حجر الزاوية في الجهود العالمية الرامية إلى إزالة الكربون.
التوزيع الإقليمي والتنمية
إن الصين تواصل السيطرة على تنمية الطاقة الكهرمائية العالمية، حيث أضيفت 14.4 جي دبليو من الطاقة الجديدة في عام 2024، بما في ذلك 7.75 جي دبليو من بي إسه.
أفريقيا أكثر من الضعف في السنوات الثلاث الماضية، تكليف 4.5 جي دبليو من الطاقة الكهرمائية الجديدة في عام 2024، مما يدل على تزايد اعتراف القارة بإمكانيات الطاقة الكهرمائية، فالطاقة الكهرمائية توفر 20 في المائة من الكهرباء في القارة، على الرغم من أن 11 في المائة فقط من إمكاناتها المقدرة بـ 600 جي دبليو في الوقت الراهن، مما يوحي بفسحة هائلة للتوسع في المستقبل.
أكثر السدود الهيدروليكية قوة في العالم
ثلاثة غورجز دام، الصين: القائد العالمي
(جوريس دام) الثلاثة يُعدّ بطل توليد الطاقة الكهرمائية الذي لا يُشكّل، وهو أكبر محطة طاقة في العالم بواسطة القدرة المُركّبة (500 22 ميغاواط)، ودمّ (غورخيس) يولد 9520 تاوه من الكهرباء سنوياً في المتوسط، تبعاً لمدى التهطال في حوض الأنهار، وُضع على نهر (يانغتزي) في مقاطعة (هوبي)، هذا الهيكل الهندسيّم الهائل يمثل أحد أكثر المشاريع طموحاًاًاً.
تم الانتهاء من تركيبة السد، 185 متراً عالياً و309 2 متراً في عام 2006، على الرغم من أن المرفق لم يصل إلى طاقة تشغيلية كاملة حتى وقت لاحق، وقد بدأ تشغيل محطة الطاقة بالكامل في عام 2012 عندما بدأ آخر 32 توربينات مياه رئيسية في المصنع تحت الأرضي إنتاجها، وسرعان توليد البنية التحتية مذهلة في الحجم والتطور، مما أدى إلى وجود 34 مولداً كهربائياً يعمل في إطار متناسق لإنتاج كميات هائلة من الكهرباء.
وقد حطمت سد غورخيز الثلاثة سجلات إنتاجه الخاصة به باستمرار، فبعد شهري عام 2020، أنتجت السد نحو 112 دبليوه في عام، مما يكسر سجل 103 دبليوه الذي حدده سد إيتايبو في عام 2016، ويدل هذا الأداء المُحدِث على أن الإنتاج الهيدروليكي يمكن أن يتفاوت تفاوتا كبيرا استنادا إلى توافر المياه وأنماط الطقس.
هذا المبلغ يعادل 550 مليون طن من الفحم العادي و يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.49 بليون طن وفقاً لوزارة الموارد المائية في الصين،
على أي حال، مساهمة السد في مجموع احتياجات الطاقة في الصين تطورت مع تزايد الطلب على الكهرباء في البلاد بشكل مكثف، وحتى على الرغم من حجمها، في المتوسط، فإنها توفر أقل من 1 في المائة من الطلب على الكهرباء في الصين في عام 2024 عندما بلغ الطلب على الكهرباء الصيني 852.1 9 مليون دولار، مما يوضح مدى سرعة توسع استهلاك الطاقة في الصين إلى ما يتجاوز التوقعات الأكثر تفاؤلا.
إيتايبو دام، البرازيل وباراغواي: إنجاز ثنائي
إن سد إيتايبو يمثل أحد أنجح الأمثلة على التعاون الدولي في مجال البنية التحتية للطاقة البرازيل تستمد حوالي 60 في المائة من الكهرباء من الطاقة الكهرمائية، مع سد إيتايبو (000 14 ميغاواط) على نهر بارانا الذي يعمل كجيل من البلد، وهذا المرفق الهائل يشق الحدود بين البرازيل وباراغواي، حيث تتقاسم الدولتان الملكية والكهرباء المولدة.
منذ سنوات عديدة، كان إيتايبو سجلاً لإنتاج الكهرباء السنوي بين المرافق الكهرمائية، الأداء المستمر والأهمية الاستراتيجية لكلا الدولتين يجعلانها نموذجاً لإدارة موارد المياه العابرة للحدود، وقد أثبت المرفق أن البلدان المجاورة يمكنها أن تتعاون بنجاح في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تعود بالنفع على الطرفين.
ومع ذلك، فإن شبكة البرازيل المعتمدة على الطاقة الكهرمائية تواجه زيادة الضعف أمام دورات الجفاف في الأمازون، مما يدفع إلى التنويع في الهواء والشمس لتكملة الموارد المائية، وهذا التحدي يبرز قلقا متزايدا لمرافق الطاقة الكهرمائية في جميع أنحاء العالم: تغير المناخ يغير أنماط التهطال وتوافر المياه، مما قد يؤثر على موثوقية توليد الطاقة الكهرمائية.
سد كولي الكبير، الولايات المتحدة: أمريكي آيكون
إن سد كولي الكبير على نهر كولومبيا في ولاية واشنطن يمثل أحد أهم إنجازات الهياكل الأساسية في أمريكا، وقد اكتمل في عام 1942 وتوسع في السبعينات، وقد أدى هذا السد الجاذبي الهائل دورا حاسما في تنمية شمال غرب المحيط الهادئ، لا في توفير الكهرباء فحسب، بل أيضا مياه الري للزراعة ومكافحة الفيضانات.
مع توليد طاقة تبلغ 809 6 ميغاواط تقريباً، لا تزال (غراند كولي) أكبر محطة توليد الطاقة في الولايات المتحدة وواحدة من أكبر المحطات في العالم من خلال تركيبها، وميزت السد 33 مولداً كهربائياً، وساعدت على تشغيل صناعة الألومنيوم في المنطقة، والعمليات الزراعية، والمراكز الحضرية، ووفر بناءها خلال الكساد الكبير فرص العمل للآلاف وساعدت على إنشاء دور الحكومة الاتحادية في تطوير البنية التحتية على نطاق واسع.
وما زال المرفق يُرفع إلى مستوى التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة والأداء البيئي، وقد نُفذت نظم المرور في الأسماك وغيرها من تدابير التخفيف من حدة البيئة لمعالجة الآثار الإيكولوجية لهذا الهيكل الهائل على النظام الإيكولوجي لنهر كولومبيا.
غوري دام، فنزويلا: قوة أمة
(جوري دام) المعروف رسمياً باسم محطة سيمون بوليفار للكهرباء يقع على نهر كاروني في ولاية بوليفار بفنزويلا، حيث توجد قدرة ثابتة تبلغ 235 10 ميغاواط، وهي تحتل المرتبة بين أكبر مرافق الطاقة الكهرمائية في العالم وتوفر جزءاً كبيراً من إمدادات الكهرباء الفنزويلية.
أهمية السد لفنزويلا لا يمكن أن تكون مبالغ فيها إنها تولد حوالي 70 في المائة من الكهرباء في البلاد مما يجعل الأمة تعتمد بشدة على هذه المنشأة الوحيدة
السد (غوري) يميز سداً رئيسياً يبلغ طوله 162 متراً و300 متراً، يخلق خزاناً ضخماً يمتد إلى أكثر من 250 4 كيلومتراً مربعاً، وقد كان المرفق 20 وحدة مُولِّدة حاسماً للتنمية الصناعية في فنزويلا، ولا سيما دعم صناعات الألمنيوم والصلب في البلد.
سد كاريبا، زامبيا وزمبابوي: صائد الطاقة الكهرمائية لأفريقيا
إن سد كاريبا، الذي يربط الحدود بين زامبيا وزمبابوي على نهر زامبيزي، يمثل الإنجاز الرائد لأفريقيا في مجال تطوير الطاقة الكهرمائية على نطاق واسع، الذي تم إنجازه في عام 1959، كان واحدا من أكبر السدود في العالم وقت بناءه، ولا يزال مصدرا حيويا للطاقة لكلا الدولتين.
مع تركيب ما مجموعه 130 2 ميغاواط (830 1 ميغاواط) على الجانب الزمبابوي و200 1 ميغاواط على الجانب الزامبي، توفر كاريبا الكهرباء الأساسية لكلا البلدين، وقد أنشأ سد بحيرة كاريبا، وهي واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في العالم بالحجم، التي أصبحت مهمة ليس فقط لتوليد الطاقة، بل أيضا لمصائد الأسماك والسياحة والإمداد بالمياه.
واجه المرفق تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الشواغل الهيكلية التي تتطلب أعمالاً واسعة النطاق لإعادة التأهيل، وقد قام مشروع إعادة تأهيل سد كاريبا، بدعم من الجهات المانحة الدولية، بإصلاحات حاسمة لضمان استمرار عمل السد الآمن، ويبرز هذا المشروع احتياجات الصيانة المستمرة والالتزامات الطويلة الأجل اللازمة للحفاظ على الهياكل الأساسية الكهرمائية الرئيسية.
عمال الطاقة المائية الناشئة
سد بيهيتان، الصين: الامتياز الهندسي الحديث
سد الصين بيهيتان، الذي اكتمل في عام 2021، يمثل الحافة المتطورة من تكنولوجيا الطاقة الكهرمائية، موقعة على نهر جينشا، السد 16 يولد وحدات بمجموع طاقتها 000 16 ميغاواط، مما يجعلها ثاني أكبر منشأة هيدرائية في العالم، بالطاقة، تتفوق عليها فقط سد غورخيز الثلاث.
يظهر سد بيهيتان عدة ابتكارات تكنولوجية، بما في ذلك أكبر مولدات طاقة وحيدة في العالم في الطاقة الكهرمائية بألف ميغاواط كل منها، ويستخدم المرفق تكنولوجيا ملموسة متقدمة لإدارة الحرارة القصوى التي تولدت أثناء عملية التكفير، وتصميم سد آرتش يمثل هندسة متطورة مكيفة مع الظروف الجيولوجية للموقع.
سد شيلودو، الصين: تنمية النهر الاستراتيجي
و التي تقع أيضاً على نهر جينشا، ودام سيلودو يميز قدرة مركبه 860 13 ميغاواط ويشكل جزءاً من التطوير الشامل للصين لإمكانيات الطاقة الكهرمائية للنهر، تم إنجازه في عام 2014، هذا السد المركب ذو الغفران المزدوج يبلغ 285.5 متراً عالياً ويمثل مثالاً آخر على السعي العدواني الصيني للبنية التحتية للطاقة المتجددة.
سد شيلودو، إلى جانب بيهيتان وغيرها من المرافق على نهر جينشا، يشكل سلسلة من محطات الطاقة الكهرمائية التي تولد بشكل جماعي كميات هائلة من الكهرباء النظيفة، وسيضيف مجمع نهر جينشا، عند تطوره بالكامل، أكثر من 60 جي دبليو إلى القدرات الصينية، مما يدل على حجم طموحات الصين في مجال الطاقة الكهرمائية.
دور الطاقة الكهرمائية في إنتاج الطاقة العالمية
Renewable Energy Leadership
هيمنة الطاقة الكهرمائية في قطاع الطاقة المتجددة تعكس نضجها التكنولوجي ومزاياها الفريدة، بخلاف الطاقة الشمسية والريحية، التي هي متقطعة ومعتمدة على الطقس، فإن المرافق الكهرمائية يمكنها أن توفر توليد الكهرباء المتوافق مع الطاقة الأساسية التي تعمل باستمرار لتلبية مستويات الطلب الدنيا.
إن الحصة العالمية للرياح (8.1 في المائة) والشمس (6.9 في المائة) آخذة في الازدياد بسرعة، إذ تتجاوز الطاقة الكهرمائية لأول مرة في عام 2024، ومع ذلك، فإن هذه المقارنة لا تقلل من أهمية الطاقة الكهرمائية، وبينما تنمو الرياح والطاقة الشمسية بسرعة من قواعد أصغر، فإن الطاقة الكهرمائية لا تزال توفر أكبر مساهمة وحيدة في توليد الكهرباء المتجددة وتوفر القدرات التي لا يمكن أن تضاهيها مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
Grid Stability and Energy Storage
إحدى خصائص الطاقة الكهرمائية الأكثر قيمة هي قدرتها على توفير استقرار الشبكة وخزن الطاقة من خلال الطاقة الكهرمائية المضخة هي أكبر مصدر وحيد للطاقة المتجددة، حيث توفر الطاقة الكهرمائية المضخة أكثر من 90 في المائة من الطاقة المخزنة في العالم، وهذه القدرة التخزينية تزداد أهمية حيث أن شبكات الكهرباء تضم مصادر متجددة أكثر تنوعا مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وتعمل مرافق التخزين المأهولة بضخ المياه إلى خزان مرتفع خلال فترات انخفاض الطلب على الكهرباء أو الجيل الزائد، ثم تُطلقها عبر التوربينات خلال فترات الذروة في الطلب، وتخزن هذه العملية الطاقة بفعالية في شكل مياه مرتفع، وتوفر بطارية ضخمة يمكن أن تستجيب لاحتياجات الشبكة خلال دقائق.
وقد زادت القدرة العالمية على توليد الطاقة الكهرمائية بمقدار 24.6 غولا في عام 2024، بما في ذلك 16.2 غيغاواط من الطاقة الكهرمائية التقليدية و 8.4 جيغاواط من الطاقة الكهرمائية المضخة، مما يدل على استمرار الاستثمار في توليد الطاقة الكهرمائية التقليدية وقدرات تخزين الطاقة.
Climate Change Mitigation
إن الفوائد المناخية للطاقات الكهرمائية كبيرة وموثقة توثيقا جيدا، ومن خلال تفكيك توليد الوقود الأحفوري، تحول المرافق الكهرمائية دون كميات هائلة من انبعاثات غازات الدفيئة، وتعاني كثافة الكربون في الطاقة الكهرمائية من انخفاض ملحوظ بالمقارنة ببدائل الوقود الأحفوري، مما يجعلها واحدة من أنظف أشكال توليد الكهرباء المتاحة على نطاق واسع.
وبالإضافة إلى التخفيضات المباشرة في الانبعاثات، كثيراً ما توفر مرافق الطاقة الكهرمائية منافع إضافية في المناخ من خلال مراقبة الفيضانات، مما يمكن أن يساعد المجتمعات المحلية على التكيف مع أنماط التهطال المتغيرة، ومن خلال تخزين المياه التي يمكن أن تقاوم الجفاف، وهذه المنافع المشتركة تجعل البنية التحتية للطاقة الكهرمائية قيمة للتكيف مع المناخ وكذلك التخفيف من آثاره.
تنمية الطاقة الكهرمائية في المستقبل
خط الأنابيب الإنمائي العالمي
خط الأنابيب العالمي لتنمية الطاقة الكهرمائية يتجاوز الآن 075 1 غيغاواط، بما في ذلك 600 جي دبليو من التخزين المضخ و 475 جي دبليو من المشاريع التقليدية، وهذا خط الأنابيب الكبير يشير إلى استمرار الثقة في دور الطاقة الكهرمائية في نظم الطاقة المستقبلية، وإن لم تكن جميع المشاريع المقترحة ستُبنى في نهاية المطاف.
ويعكس التوزيع الجغرافي لتنمية الطاقة الكهرمائية المخطط لها توافر الموارد وأولويات التنمية، وكانت إثيوبيا وباكستان والصين وبوتان هي البلدان الخمسة الأولى التي تُعنى بالقدرات الكهرمائية الجديدة التي تم تركيبها في عام 2024، مما يدل على أن تنمية الطاقة الكهرمائية تحدث في مختلف المناطق والسياقات الاقتصادية.
الهدف الصافي صفر
ويقدر أن هناك حاجة إلى مضاعفة كمية الطاقة الكهرمائية التي يجري تركيبها حالياً من أجل سيناريوهات الصفر الصافية بحلول عام 2050، مما يبرز التوسع الكبير المطلوب لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، وهذا مضاعفة القدرات يمثل تحدياً هائلاً في الهياكل الأساسية يتطلب الاستثمار المستمر والالتزام السياسي.
وبغية مضاعفة القدرة على توليد الطاقة الكهرمائية بحلول عام 2050، يلزم استثمار تراكمي قدره 3.7 دولارات من دولارات الولايات المتحدة تقريباً، أو نحو 130 دولاراً سنوياً، وهذا المستوى الاستثماري كبير ولكنه يمثل جزءاً صغيراً من الإنفاق على الهياكل الأساسية العالمية للطاقة، وهو أمر أساسي لتحقيق الأهداف المناخية.
الابتكار التكنولوجي
وتشمل مرافق الطاقة الكهرمائية الحديثة أوجه تقدم تكنولوجية عديدة تحسن الكفاءة، وتخفض الآثار البيئية، وتعزز المرونة التشغيلية.
تمثل تصميمات توربينية ملائمة للصيد، وتحسين نظم المرور في الأسماك، وإدارة التدفق البيئي ابتكارات هامة تعالج بعض التحديات البيئية التاريخية للقوى المائية، وتظهر هذه التكنولوجيات أن تطوير الطاقة الكهرمائية يمكن أن يتطور إلى توازن أفضل بين إنتاج الطاقة والحماية الإيكولوجية.
الاعتبارات البيئية والتحديات
آثار النظام الإيكولوجي
فالسدود الكبيرة تُغيِّر النظم الإيكولوجية النهرية تغييراً جوهرياً، مما يخلق آثاراً في المجرى المائي وفي المجرى المائي يمكن أن تستمر لعقود، كما أن إنشاء الموائل الأرضية للمستودعات، وتحويل أجزاء الأنهار ذات التدفق الحر إلى بيئات شبيهة بالبحيرات، مما يؤثر على الأنواع المائية المكيفة لظروف المياه التدفقية ويزيل الموئل للأنواع التي تعتمد على المناطق الأرضية المفيضانة.
وتشمل الآثار في أسفل المجرى نظم التدفق المتغيرة، والتغيرات في درجة حرارة المياه ونوعيتها، وتعطل نقل الرواسب، وتشهد الأنهار الطبيعية تغيرات موسمية في التدفق تعتمد عليها أنواع كثيرة في الإنجاب والهجرة، وكثيرا ما تعدل عمليات السدود هذه الأنماط الطبيعية، مما قد يضر بسكان الأسماك وغير ذلك من الكائنات المائية.
ويمثل الترسب الرسوبي وراء السدود شاغلا بيئيا هاما آخر، حيث إن الأنهار تنقل بطبيعة الحال الرواسب من المناطق المتدفقة إلى المناطق الساحلية والجزرية، وعندما تصطاد السدود هذا الرواسب، يمكن أن تتعرض المناطق الواقعة في المجرى المائي للتآكل، وقد تتقلص الدلتاسات، مما يؤثر على النظم الإيكولوجية والمجتمعات البشرية المعتمدة على هذه البيئات.
هجرة الأسماك والتنوع البيولوجي
فالددود تخلق حواجز أمام هجرة الأسماك، مما قد يعوق الوصول إلى مساحات التفشي وسكان التشرذم، وبالنسبة للأنواع المهاجرة مثل سمك السلمون، والتورغيون، ومختلف أنواع الأسماك الاستوائية، يمكن أن تكون هذه الحواجز كارثية، وتحاول مرافق المرور في الأسماك، بما فيها سلم الأسماك والمصاعد وقنوات التفاف، التخفيف من هذه الآثار بدرجات متفاوتة من النجاح.
وتتفاوت فعالية نظم المرور في الأسماك تفاوتا كبيرا حسب الأنواع وتصميم المرافق والممارسات التشغيلية، حيث تتكيف بعض الأنواع جيدا مع مرافق المرور، بينما تكافح أنواع أخرى لتحديد مكانها أو نقلها، وتهدف البحوث والتطوير التكنولوجي الجاريان إلى تحسين معدلات نجاح المرور وتوسيع نطاق الأنواع التي يمكن أن تبحر بنجاح حول السدود.
الآثار الاجتماعية والثقافية
وكثيرا ما يتطلب بناء السدود الكبيرة تشريد المجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق سيغرقها الخزانات، وأدى بناء السد إلى تشريد ما لا يقل عن 1.3 مليون شخص وتدمير الملامح الطبيعية والمواقع النادرة المعمارية والأثرية التي لا حصر لها، مع الإشارة إلى سد غورخيز الثالث، ويمثل هذا التشريد الهائل أحد أكبر مشاريع إعادة التوطين في التاريخ، ويوضح الآثار الاجتماعية العميقة التي يمكن أن تحدثها مشاريع سد رئيسية.
وتواجه المجتمعات المحلية المشردة تحديات عديدة، منها فقدان أراضي الأجداد، وتعطيل سبل العيش التقليدية، والحاجة إلى التكيف مع البيئات الجديدة والفرص الاقتصادية، وفي حين تهدف برامج إعادة التوطين إلى توفير التعويض والدعم، فإن الخسائر الاجتماعية والثقافية يمكن أن تكون صعبة المعالجة الكاملة من خلال التعويض النقدي وحده.
وتشكل مواقع التراث الأثري والثقافي التي تغرقها الخزانات خسائر لا يمكن استبدالها، وفي حين يمكن نقل بعض القطع الأثرية والهياكل، فإن مواقع كثيرة تضيع إلى الأبد، وتمارس علاقات هامة مع تاريخ الإنسان وهويته الثقافية.
الشواغل المتعلقة بجودة المياه
ويمكن للمستودعات أن تواجه مشاكل تتعلق بنوعية المياه، بما في ذلك التضخيم، حيث لا تختلط طبقات المياه من درجات الحرارة المختلفة، مما يؤدي إلى نضوب الأكسجين في المياه العميقة، ويمكن لنضوب الأكسجين أن يلحق الضرر بالحياة المائية ويؤثر على نوعية المياه المفرج عنها في المجرى، بالإضافة إلى أن الخزانات يمكن أن تتراكم المغذيات، مما قد يؤدي إلى تذبذب المياه.
وفي المناطق المدارية، يمكن أن يؤدي تسرب النبات المغمور في الخزانات الجديدة إلى إطلاق غازات الدفيئة، ولا سيما الميثان، مما يجعل بعض المرافق الكهرمائية صافية من غازات الدفيئة إلى أن تتدهور المادة العضوية المفيضانة بالكامل، وقد أدى هذا الموضوع إلى النظر بمزيد من الدقة في إعداد الخزانات واختيار المواقع للتقليل إلى أدنى حد من هذه الانبعاثات.
الموازنة بين احتياجات الطاقة وحماية البيئة
Environmental Flow Management
وتتزايد عمليات السدود الحديثة إدماج متطلبات التدفق البيئي - وهي تسربات المياه المصممة لتقليل أنماط التدفق الطبيعي ودعم النظم الإيكولوجية في المناطق المتدفقة، ويمكن لهذه التدفقات البيئية أن تساعد على الحفاظ على ظروف الموئل، ودعم تقطيع الأسماك، والحفاظ على العمليات الإيكولوجية التي تعتمد على تقلب التدفق.
ويتطلب تنفيذ التدفقات البيئية تحقيق التوازن بين أهداف إنتاج الطاقة والاحتياجات الإيكولوجية، التي كثيرا ما تنطوي على مبادلات في توليد الطاقة والإيرادات، غير أن العديد من المشغلين وجدوا أن برامج التدفق البيئي الجيدة التصميم يمكن أن تحافظ على صحة النظام الإيكولوجي، مع السماح بتوليد الكهرباء بشكل كبير.
تقييم الاستدامة والتصديق
ويوفر بروتوكول تقييم استدامة الطاقة الكهرمائية إطارا لتقييم مشاريع الطاقة الكهرمائية عبر الأبعاد البيئية والاجتماعية والإدارية، وتساعد هذه الأداة على تحديد الجهات المطورة والمشغلة وأصحاب المصلحة لمجالات التحسين وتظهر الالتزام بالممارسات المسؤولة.
وتؤثر برامج التصديق ومعايير الاستدامة بشكل متزايد على تنمية الطاقة الكهرمائية، حيث يبدي المستثمرون ومشترو الطاقة تفضيلا للمشاريع التي تفي بمعايير بيئية واجتماعية عالية، ويشجع هذا الضغط على الأسواق على اتباع ممارسات أفضل ويساعد على ضمان أن تؤدي تنمية الطاقة الكهرمائية الجديدة إلى التقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية.
النهج الإدارية التكيفية
وإذ نسلم بأن فهمنا لآثار السدود يتطور بمرور الوقت، فإن العديد من المرافق تستخدم الآن نُهجاً للإدارة التكيّفية، وتشمل هذه الاستراتيجيات رصد النتائج البيئية والاجتماعية، والتعلم من النتائج، وتكييف العمليات لتحسين الأداء، وتعترف الإدارة التكيفية بعدم اليقين وتبني المرونة في الخطط التنفيذية.
ويمكن أن تؤدي النُهج التعاونية التي تشمل مشغلي السدود والوكالات البيئية ومجتمعات الشعوب الأصلية وغيرها من أصحاب المصلحة إلى نتائج أفضل من اتخاذ القرارات من القمة إلى أسفل، وتساعد هذه الشراكات على ضمان أن تُسترشد عمليات السدود بمنظورات ونظم معارف متنوعة وأن توزع الفوائد والآثار توزيعاً أكثر إنصافاً.
موجزات الطاقة المائية الإقليمية
آسيا: محطة الطاقة الكهرمائية
وتهيمن آسيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية العالمية، حيث تقود الصين العالم في كل من القدرات المركبة والجيل السنوي، وفيما عدا الصين واليابان وفيتنام ولاوس قطاعات كبيرة من الطاقة الكهرمائية، ويمثل حوض نهر ميكونغ محورا رئيسيا لتنمية الطاقة الكهرمائية، حيث يخطط العديد من السدود أو يجري تشييدها في بلدان متعددة.
وقد أثار هذا التطور مناقشات إقليمية بشأن إدارة المياه العابرة للحدود، حيث يمكن أن تؤثر السدود في بلدان المجرى المائي، ولا يزال تحقيق التوازن بين الاحتياجات الوطنية من الطاقة وبين الأمن الإقليمي للمياه وحماية النظم الإيكولوجية يشكل تحديا مستمرا في أحواض الأنهار الآسيوية.
أمريكا الجنوبية: التراث الكهرمائي
على الرغم من تواضع مجموع الطاقة الكهربائية في عام 2024، توفر الطاقة الكهرمائية حوالي 45% من الطلب على الكهرباء في أمريكا الجنوبية، ووفرت القارة موارد المياه والتضاريس الجبلية تهيئ الظروف المثالية لتوليد الطاقة الكهرمائية، والبلدان مثل البرازيل وكولومبيا وبيرو تستمد كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة الكهرمائية.
غير أن تقلب المناخ يطرح تحديات متزايدة، فقد أدت ظروف الجفاف المرتبطة بأحداث النينيو والاتجاهات الطويلة الأجل لتغير المناخ إلى خفض إنتاج الطاقة الكهرمائية بصورة دورية، مما أرغم على زيادة الاعتماد على توليد الطاقة الحرارية، وأبرز الحاجة إلى تنوع حافظات الطاقة.
أفريقيا: غير مستغلة
أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الكهرمائية، مع وجود نظم نهرية رئيسية، منها الكونغو والنيل وزمبيزي والنيجر، تتيح فرصاً كبيرة للجيل، ودام النهضة الإثيوبية الكبرى على النيل الأزرق، الذي اكتمل في السنوات الأخيرة، يمثل أكبر مرفق للطاقة الكهرمائية في أفريقيا، ويظهر قدرة القارة المتزايدة على تطوير الهياكل الأساسية الرئيسية.
بيد أن تنمية الطاقة الكهرمائية في أفريقيا تواجه تحديات تشمل القيود المالية وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة وتقاسم المنافع على نحو منصف، وتؤدي الشراكات الدولية ومؤسسات تمويل التنمية أدوارا هامة في دعم مشاريع الطاقة الكهرمائية الأفريقية.
أمريكا الشمالية: أسواق البطولة والتحديث
وتتميز الطاقة الكهرمائية في أمريكا الشمالية بالهياكل الأساسية الناضجة، التي بنيت معظمها في منتصف القرن العشرين، ولدى الولايات المتحدة وكندا قطاعان كبيران من الطاقة الكهرمائية، حيث تتراوح المرافق بين السدود الضخمة مثل الكوولي الكبرى وبين آلاف المنشآت الأصغر.
وتشمل الأولويات الحالية في أمريكا الشمالية تحديث الهياكل الأساسية القديمة وتحسين الأداء البيئي من خلال المرور وإدارة التدفق في الأسماك، وتطوير مرافق تخزين مضخة لدعم تكامل شبكات الطاقة الشمسية والريحية، وتحد من تطوير الطاقة الكهرمائية التقليدية الجديدة أنسب المواقع قد تم تطويرها بالفعل، ومن الشواغل البيئية بشأن بقاء الأنهار ذات التدفق الحر.
أوروبا: الموازنة بين التراث والابتكار
وحققت أوروبا فترة ترتفع فيها إلى 680 طناً مترياً في جيل يدعمه هطول الأمطار الصالح، بينما ضخت تدابير السياسة العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تطوير التخزين لدعم التكامل المتجدد، وتتميز الطاقة الكهرمائية الأوروبية بمعايير بيئية عالية، وتنظيم واسع النطاق، وزيادة التركيز على التخزين المضخ لتكملة التوسع في الرياح والشمس.
وتستمد بلدان مثل النرويج وسويسرا والنمسا أجزاء كبيرة من كهربائها من الطاقة الكهرمائية وتستثمر في التخزين المضخ لخدمة الشبكة الأوروبية الأوسع نطاقا، ويتزايد أهمية هذا الدور مع توسع المتغيرات المتجددة عبر القارة.
الجوانب الاقتصادية للطاقة الكهرمائية
التكاليف الرأسمالية والقيمة الطويلة الأجل
وتحتاج المرافق الكهرمائية إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، حيث تكلف السدود الرئيسية بلايين الدولارات لبناءها، بيد أنها، بمجرد بنائها، تتحمل تكاليف تشغيل منخفضة جداً وفترات طويلة جداً من العمر التشغيلي، تتجاوز في كثير من الأحيان 50 إلى 100 سنة مع الصيانة المناسبة، وهذا الجمع بين التكاليف الأولية العالية والنفقات الجارية المنخفضة يخلق صورة اقتصادية فريدة.
إن اقتراح القيمة الطويلة الأجل للطاقة الكهرمائية هو اقتراح قاهر، ويمكن للمرافق أن تولد الكهرباء لعقود تقل فيها تكاليف الوقود، مما يوفر استقرار الأسعار وأمن الطاقة، ويستمر العديد من المرافق الكهرمائية التي بُنيت في القرن العشرين في العمل بشكل مربح اليوم، وقد استغرقت فترة طويلة منذ استعادة تكاليف البناء.
المنافع المتعددة الأغراض
وتوفر العديد من السدود الكهرمائية فوائد تتجاوز توليد الكهرباء، بما في ذلك مراقبة الفيضانات، والإمداد بمياه الري، وتحسينات الملاحة، وفرص الترفيه، ويمكن لهذه الفوائد المتعددة الأغراض أن تعزز بقدر كبير اقتصاديات المشاريع والقيمة الاجتماعية، وإن كانت أيضاً تعقّد تخطيط المشاريع وتشغيلها من خلال اشتراط التوازن بين الأهداف المتنافسة.
ويمكن أن تكون فوائد مراقبة الفيضانات كبيرة، وحماية المجتمعات المحلية في المجرى السفلي والهياكل الأساسية من الفيضانات المدمرة، كما أن مياه الري من الخزانات تدعم الزراعة في مناطق كثيرة، وتسهم في الأمن الغذائي وسبل كسب الرزق في المناطق الريفية، ويمكن أن تؤدي التحسينات في مجال الملاحة من السدود إلى خفض تكاليف النقل وربط المناطق الداخلية بالأسواق الأوسع نطاقا.
محفز التنمية الاقتصادية
ويمكن لمشاريع الطاقة الكهرمائية الرئيسية أن تكون بمثابة عوامل حفازة للتنمية الاقتصادية الأوسع نطاقا، وتوفر الكهرباء الموثوقة التي تمكن من النمو الصناعي، وتحسن نوعية الحياة، وتجتذب الاستثمار، وقد كان توافر الكهرباء الوفيرة والميسورة التكلفة أمرا حاسما للتنمية الاقتصادية في العديد من المناطق، وتدعم كل شيء من صهر الألمنيوم إلى مراكز البيانات.
غير أن الفوائد الاقتصادية لمشاريع الطاقة الكهرمائية لا توزع دائماً توزيعاً متساوياً، ففي حين تستفيد بعض المناطق والمجموعات استفادة كبيرة، فإن المجتمعات المحلية الأخرى المشردة على نحو خاص قد تتحمل تكاليف غير متناسبة، ولا يزال ضمان التوزيع العادل للمنافع والتعويض الكافي للمتضررين سلباً يشكل تحدياً هاماً في تنمية الطاقة الكهرمائية.
Climate Change and Hydropower
الضعف إزاء التمهيد المتغير
وكان النمو في عام 2024 عائداً من الجفاف التاريخي في عام 2023، الذي أعاق إنتاج الهيدرولوجي، مما يدل على ضعف الطاقة الكهرمائية أمام تقلبات المناخ، ومع تغير المناخ أنماط التهطال، قد تتعرض المرافق الكهرمائية لموجات جفاف أو فيضانات أكثر تواتراً وشدة، مما يؤثر على قدرتها على توليد الطاقة المتسقة.
ومن الجدير بالذكر أن الصين كانت تمثل 72 في المائة من انتعاش توليد المياه في العالم في عام 2024، حيث أصيب البلد بشدة خاصة بسبب الجفاف في أواخر عام 2022 و2023، وهذا التركيز للأثر يدل على الكيفية التي يمكن بها للأحداث المناخية في المناطق الرئيسية المنتجة للطاقة الكهرمائية أن تؤثر تأثيرا كبيرا على توليد الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي.
استراتيجيات التكيف
ويقوم مشغلو الطاقة الكهرمائية بوضع استراتيجيات مختلفة للتكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك تحسين التنبؤ، والعمليات المرنة، وتنويع الحافظات، ويتيح تحسين التنبؤ بالطقس والتنبؤ بالهيدرولوجي للمشغلين تحقيق إدارة المستودعات على النحو الأمثل، وتحقيق التوازن بين احتياجات الجيل المباشر مع توافر المياه في الأجل الطويل.
وتتنوع بعض المناطق حافظات الطاقة لديها لتقليل الاعتماد على الطاقة الكهرمائية وحدها، مع التسليم بأن تقلل من القدرة على إحداث تغير المناخ قد يجعل توليد الطاقة الكهرمائية أقل موثوقية، وكثيرا ما ينطوي هذا التنويع على توسيع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يمكن أن يكمل الطاقة الكهرمائية ويوفر جيلا بديلا عندما يكون توافر المياه محدودا.
مياه المجارير وطول الطفرة
وفي المناطق التي تعتمد فيها الطاقة الكهرمائية على الأنهار الجليدية، يشكل تراجع الجليد بسبب تغير المناخ تحديات طويلة الأجل، وقد يؤدي ارتفاع الذوبان الجليدي في البداية إلى زيادة توافر المياه، ولكن مع تقلص الجليديات، ستنخفض إمدادات المياه الطويلة الأجل، مما قد يقلل من قدرة توليد الطاقة الكهرمائية.
وهذا التحدي شديد بوجه خاص في مناطق مثل الهيمالايا، وأنديز، والألبون الأوروبية، حيث تدعم الأنهار الجليدية قدرة كبيرة على توليد الطاقة الكهرمائية، ويتطلب التخطيط لهذا الانتقال الطويل الأجل النظر وقد يتطلب تطوير مصادر بديلة للطاقة أو البنية التحتية لتخزين المياه.
الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطاقة الكهرمائية
تصميمات توربين متقدمة
وقد حققت تكنولوجيا التربين الحديثة تقدما كبيرا، حيث تُحدّد التصميمات التي تحسن الكفاءة، وتخفض الآثار البيئية، وتوسّع نطاق الظروف التي يمكن أن تعمل فيها المرافق بفعالية، وتتيح التربينات السريعة المتقلبة تشغيلا أكثر مرونة، مما يتيح المرافق اللازمة لتحقيق الاستخدام الأمثل للجيل عبر مجموعة أوسع من ظروف التدفق.
وتشتمل تصميمات التربينات الملائمة للصيد على سمات تقلل من الإصابة والوفيات التي تصيب الأسماك التي تمر عبر الترابينات، وتُعدل هذه التصميمات أشكالاً من الشفرة، وتعدل سرعة التناوب، وتدمج سمات أخرى تخلق مسارات أقل اضطراباً وضراراً للتدفقات من أجل الأسماك.
الرصد والمراقبة الرقميين
وتُحدث التكنولوجيات الرقمية تحولا في عمليات الطاقة الكهرمائية، مما يتيح رصد حالة المعدات في الوقت الحقيقي، ونوعية المياه، والبارامترات البيئية، كما تساعد أجهزة الاستشعار المتقدمة، وتحليل البيانات، وخوارزميات التعلم الآلاتي المشغلين على تحقيق الحد الأمثل من الجيل، والتنبؤ باحتياجات الصيانة، والاستجابة للظروف المتغيرة.
وتتيح قدرات الرصد عن بعد الرقابة المركزية على المرافق المتعددة، وتحسين التنسيق والكفاءة، وتستخدم نُهج الصيانة الافتراضية بيانات الاستشعار والمحللين لتحديد الإخفاقات المحتملة في المعدات قبل حدوثها، والحد من تكاليف التعطل والصيانة.
الطاقة الكهرمائية الصغيرة والصغيرة
وفي حين تركز هذه المادة أساسا على السدود الرئيسية، فإن المنشآت الصغيرة والصغيرة الحجم للطاقة الكهرمائية تمثل تكملة هامة للمرافق الكبيرة، ويمكن لهذه المنشآت الصغيرة أن توفر الكهرباء للمجتمعات النائية، وأن تكون لها آثار بيئية أقل، ويمكن تطويرها بسرعة أكبر وبأسعار معقولة من السدود الرئيسية.
وتوفر مرافق الطاقة الكهرمائية التي تعمل على مدار الساعة والتي تولد الكهرباء دون خزانات كبيرة بديلا آخر أقل أثرا، وهذه المرافق أقل قدرة على التخزين وأكثر تفاوتا في الإنتاج، ولكنها تتجنب كثيرا من الآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة بالمستودعات الكبيرة.
أطر السياسات والحوكمة
المعايير الدولية وأفضل الممارسات
وقد وضعت المنظمات الدولية، بما فيها الرابطة الدولية للطاقة الكهرمائية، والبنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة، معايير ومبادئ توجيهية لتطوير الطاقة الكهرمائية المسؤولة، وتتناول هذه الأطر التقييم البيئي والضمانات الاجتماعية ومشاركة أصحاب المصلحة والممارسات التشغيلية.
ويوفر بروتوكول تقييم القدرة على تحمل الطاقة الكهرمائية إطارا شاملا لتقييم المشاريع على امتداد دورة حياتها، بدءا من التخطيط المبكر عن طريق التشغيل، ويساعد هذا البروتوكول على ضمان أن تفي المشاريع بالمعايير الدولية ويوفر أساسا للتحسين المستمر.
إدارة المياه العابرة للحدود
وتعبر العديد من الأنهار الرئيسية الحدود الدولية، مما يخلق الحاجة إلى أطر إدارة التعاونيات، وتضع اتفاقات المياه العابرة للحدود مبادئ لتقاسم الموارد المائية وتنسيق عمليات سد المياه ومعالجة الآثار في المراحل النهائية.
ويدل التعاون الناجح عبر الحدود، الذي يتجلى في سد إيتايبو الذي تشترك فيه البرازيل وباراغواي، على أن البلدان المجاورة يمكنها أن تعمل معا بفعالية على الهياكل الأساسية الرئيسية للمياه، غير أن كثيرا من أحواض الأنهار تفتقر إلى أطر تعاونية شاملة تؤدي إلى توترات بشأن تخصيص المياه وتنمية السدود.
حقوق الشعوب الأصلية والموافقة الحرة المسبقة عن علم
وقد أثر الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية بشكل متزايد على تنمية الطاقة الكهرمائية، مع المعايير الدولية التي تدعو إلى الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من مجتمعات الشعوب الأصلية المتأثرة بالمشاريع، وهذا المبدأ يعترف بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية ويستلزم إجراء مشاورات وموافقة هادفتين قبل الشروع في المشاريع.
ويتطلب تنفيذ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة مشاركة حقيقية، واحترام عمليات صنع القرار لدى الشعوب الأصلية، والاستعداد لتعديل المشاريع أو التخلي عنها إذا لم يتم الحصول على الموافقة، وفي حين أن هذا النهج ينطوي على تحديات، فإنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل للمشاريع وإلى توزيع أكثر إنصافا للفوائد والآثار.
مستقبل الطاقة الكهرمائية في نظم الطاقة العالمية
استكمال النواتج المتجددة المتغيرة
ومع توسع الطاقة الشمسية والريحية بسرعة، يصبح دور الطاقة الكهرمائية في توفير استقرار الشبكة وتخزين الطاقة أمراً متزايد الأهمية، وقدرة على تعديل الناتج بسرعة استجابة لتغيرات الرياح وتوليد الطاقة الشمسية تجعل الطاقة الكهرمائية مكملاً مثالياً لهذه المصادر المتجددة المتغيرة.
وتشهد الطاقة الكهرمائية المضخة للتخزين، على وجه الخصوص، اهتماماً متجدداً، حيث تسعى نظم الكهرباء إلى إيجاد حلول تخزين واسعة النطاق، ودرجة نضج التكنولوجيا، وقدرات التخزين الكبيرة، وقدرات الاستجابة السريعة تجعلها جذابة لدعم الشبكات ذات التغلُّب العالي التجديد.
تحديث المرافق القائمة
الكثير من الهياكل الأساسية للطاقة الكهرمائية في العالم تنمو وتخلق التحديات والفرص معاً، ويمكن لبرامج تحديث الطاقة أن ترفع مستوى التربينات والمولدات ونظم التحكم لتحسين الكفاءة وزيادة القدرات وتعزيز الأداء البيئي.
ويمكن أن تؤدي هذه التحسينات في كثير من الأحيان إلى زيادة القدرة على توليد الطاقة بنسبة 10 إلى 30 في المائة دون توسيع حجم الخزان أو ارتفاع السد، مما يوفر طاقة نظيفة إضافية من الهياكل الأساسية القائمة، كما أن تحديث المرافق يمتد إلى فترات الحياة ويحسن السلامة والموثوقية.
أهداف التنمية المستدامة
ويمكن أن تسهم الطاقة الكهرمائية في تحقيق أهداف متعددة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الطاقة الميسورة التكلفة والنظيفة (المجموعة 7)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (المجموعة 8)، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (المجموعة 9)، والعمل المتعلق بالمناخ (المجموعة 13). غير أن تحقيق هذه المساهمات يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً يتناول الآثار السلبية المحتملة على الأهداف الأخرى، بما في ذلك الحياة دون الماء (المجموعة 14) والحياة على الأرض (المجموعة الإنمائية للألفية 15).
ويتمثل التحدي الذي يواجه قطاع الطاقة الكهرمائية في زيادة المساهمات المقدمة إلى التنمية المستدامة إلى أقصى حد مع التقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية، وهذا يتطلب تخطيطا متكاملا يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية ويشرك مختلف أصحاب المصلحة في عمليات صنع القرار.
الخلاصة: دور الطاقة الكهرمائية الدائم
تمثل السدود الكهرمائية الرئيسية بعض من الإنجازات الهندسية المثيرة للإعجاب في البشرية، وتسخير الطاقة الكهربائية لتوليد الكهرباء النظيفة على نطاق هائل، من سد غورخيز الثلاثة في الصين إلى مرفق إيتايبو الثنائي الجنسية الذي تشارك فيه البرازيل وباراغواي، تظهر هذه الهياكل قدرتنا على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة التي يمكن أن تخدم المجتمعات لأجيال.
مساهمة الطاقة الكهرمائية في إنتاج الطاقة العالمية لا تزال كبيرة ولا يمكن استبدالها، حيث شكلت الطاقة الكهرمائية 14.3 في المائة من إمدادات الكهرباء العالمية في عام 2024 ودعمت مرونة نظام الطاقة في أكثر من 150 بلدا، لا توفر الكهرباء النظيفة فحسب، بل أيضا خدمات الشبكات الحيوية التي تمكن من إدماج مصادر متجددة أخرى.
غير أن قطاع الطاقة الكهرمائية يواجه تحديات كبيرة، فتغير المناخ يغيّر أنماط التهطال وتوافر المياه، مما قد يؤثر على موثوقية توليد الطاقة الكهرمائية، وتستلزم الشواغل البيئية والاجتماعية بشأن آثار السدود اهتماماً دقيقاً والتخفيف من آثارها، وكثيراً ما تُستخدم أفضل مواقع التنمية الجديدة، وقد تواجه الفرص المتبقية قيوداً بيئية واجتماعية أكبر.
وعلى الرغم من هذه التحديات، ستظل الطاقة الكهرمائية أساسية للجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ والانتقال إلى نظم الطاقة النظيفة، ولا يمكن بسهولة تكرار مزيج التكنولوجيا الفريد من جيل الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وخدمات استقرار الشبكات بواسطة تكنولوجيات أخرى، ويتجاوز خط الأنابيب العالمي الآن 075 1 من إجمالي المشاريع، ويضع الطاقة الكهرمائية كركيزة أساسية لانتقال الطاقة، ومرونة الشبكات خلال عام 2030 وما بعده.
ويتطلب المسار إلى الأمام تحقيق التوازن بين احتياجات الطاقة وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية، ويجب أن تتضمن تنمية الطاقة الكهرمائية الحديثة الدروس المستفادة من المشاريع السابقة، وأن تستخدم أفضل التكنولوجيات المتاحة للتقليل إلى أدنى حد من الآثار، وأن تشرك المجتمعات المتضررة بصورة مجدية في صنع القرار، وأن تعمل المرافق بطرق تدعم إنتاج الطاقة وصحة النظام الإيكولوجي على السواء.
ومع العمل العالمي على تحقيق انبعاثات صافية من الطاقة الكهربائية وتوفير الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة للسكان المتزايدين، فإن السدود الكهرمائية الكبرى ستظل تؤدي دورا حيويا، فإسهامها في توليد الطاقة المتجددة، واستقرار الشبكات، والتخفيف من آثار تغير المناخ يجعلها عناصر لا غنى عنها في نظم الطاقة المستدامة، والتحدي الذي يواجهه هو تطوير وتشغيل هذه المرافق على نحو مسؤول، وضمان أن تحقق الفوائد للأجيال الحالية والمقبلة مع حماية النظم الطبيعية والمجتمعات التي تؤثر فيها.
For more information on global renewable energy trends, visit the International Energy Agency and the International Hydropower Association. To learn more about sustainable hydropower practices, explore resources from the World Bank Energy Sector.