欧洲篇(七)
2013-04-08《水利水电快报》编辑部
卢森堡
1 水资源
年平均降水量为755 mm,年平均降水总量为1.95km3。
运行中的大坝为5座。所有大坝总库容为0.06km3。
居民人均用水量为255 L/d。
2 能源和电力
2009年,一次能源的主要来源为:石油(60%)、天燃气(28%)、电力(6.3%)、煤(2%)、生物质(3%)和其他(0.7%)。
2010年,最终能源消费比例如下:固体燃料1.5%、石油 65%、天燃气17.1%、生物质2.3%、电力13%和热能0.7%等。
2010年,总发电量约为4592 GW·h。电力主要来源为:天燃气(92%)、水电(3.1%)以及其他可再生能源(4.9%)。电力需求总量为6700 GW·h,从比利时和德国进口电力为7279 GW·h,出口电力为3216 GW·h。水电站年均发电量占该国总电量的10.5%。2011年,总装机为1720MW。
国有水电站只有两座,仅占水电装机容量的1.5%。
3 水电开发
据2007年的评估,卢森堡的理论水电蕴藏总量为175 GW·h/a,技术可开发量为140 GW·h/a,经济可开发量为137 GW·h/a。至今,79.5%的技术可开发量得以开发。
运行中的水电装机容量为34MW。仅有1座水电站装机超过10MW。
年均水力发电量为89.3 GW·h,2010年达到100 GW·h。目前尚未规划或新建水电工程。
运行中的抽水蓄能装机容量为1100MW,2010年,其发电量为1368 GW·h。目前维安登(Vianden)电站是该国最大的抽水蓄能电站。
4 小水电
小水电蕴藏量为90 GW·h/a。运行中的小(微)水电站有24座,总装机容量为40MW。
5 环境与公众意识
在所有与水资源相关的工程中,都应考虑环境与社会效益。新项目获批前,应先达到环境影响评估的要求。通过出版物等形式,向公众告知新项目的基本情况,且公众有权进行咨询,也可在给定时间内发表评论。该国环境部将会在最后的表决中考虑以上因素。
6 其他可再生能源
2011年,风能装机容量为57MW。目前,正在运行的生物能装机容量为7.1MW。
未来,政府将进一步提高能源供应的可行性,减小能源生产带来的环境影响,从而加快可再生能源的开发利用。
马其顿
1 水资源
年平均降水量为540 mm,年平均总径流量为7.8km3。
农业、林业与水资源部负责该国的水资源管理。
年用水总量为1km3,其中生活用水0.08km3,农 业 0.71km3,工 业 0.21km3。 人 均 用 水 量 为1354.6 L/d。
运行中的大型坝有23座,总库容超过1.7km3。
斯维塔-佩特卡(Sveta Petka)大坝为混凝土拱坝,坝高69 m,位于特雷斯卡河狭长的河谷内。该坝2012年完工,水电装机容量为36.4MW。
2 能源和电力
未来10 a内,预计能源消耗将增长3.7%/a。
2011年主要电力来源为:水电(1267 GW·h)和热电(4775 GW·h)。
从2008年1月起,约30%的电力用户都可自由选择供应商。今后要为所有用户开放电力市场,预计2015年1月可达到完全自由化。同时,正努力建立电力市场,吸引外资和私人投资者。
3 水电开发
该国理论水电总蕴藏量为8863 GW·h/a,技术可开发量为5500 GW·h/a。这些数据都是1974年评估的。目前,27.2%的技术可开发量得以开发。
正在运行的水电装机容量为528.4MW,水电站的年均发电量为1250 GW·h,2011年,实际发电量为1267 GW·h。
该国装机超过10MW的水电站有7座。
规划中的水电工程如下:
(1)位于茨尔纳(Crna)河上的切布伦(Chebren)抽水蓄能工程(3×110.95MW可逆混流式发电机组),包括一座混凝土拱坝,设计坝高192.5 m。
(2)位于亚多夫斯卡(Jadovska)河上的斯科夫-莫斯特(Boskov Most)水电工程(2×34MW混流式水轮发电机组),包括一座坝高33 m的大坝。2011年,欧洲复兴开发银行(EBRD)宣布,可为该工程提供担保贷款。
(3)位于瓦尔达尔河上的格拉代茨水电工程,包括一座混凝土重力坝,坝高42.5 m。
(4)位于茨尔纳河上的加利什泰(Galiste)水电工程(3×64.5MW混流式发电机组),包括一座堆石坝,坝高141.5 m。
(5)装机8.2~53.5MW的中小型电站有8座。
(6)卢科沃-波莱(Lukovo Pole)蓄水工程,可增加现有3座大型电站的发电量,净增电量159 GW·h/a,该工程包括一座坝高71 m的堆石坝,水库库容 3900万m3,将为马夫罗沃(Mavrovo)梯级新增182MW的装机容量。
4 小水电
小水电蕴藏量为1200 GW·h/a。有45MW(103.2 GW·h/a)的小水电装机容量正在运行。
2011年,宣布建设44座小水电站,总装机容量为28.3MW,单个电站装机在64~3300kW之间。
5 其他可再生资源
该国一直致力于可再生能源开发,如太阳能、水电、风能和地热能。
尽管太阳能蕴藏量较大,但由于成本太高的原因,投资受限。地热井被用来为各种公共建筑和私人建筑供热。
目前,风能开发已形成框架,希腊会从马其顿购买一部分风电资源。此外,目前正在建立该国风电建设的法律框架。该国能源监管委员会鼓励投资开发风能,2007年就实施了《风电场工程技术手册》。同时对风电场的电力销售执行上网电价,定价为8.9欧分/kW·h,这一优惠价时间期限为20 a。
马其顿经济部已就风电场建设运营制定了导则,且根据立法执行风电场发电机组的施工程序,其中包括能源法、空间和城市规划法、建筑法、建筑土地法、环境法、能源许可证法规,输电电网法规及配电电网法规(由能源监管委员会批准)。
6 前景
该国在发展计划中强调,对电力生产设施的建设、维护和升级改造将持续到2015年。
到2015年,总装机容量可达809MW,预计年发电量为3363 GW·h。
目前已规划多个可再生能源项目。
摩尔多瓦
1 水资源
普鲁特河、德涅斯特河和列乌特河是该国三大河系。目前该国无大型坝,且尚无相关建坝计划。
2 能源和电力
经济商务部负责监管能源部门。
国内供电市场根据电站、电力供应商和配电公司之间签署的合同运行。
摩尔多瓦从俄罗斯进口天然气和残油,从乌克兰和罗马尼亚进口煤。
该国发电量和用电量都较少,电力主要来自于国内热电厂和进口。2004年6月,该国宣布,计划在博拉西尼投资2亿美元,修建一座燃气发电站,预计装机容量为450MW,是摩尔多瓦减少电力进口计划中的一部分。2010年6月,柏林州立银行宣布,将为该项目提供资金,预计2013年完工。
该国80%以上的装机容量为私有,但所有水电站都为国有。总装机容量约为3000MW,大多为热电,水电仅64MW(3.1%)。
政府计划,10 a内将国内电力生产比例从2005年的35%提高到90%,其中较大一部分通过修建装机450MW的热电厂来实现。
该国较为依赖能源进口,每年从乌克兰进口约300 GW·h的电力,国内生产的电力仅能满足其30%的需求。2008年,摩尔多瓦从乌克兰进口电力2674 GW·h,向罗马尼亚出口779 GW·h。2007年,人均用电量为1127kW·h。
3 水电开发
该国理论水电蕴藏量约为3000 GW·h/a,技术和经济可开发量约为1900 GW·h/a。
该国拥有杜博萨瑞(Dubasari)(44MW)、科斯特斯蒂(Costesti)(16MW)和柯特希(Kotesh)(16MW)3座水电站,尚无抽水蓄能电站。水电站平均发电量为318 GW·h/a。
小水电蕴藏量约为1100 GW·h/a。
4 其他可再生能源
由于电力需要大量进口,因此应优先考虑可再生能源的开发利用。据评估,该国西北、东南和西部的风电蕴藏量约为1000MW。
黑山
1 水资源
塔拉河、利姆河及皮瓦河是该国三大主要河系,均为多瑙河中南部的上游源头。
2 能源和电力
黑山用电量约为4300 GW·h/a,电力缺口约为1300 GW·h/a。
EPCG是该国国家电力公司,从事电力生产、输配电和供电。该公司经营两座大型水电站和7座小型水电站等。此外,还进行电力设施的修建与安装。
EPCG拥有装机容量859MW,2010年的总发电量为4010 GW·h,其中68.5%为水电。
佩鲁契察和皮瓦水电站分别装机307MW和342MW,是该国主要的两座水电站。装机210MW的普莱夫利亚(Pljevlja)是其主要的热电站,2010年发电量为1272 GW·h。
黑山属于纯电力进口国,2011年,从波斯尼亚、黑塞哥维那、塞尔维亚、罗马尼亚和保加利亚进口电力1400 GW·h(30%)。该国主要能源为褐煤、木柴、水电及工业木废料。国家不出产石油或天然气,其大部分能源立法和规定均依据《欧盟指令》执行。根据《黑山共和国能源法》,能源管理局对能源部门进行管理。
3 水电开发
该国理论水电蕴藏量约为9846 GW·h,其中已开发量不足1800 GW·h(17%),目前的水电装机容量为649MW,其中55MW在建。2011年水力发电量为2749 GW·h。
从2008年起,开始优先发展建设新的水电设施。根据《能源发展战略》、《黑山空间计划》和《能源发展战略实施行动计划》,该国经济部启动莫拉查(Moraca)河水电站计划,建设4座电站,总装机容量230MW,年发电量700 GW·h。
在该国政府未来15 a的能源发展计划中,预计可新增装机786.4MW,水电工程将占新增发电量的50%以上。
4 小水电
该国理论小水电蕴藏量约800~1000 GW·h,其中40%可被开发利用。现有小水电站年发电量为21 GW·h。还将修建8座小水电站,总装机容量为20.7MW。
未来将会开发塞合提那(Cehotina)河的水电资源,预计发电量可达463 GW·h/a。
5 其他可再生能源
过去10 a内,黑山的可再生能源占一次能源总量的25%,约为欧盟平均水平的3倍。水电所占份额依水文条件而定,从11.1% ~21.4%不等。年发电量的45%~50%由可再生能源提供。
政府希望对风能、太阳能、生物质等可再生能源进行开发利用。
6 前景
黑山、克罗地亚和阿尔巴尼亚政府正在合作修建亚得里亚海和爱奥尼亚海天然气管道,以提高能源利用效率。
荷 兰
1 水资源
年平均降水量为797 mm。2009年,该国总用水量约为15.12km3,比例如下:生活用水 8.34%、农用0.97%、工业 26.65%、其他64.04%。人均用水量为 120.1 L/d。
水运局是该国的水管理机构,也是交通、公共工程和水管理的执行机构。各地区的水管理由水管理委员会负责。
荷兰共有11座土石坝符合国际大坝委员会大型坝的标准。其中,10座用于防洪,1座用于控制土壤污染。所有大坝总库容约为10.3km3。
2 能源和电力
2011年,主要能源消耗为3256 PJ,包括:天然气(44%)、石油(38.4%)和煤(9.6%)等。
2010年主电网的峰值需求为14727MW,平均基荷约为13500MW。同年,运行中的总装机容量为25415MW。荷兰从比利时、德国和挪威进口电力20621 GW·h,同时向这些国家出口电力11530 GW·h。居民用电以传统的热电为主(85%),核电占3%,可再生能源9%,其他约占3%。
预计在未来10 a内,电力需求将增长2.2%。目前正在规划到2017年新增14 GW的装机容量。
3 水电开发
荷兰的理论水电总蕴藏量为1300MW,技术可开发量约110MW,经济可开发量为130 GW·h/a。目前34%的技术可开发量得以开发。
该国所有的水电站均为径流式电站,利用河流中原有的拦河堰开发。哈海斯泰因(1.8MW)、毛里克(10MW)、林讷(11.5MW)、阿尔芬(14MW)、费赫特(0.1MW)和鲁尔蒙德(0.2MW)6座水电站正在运行。
目前,运行中的水电装机容量为37.6MW。有3座装机不小于10MW的水电站。
目前正在倡议在默兹河上修建一座装机10MW的水电站,但未获批。尽管已设法开发鱼类友好型水轮机,但由于对建设的讨论仍在进行,因此尚未制定出最终的设计方案。工程能否继续取决于执行一套鱼类指导体系的可行性。
规划中的水电装机容量约为215MW。计划在莱茵河上修建一座水电站,并对一座多年未运行的老电站进行整修。
4 小水电
预计小水电总蕴藏量为60MW。运行中的小水电站有7座,有2座正在规划。
5 环境和公共意识
基于欧盟《水框架指令》等要求,任何新的倡议都应符合严格的环境评估要求,对新建水电站规定了强制性保护措施。另外,欧盟还出台了保护欧洲鳗鲡种群的规定,指出至少40%的原始种群必须抵达海洋,荷兰境内允许的鱼类最大死亡率为10%。
该国政府认为,水电开发是降低二氧化碳最为有效、环保的解决方案。
6 其他可再生能源
可再生能源占该国能源消耗的比例从6%~7.5%增加到25%。生物能的开发利用程度也在提高。2011年,可再生能源(水电、风能、太阳能和生物质)的发电量为12 TW·h。
风电装机容量约为2000MW。计划未来10 a内增至6000MW。
荷兰政府设定的目标是,到2020年,可再生能源的发电量将达到30%~35%。风力发电将有助于达到这一目标。
在荷兰,居民使用太阳能可获得补贴。此外,正在瓦登海岛开发小型地热项目。
7 前景
为增加发电量,将沿荷兰海岸新建4座燃煤发电站,优先发展效率高、碳捕获和碳储存能力强的电站。
正在规划修建海上风电场。提出新的能源发电概念,其中包括能源岛(包括风电和抽水蓄能)及蓝色能源(从海水和淡水之间的盐度差异中获取能量)(约3300MW·h/a)。
此外,还倡议开发一座装机200MW的潮汐电站。
挪 威
1 水资源
该国年平均降水量为1380 mm,西部为2000 mm(在冰川地区高达5000 mm),东部则不到750 mm(某些地区只有280 mm)。年平均降水总量为447km3,其中371km3为径流。年人均用水量为180 m3。
运行中的大型坝有336座,多数用于发电,约有2500座坝的坝高超过4 m。
该国所有大坝的总库容约为62km3。有180座土石坝和150座混凝土坝。
2 能源和电力
工业和能源部是该国的能源电力机构。约有25个地区电力机构。
发电 来 源 为:水 电 (95.3%)、传 统 火 电(3.7%)、风电(1%)。
2010年,所有运行电站总装机31477MW。该国约13%的装机容量为私有。
2011年,挪威总发电量为128.1 TW·h。总用电量为125070 GW·h。其中,生活用电占65%,工业用电占35%。同年,主电网的峰值需求为25192MW,平均基荷为14455MW。
未来10 a内,预计电力需求将增长1%/a。
2011年,该国从瑞典、丹麦、芬兰和俄罗斯进口电力11255 GW·h,出口电力14329 GW·h。
3 水电开发
每年都会对该国的水电蕴藏量进行重新评估。据此,该国理论水电总蕴藏量为620 TW·h/a,技术可开发量和经济可开发量均为214 TW·h/a,至今约60%得以开发。
2011年,运行中的水电站总装机容量为30172MW。在建电站装机689MW,另4473MW正在规划或研究中。
13000MW的水电机组役龄超过40 a,因此应对其进行升级改造,预计可新增发电量1 TW·h。
2011年,纯水力发电量约为119.8 TW·h。运行中的抽水蓄能电站容量为1344MW,另有1008MW正在规划。目前已发放587MW水电装机容量的许可证,以进行中小水电工程的开发。
2012年5月,该国签订合同,计划在南部修建布鲁克-诺德(Brokke Nord)水电站,坝高50 m、长140 m。预计工程将于2014年4月完工。
目前超过60座水电站在建或正在升级改造,总装机为688.4MW。主要包括瓦马工程(13MW)、霍尔斯布鲁工程(49MW)、斯瓦蒂森升级改造工程(250MW)等。
4 小水电
挪威小水电蕴藏量约为22 TW·h/a。
2011年,运行中的小水电站约为1060座,总装机容量约为1919MW。其中,49座在建,总装机约为169MW;400余座正在规划,总装机约为2390MW。
许多工程均由私营公司开发,如蒂萨公司正在厄什塔自治区修建4座水电工程。
5 其他可再生能源
近年来,该国政府决定另提供约8162万美元的资金,以支持开发新的风力发电项目。风能集中在挪威西部、中部和北部地区。
6 环境与公众意识
该国建立了环境影响评估与管理的法律框架(2001年1月出台的《水资源法规》)。在工程规划阶段,应拟订详细的工程效果评估报告。在审批阶段,环境影响评估必须获得批准。
公众成员通过公众听证会和当地报纸了解有关工程的相关信息。
7 前景
从2012年1月起,该国加入瑞典绿色电力证书计划(绿色电力证书制度作为可再生能源配额制的一项政策工具,能够有效促进可再生能源产业发展,已在一些国家和地区逐步推广-译者注)。水电与风电是该国最重要的可再生能源,主要分布在该国西部和诺德兰郡。