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Geração de energia em Rios Urbanos

RESUMO DO PROJETO DE GERAÇÃO DE HIDROENERGIA A PARTIR DA USINA DE PEQUENA QUEDA – UPQ/CHF EM RIOS URBANOS

  • O Projeto está relacionado a uma Usina Hidrelétrica de Pequena Queda (UPQ/CHF), com carga hidráulica de projeto (HP), em uma Seção de Encaixamento (SE) da UPQ/CHF, variando entre 2 e 8 metros, ou em uma série de seções de UPQ/CHF’s implantadas em “cascata” ao longo do rio, com melhor aproveitamento Hidroenergético da queda (topografia) natural do rio, assim como um melhor planejamento da geração de hidroenergia.
  • A UPQ/CHF em uma SE foi idealizada no final da década de 1980 (ano de 1989), e teve como premissas:
    1. Gerar hidroenergia de porte, a partir de pequeno reservatório, ao máximo contido na calha natural do rio, minimizando impactos ambientais negativos.
    2. Gerar hidroenergia a partir de menor intensidade de obras civis e assim, na tecnologia, foram dispensadas as estruturas hidráulicas normalmente presentes no Arranjo de uma Usina Hidrelétrica convencional: Barragem, Vertedouro, Bacia de Dissipação de Energia, Canal de Fuga e Comportas de Segmento.
    3. As obras civis podem ser realizadas em um menor tempo, com desvio do rio mais simplificado, em função do porte das obras, sendo uma parte das obras desenvolvida na calha do rio, e outra, desenvolvida ao mesmo tempo das obras de calha fluvial, em canteiro de obras adjacente a seção da UPQ/CHF.
    4. Tais considerações repercutem-se em um custo da energia hídrica gerada mais acessível, compatível à uma Usina Eólica.
  • As aplicações da geração de hidroenergia a partir da UPQ/CHF em uma SE são excepcionais para:
    1. Rios de Planície com elevadas vazões (PSE = 160 a 190 MW).
    2. Rios localizados em planícies litorâneas (PSE= 15 a 20 MW).
    3. Rios que apresentam quedas residuais entre as Usinas em “cascata” em operação (P= 2500 a 3500 MW nas quedas disponíveis entre a “cascata” de Usinas em operação).
    4. Rios localizados em áreas industrializadas ou Urbanas (P= 11 a 13 MW).
  • Vantagens:
    1. Não existência de reservatório, limitado à calha fluvial.
    2. Construção Simplificada:
      • Projetos Uniformes.
      • Construção Modulada e Simultânea;
    3. Planejamento Econômico da Geração pela Oferta X Demanda.
    4. Usina de baixa (2?h?8), sem regularização de vazão, com impactos ambientais na fase de construção e operação desprezíveis.
    5. Requisitos da concepção:
      • Geração em planícies litorâneas
      • Áreas urbano-industriais
      • Planície amazônica
      • Grande Planície Europeia e Rio Reno
      • Quedas residuais de UHE’s
    6. Operação a fio d’água, sem regularização de vazão.
    7. Exigências:
      • Vazões Mínimas para Operação e regime hidrológico estável (pouca flutuação).
    8. Potencialidades de Aplicação:
      • Complemento de Matriz hidroenergética
      • A Jusante de Barramento Regularizadores
      • Pequenos Desníveis em “Cascata” de UHE’S
      • Cursos D’Água com a Qualidade da Água Deteriorada
      • Cursos D’Água em Área de Desenvolvimento (Bacias Litorâneas; Vales Industrializados ou Urbanos)
      • Vales com Alta Fragilidade Ambiental (Bacia Amazônica)
      • Manutenção do Sequestro de Carbono (Fotossíntese)
  • Características Ambientais (Impactos Ambientais Operação), Comparação das Tecnologias UHE’s PCH’s e UPQ/CHF’s
Atributo Médias e Grandes Usinas (P>30MW) PCH (ISPS30 MW) UPQ/CHF
Inundação de Áreas GRANDE PEQUENA —-
Relocação de População GRANDE PEQUENA —-
Distribuição da Vegetação Natural GRANDE PEQUENA —-
Deterioração da Qualidade da Água GRANDE PEQUENA —-
Alteração do Regime Sedimentológico GRANDE PEQUENA —-
Redução do Potencial de Sequestro de Carbono GRANDE PEQUENA —-
Desequilíbrio na Ictiofauna GRANDE PEQUENA —-