انسجاماً مع الخطة الشاملة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منطقة حتا وتعزيز قدراتها الاجتماعية والاقتصادية، اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من المشاريع الرائدة التي سيتم تنفيذها في حتا، والتي يأتي في مقدمتها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بتقنية الطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين وبقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاوات.
وذلك بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا الذي تبلغ سعته التخزينية 1716 مليون جالون، فضلاً عن خزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية بسعة 880 مليون جالون ويرتفع نحو 300 متر عن منسوب السد وعلى مسافة أفقية تبلغ نحو 3 كيلومترات بين الخزانين.
1.92 مليار درهم
وتبلغ تكلفة مشروع إنشاء المحطة الكهرومائية في منطقة حتا نحو 1.92 مليار درهم، وستكون المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، كما سيوفر المشروع عدداً من الخدمات الأخرى في مجالات الري والسيطرة على الفيضانات وتخزين المياه العذبة، حيث ستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي.
وخلال زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج، يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لتوليد الكهرباء وتزويد شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، وستصل كفاءة إنتاج الكهرباء إلى 90% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.
عروض
وأوضح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة أصدرت طلب تقديم العروض لتعيين استشاري المشروع نهاية العام الماضي، وتلقت عدداً من العروض من كبرى الشركات الاستشارية، ويجري حالياً دراسة العروض المقدمة لاختيار استشاري المشروع والبدء في إصدار مناقصة تنفيذ المحطة الكهرومائية.
وأشار الطاير إلى أن المبادرات التي اعتمدتها الهيئة ضمن الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا تهدف إلى إشراك مواطني المنطقة في المشاريع التي سيتم تنفيذها وتوفير فرص عمل تبلغ نحو 200 وظيفة دائمة في المجالات الفنية والإدارية والتشغيلية، وأكثر من 300 وظيفة في مركز الزوار والأنشطة الخارجية والمرافق السياحية المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى أكثر من 2000 وظيفة أثناء تنفيذ المشروع.
تنويع
وستساهم المحطة الكهرومائية في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ودعم التنمية المستدامة للمنطقة وتعزيز موقع حتا كإحدى أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي، في سبيل المساهمة في تحقيق خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين.
وتعد الطاقة الكهرومائية، وهي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الطاقة المائية الكامنة، أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم، وشهد هذا القطاع تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، فازدادت القدرة الإجمالية المركبة بنسبة 39% بين عامي 2005 و2015، بمعدل 4% سنوياً تقريباً.
وتركزت هذه الزيادة بشكل رئيس في الأسواق الناشئة، حيث بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة في العالم من الطاقة الكهرومائية 1.064 جيجاوات في عام 2016، بنسبة 71% من إجمالي الطاقة المتجددة، و16.4% من إجمالي حجم الطاقة من جميع المصادر.
26 %
وفي عام 2015، استحوذت الصين على نسبة 26% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية في العالم بقدرة 319 جيجاوات، مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية التي أنتجت طاقة بقدرة 102 جيجاوات. ومن أبرز الدول العربية التي تعتمد الطاقة الكهرومائية ضمن مزيج الطاقة كل من جمهورية مصر العربية والعراق، والسودان، والمملكة المغربية.
متطلبات
وعلى الرغم من إنها أكثر مصادر الطاقة المتجددة مرونة واستمرارية، حيث إنها قادرة على تلبية المتطلبات الأساسية من الطاقة إضافة إلى تلبية الطلب خلال فترات ذروة الاستهلاك عن طريق الطاقة المائية المخزنة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب 10000 تيراوات/ساعة سنوياً من الطاقة الكهرومائية في العالم غير مستغلة.
مصدر لتخزين الطاقة
وإضافة إلى كونها مصدراً منخفض التكلفة للحصول على الطاقة النظيفة بكفاءة واعتمادية، تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الأهم لتخزين الطاقة، حيث تشكل نسبة 99% من القدرة التخزينية التشغيلية للكهرباء في العالم. كما أنها توفر عدداً من المزايا الأخرى تشمل أمن المياه وأمن الطاقة، والحماية من الفيضانات، وتخزين المياه، والري، وغيرها.
أنواع الطاقة الكهرومائية
يتم توليد الطاقة الكهرومائية عبر الاستفادة من حركة تدفق المياه من مستوى عالٍ إلى مستوى منخفض لتدوير توربينات تقوم بدورها بتشغيل مولدات كهربائية.
وإضافة إلى الطاقة التي يتم الحصول عليها عن طريق حركة الأمواج البحرية وحركة المد والجزر في المحيطات، وهي تقنيات حديثة في مراحل التطوير، يمكن تصنيف الطاقة الكهرومائية إلى 3 أنواع رئيسة هي الطاقة من المياه المحتجزة، ويتم فيها بناء سد لاحتجاز مياه المجرى المائي في بحيرات اصطناعية بسعة مائية كبيرة ثم إطلاقها عند الحاجة عبر منافذ أو بوابات خاصة لتتدفق المياه بتأثير الجاذبية وتدير توربينات تقوم بدورها بتشغيل المولدات الكهربائية.
ويتم تشغيل وإيقاف هذا النوع من الطاقة الكهرومائية المخزنة حسب الحاجة خلال فترة وجيزة.
أما النوع الثاني فهو الطاقة من المياه الجارية ويتم عبر هذه التقنية توجيه مياه النهر المتدفقة عبر قناة أو أنبوب لتدوير التوربينات التي تشغل المولدات الكهربائية. وتوفر هذه التقنية إمدادات أساسية مستمرة من الكهرباء يتم ربطها بشبكة الكهرباء ولكن لا يمكنها تخزين الطاقة لفترات طويلة.
ويتمثل النوع الثالث في الطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين، حيث يتم ضخ المياه خارج أوقات الذروة من خزان سفلي إلى خزان آخر علوي باستخدام الطاقة الزائدة عن الحاجة في أوقات انخفاض الطلب على الطاقة، ثم إطلاق المياه المخزنة أوقات ذروة الاستهلاك لتعود إلى الخزان السفلي والاستفادة من قوة الاندفاع لتشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء.
مزايا
من أهم مزايا تقنية الطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين أنها تتكامل مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وهي مصادر غير مرنة للطاقة، حيث إنها تتأثر بقوة الرياح وقوة الإشعاع الشمسي والفترات التي تحجب فيها السحب أشعة الشمس وغير ذلك من عوامل، ما يجعل من تقنية الطاقة المائية المخزنة أحد أهم أنظمة تخزين الطاقة.


