由伊恩·考克斯(Ian Cowx)教授和理查德·诺布尔(Richard Noble)博士组成的大学团队与欧洲大陆的专家合作,开发新的方法和技术,以评估和减轻水电对我们环境的影响。
水电是最重要、应用最广泛的可再生能源之一。可以说,它的主要优势是它对天气的依赖性远远低于风能或太阳能。
然而,水电站涉及到对自然世界的主要干预措施,如筑坝、改变水生环境、通过涡轮机、溢洪道或滤网影响鱼类死亡率。
该项目名为FIThydro,开发了新的解决方案、评估方法和技术,如鱼类种群危害指数、鱼类迁徙模拟以及水电规划的开放式决策支持工具。
Richard Noble博士说:“新的FIThydro决策支持工具不仅提供了急需的集成和可转移的项目范围界定工具。”
“这也为决策者提供了一个获取FIThydro项目所产生新知识的途径,从而改善了对鱼类的保护和更绿色的水电生产。”
在为期四年的欧盟项目FIThydro(适合鱼类的水电创新技术)中,26个欧洲研究机构和公司在8个国家的17个试验点研究了水电站对生态系统的影响,特别是鱼类。
初步研究了每个水电站测试现场的现有技术和缓解措施。
项目的第二部分探讨了改造水电站的可能措施,以及为水电运营商和规划者提供的新决策工具。
慕尼黑技术大学(TUM)的彼得·鲁茨曼教授是菲特水电项目的协调员,他说:“这些决定非常复杂。”
“水电站和场地的具体情况起到了一定的作用。但也必须遵守国家和欧盟层面的监管标准。对运营商来说,措施的有效性和成本效益当然很重要。”
“对我们来说,重要的是,试验场地反映了不同的地理、水文形态和气候条件,因此我们的结果将适用于欧洲范围广泛的水电站。”
减少水电站的负面生态影响是欧洲水框架指令的目标之一。
然而,尤其是较老的水电站,往往不能满足这些新的要求,需要对其进行改造,然后才能更新其认证。
赫尔大学国际渔业研究所的Ian Cowx教授和Richard Noble博士设计了一种基于风险的方法,以支持项目规划框架中基于证据的缓解规划和决策。
该框架与TUM的IT专家一起实施,成为一个开放访问的网络工具,以支持整个欧洲的水电规划,以减轻水电站对鱼类的影响。
赫尔大学的国际渔业研究所还帮助制定了欧洲鱼类物种的鱼类种群危害指数,该指数量化了水力发电站对鱼类种群造成的风险。
研究小组与莱布尼茨淡水生态和内陆渔业研究所和慕尼黑技术大学合作,收集了鱼类寿命、繁殖率和迁徙行为等数据,以及栖息地要求,如河流的温度和流速。
基于这些数据,得出了水电站影响特有的个别物种的耐受阈值。然后,水力发电运营商可将其用于评估和规划缓解措施。