IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS APTAS PARA A INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS COM BASE NO MODELO GEOMORFOLÓGICO DE POTÊNCIA FLUVIAL
DOI:
https://doi.org/10.5380/raega.v58i0.88506Palabras clave:
Pequenas Centrais Hidrelétricas, Knickpoints, Energia, Rio Meia Ponte.Resumen
A energia hidrelétrica depende principalmente da vazão e do desnível topográfico dos canais fluviais. Esses dois parâmetros compõem um clássico modelo geomorfológico de potência fluvial, ostream-power. Com base nostream-power,este estudo visa identificar locais com maior potencial para a instalação de empreendimentos hidrelétricos para Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) na bacia do Rio Meia Ponte, centro-sul do Estado de Goiás. Para isso, foram utilizados dados hidrológicos de seis estações fluviométricas e o modelo digital de elevaçãoCopernicus para determinar os locais com maior potência fluvial. Os resultados revelaram 161,46 km de segmentos com potencial fluvial entre 5000 e 30000 kW · m-1 e 23 pontos caracterizados por rupturas acentuadas na inclinação do canal, com potencial favorável para a instalação de PCHs. Além das informações fluviais consideradas no presente trabalho, outros aspectos devem ser levados em conta em trabalhos futuros, como aspectos ambientais, sociais, econômicos, operacionais e culturais na busca dos melhores locais para a instalação de PCHs.
Citas
AIRBUS. Copernicus Digital Elevation Model - Product Handbook. 2.1. ed. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3ASmKZ2. Acesso em: 05 abr 2021.
ALVES, L. B. Energias Renováveis: análise da geração fotovoltaica no Brasil e Goiás. 2018. Disponível em: https://bit.ly/3GECUrM. Acesso em: 04 jan 2022.
ANEEL. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa nº 875. 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-normativa-n-875-de-10-de-marco-de-2020-248070610. Acesso em: 27 jan 2022.
ANEEL. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Sistema de Informações Geográficas do Setor Elétrico - SIGEL. 2021. Disponível em: https://sigel.aneel.gov.br/portal/home/. Acesso em: 27 jan 2022.
BAGNOLD, R. A. An approach to the sediment transport problem from general physics. USGS Professional Paper, p. 1-42, 1966. DOI: 10.3133/pp422I.
BETTIOL, G. M.; FERREIRA, M. E.; MOTTA, L. P.; CREMON, É. H.; SANO, E. E. Conformity of the nasadem_hgt and alos aw3d30 dem with the altitude from the brazilian geodetic reference stations: A case study from brazilian cerrado. Sensors, v. 21, n. 9, p. 2935, 2021. DOI: 10.3390/s21092935.
BOF, L. H. N.; SOUSA, H. T.; PRUSKI, F. F. Sistema computacional para análises hidrológicas. XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, p. 13, nov 2009.
BOULTON, S. J. Geomorphic response to differential uplift: River long profiles and knickpoints from Guadalcanal and Makira (Solomon Islands). Front. Earth Sci., v. 8, p. 1–23, 2020. DOI: 10.3389/feart.2020.00010.
CREMON, É. H.; BETTIOL, G. M.; JUNIOR, J. P. M.; MACEDO, F. C.; RABELO , M. W. O. Avaliação da altimetria do MDE COP-30 no Centro-Oeste do Brasil. Revista Brasileira de Cartografia, v. 74, n. 3, p. 536–546, 2022. DOI: 10.14393/rbcv74n3-60846.
CUYA, D. G. P.; BRANDIMARTE, L.; POPESCU, I.; ALTERACH, J.; PEVIANI, M. A GIS-based assessment of maximum potential hydropower production in la plata basin under global changes. Renewable energy, v. 50, p. 103–114, 2013. DOI: 10.1016/j.renene.2012.06.019.
EUROPEAN SPACE AGENCY. Copernicus Global Digital Elevation Model. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5069/G9028PQB. Acesso em: 05 fev 2021.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO. Levantamento do potencial hidrelétrico remanescente no estado de São Paulo. 2016. Disponível em: https://bit.ly/3KdukCF. Acesso em: 04 jan 2022.
GUTH, P. L; GEOFFROY, T. M. Lidar point cloud and icesat-2 evaluation of 1 second global digital elevation models: Copernicus wins. Transactions in GIS, v. 25, n. 5, p. 2245–2261, 2021. DOI: 10.1111/tgis.12825.
HIDAYAH, E.; INDARTO; WAHYUNI, S. Proposed method to determine the potential location of hydropower plant: application at rawatamtu watershed, east java. Procedia engineering, v. 171, p. 1495–1504, 2017.
JAIN, V.; PRESTON, N.; FRYIRS, K.; BRIERLEY, G. Comparative assessment of three approaches for deriving stream power plots along long profiles in the upper Hunter River catchment, New South Wales, Australia. Geomorphology, v. 74, n. 1-4, p. 297–317, 2006. DOI: 10.1016/j.geomorph.2005.08.012.
JARDIM, A. C. Direções de fluxo em modelos digitais de elevação: um método com foco na qualidade da estimativa e processamento de grande volume de dados. 133 p. Tese (Doutorado) — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, 2017-04-07 2017. Disponível em: http://urlib.net/rep/8JMKD3MGP3W34P/3NT7EN5. Acesso em: 27 set. 2021.
LARENTIS, D. G.; COLLISCHONN, W.; OLIVERA, F.; TUCCI, C. E. M. GIS-based procedures for hydropower potential spotting. Energy, v. 35, n. 10, p. 4237–4243, 2010. DOI: 10.1016/j.energy.2010.07.014.
NAGHETTINI, M.; PINTO, É. J. A. Hidrologia Estatística. Belo Horizonte: CPRM, 2007.
ONS. OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. Escassez Hídrica. 2021. Disponível em: http://www.ons.org.br/Paginas/Noticias/20210707-escassez-hidrica-2021.aspx. Acesso em: 27 jan 2022.
PEIFER, D.; CREMON, É. H.; ALVES, F. C. Ferramentas modernas para a extração de métricas de gradientes fluviais a partir de mdes: uma revisão. Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 21, n. 1, 2020. DOI: 10.20502/rbg.v21i1.1732
PEIFER, D.; CREMON, É. H.; VAL, P.; FERNANDES, N. F. Bases teóricas do modelo stream-power de incisão fluvial. Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 23, n. 2, p. 1512–1523, 2022. DOI: 10.20502/rbg.v23i2.2143.
ROSA, P.; FREDDUZZI, A.; CENCETTI, C. Stream power determination in gis: An index to evaluate the most’sensitive’points of a river. Water, v. 11, n. 6, p. 1145, 2019. DOI: 10.3390/w11061145
SANTOS, T.; SANTOS, L.; ALBUQUERQUE, R.; CORRÊA, E. Belo Monte: impactos sociais, ambientais, econômicos e políticos. Tendencias, v. 13, n, 2, p. 214-227, 2012.
SANTOS, J. G. R.; VESPUCCI, A. G.; BAYER, M. Estações fluviométricas do estado de Goiás: qualificação dos dados hidrológicos disponíveis na base HIDROWEB/ANA. Ateliê Geográfico, v. 10, n. 3, p. 89–108, 2017. DOI: 10.5216/ag.v10i3.35554.
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS (SEMAD). Planos de Recursos Hídricos das Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Estado de Goiás Afluentes ao Rio Paranaíba, Diagnóstico da UPGRH do Rio Meia Ponte. 2010. Disponível em: http://pbapgo.meioambiente.go.gov.br/. Acesso em: 27 jan 2022.
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS (SEMAD). Caracterização da Bacia do Rio Meia Ponte. 2019. Disponível em: https://www.meioambiente.go.gov.br/noticias/1592-bacia_meiaponte.html. Acesso em: 27 jan 2022. 6, 10
SCHWANGHART, W.; SCHERLER, D. TopoToolbox 2 – MATLAB-based software for topographic analysis and modeling in Earth surface sciences, Earth Surf. Dynam., v. 2, p. 1–7, 2014. DOI: 10.5194/esurf-2-1-2014.
SCHWANGHART, W.; SCHERLER, D. Bumps in river profiles: uncertainty assessment and smoothing using quantile regression techniques, Earth Surf. Dynam., v. 5, p. 821–839, 2017. DOI: 10.5194/esurf-5-821-2017.
STOLLE, A.; SCHWANGHART, W.; ANDERMANN, C.; BERNHARDT, A.; FORT, M.; JANSEN, J.D.; WITTMANN, H.; MERCHEL, S.; RUGEL, G.; ADHIKARI, B.R.; KORUP, O., 2019. Protracted river response to medieval earthquakes. Earth Surface Processes and Landforms, v. 44, n. 1, p. 331-341, 2019. DOI: 10.1002/esp.4517.
TARBOTON, D. A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models. Water Resources Research, v. 33, p. 309–319, 1997. DOI: 10.1029/96WR03137.
TerraHidro Development Team. TerraHidro. 2019. Disponível em: http://wiki.dpi.inpe.br/doku.php?id=download.
TIAN, Y.; ZHANG, F.; YUAN, Z.; CHE, Z.; ZAFETTI, N. Assessment power generation potential of small hydropower plants using GIS software. Energy Reports, v. 6, p. 1393–1404, 2020. DOI: 10.1016/j.egyr.2020.05.023
TORREFRANCA, I; OTADOY, R. E.; TONGCO, A. Incorporating Landscape Dynamics in Small-Scale Hydropower Site Location Using a GIS and Spatial Analysis Tool: The Case of Bohol, Central Philippines. Energies, v. 15, n. 3, 1130, 2022. DOI: 10.3390/en15031130.
WEGNER, N.; MERCANTE, E.; MENDES, I. S.; GANASCINI, D.; CORREA, M. M.; MAGGI, M. F.; BOAS, M. A. V.; WRUBLACK, S. C.; SIQUEIRA, J. A. C. Hydro energy potential considering environmental variables and water availability in paraná hydrographic basin 3. Journal of Hydrology, v. 580, 124183, 2020. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.124183
ZAIDI, A. Z.; KHAN, M. Identifying high potential locations for run-of-the-river hydroelectric power plants using gis and digital elevation models. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 89, p. 106–116, 2018. DOI: 10.1016/j.rser.2018.02.025
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