25. september 2003 (TAN)
![]() |
Teoretiske maksimalverdier for beregning av effekt og årsproduksjon
av elektrisk energi. Fallhøyden angis i antall meter, vannføring i antall kubikkmeter per sek. Effekt (kW) Årsproduksjon av energi (GWh) |
Moderne kraftverk kan ha en virkningsgrad på rundt 94%. Det betyr et effekttap på 6% mellom magasin og transformator. De eldste kraftverkene har betydelig lavere virkningsgrad. Vi har i våre formler ikke justert for en liten tetthetsvariasjon pga. vanntrykket i turbinen.
Forøvrig kan det angis en
sammenheng mellom vannføring (kub.m/s), tverrsnittareal (kv.m) og vannhastighet (m/s) ved
formelen:
Vannføring = Tverrsnittareal x Vannhastighet
La oss til slutt regne litt på de foreliggende planer fra Statkraft (med 94% virkn.grad):
Trofors Kort, 400GWh.
Trolig en fallhøyde på høyst 300m. Dette vil kreve en utnyttet vannføring på rundt 17 kub.m per sek. Antar vi som et eksempel ei 20 meter breid elv med dybde 3,0 meter og vannhastighet 1,0 meter per sekund (dvs. 60 kub.m/s), vil den minskede vannføringen senke elvas vanndybde fra 3,0 meter til 2,2 meter. Husk dessuten at vi her kun ser på gjennomsnittstall. Denne utbyggingen vil ramme Fiplingdalselvene og Austervefsnas nedre halvdel ovenfor Trofors.
Susna via Skarmodalselva til Røssvatn (gravtasjonsalternativet), 1000 GWh
Trolig en fallhøyde på høyst 350m (Røssvatn-Korgen). Dette vil kreve en samlet vannføring fra Skarmodalselva/Susna på rundt 35 kub.m per sek. Denne utbyggingen vil både ramme Susna/Austervefsna fram til Trofors og hovedløpet i Vefsna fra Trofors til Mosjøen.
Totalt vil dermed Trofors Kort og Gravitasjonsalternativet tappe Austervefsnas nedre halvdel ovenfor Trofors for ca 52 kubikkmeter hvert sek i gjennomsnitt. De virkelige verdier må til tider bli mange ganger større! Likevel vil altså gjennomsnittsverdiene alene bortimot tømme ei elv med bredde på 20,0 m, vanndybde 1,3 m og vannhastighet 2,0 meter per sekund!