Penilaian, Pemantauan dan Pengurangan Kesan Kesan Ladang Angin Luar Pesisir terhadap Biodiversiti

Ketika dunia mempercepatkan peralihannya kepada tenaga boleh diperbaharui, ladang angin luar pesisir (OWF) menjadi tonggak penting dalam struktur tenaga. Pada tahun 2023, kapasiti terpasang global bagi kuasa angin luar pesisir mencecah 117 GW, dan ia dijangka meningkat dua kali ganda kepada 320 GW menjelang 2030. Potensi pengembangan semasa tertumpu terutamanya di Eropah (potensi 495 GW), Asia (292 GW), dan Amerika (200 GW), manakala potensi terpasang di Afrika dan Oceania adalah agak rendah dan masing-masing (195 GW). Menjelang 2050, dijangkakan 15% daripada projek kuasa angin luar pesisir baharu akan menggunakan asas terapung, dengan ketara meluaskan sempadan pembangunan di perairan dalam. Walau bagaimanapun, transformasi tenaga ini juga membawa risiko ekologi yang ketara. Semasa peringkat pembinaan, operasi dan penyahtauliahan ladang angin luar pesisir, mereka mungkin mengganggu pelbagai kumpulan seperti ikan, invertebrata, burung laut dan mamalia marin, termasuk pencemaran bunyi, perubahan dalam medan elektromagnet, perubahan habitat dan gangguan dengan laluan mencari makan. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, struktur turbin angin juga boleh berfungsi sebagai "terumbu tiruan" untuk menyediakan tempat perlindungan dan meningkatkan kepelbagaian spesies tempatan.

1. Ladang angin luar pesisir menyebabkan gangguan berbilang dimensi kepada berbilang spesies, dan tindak balas menunjukkan kekhususan yang tinggi dari segi spesies dan tingkah laku.

Ladang angin luar pesisir (OWFs) mempunyai kesan yang kompleks terhadap pelbagai spesies seperti burung laut, mamalia, ikan dan invertebrata semasa fasa pembinaan, operasi dan penyahtauliahan. Tindak balas spesies yang berbeza adalah sangat heterogen. Contohnya, vertebrata terbang (seperti burung camar, burung camar dan burung camar berkuku tiga) mempunyai kadar pengelakan yang tinggi terhadap turbin angin, dan tingkah laku pengelakan mereka meningkat dengan peningkatan ketumpatan turbin. Walau bagaimanapun, sesetengah mamalia marin seperti anjing laut dan lumba-lumba mempamerkan tingkah laku mendekati atau tidak menunjukkan tindak balas pengelakan yang jelas. Sesetengah spesies (seperti burung laut) mungkin meninggalkan tempat pembiakan dan makanan mereka kerana gangguan ladang angin, mengakibatkan penurunan kelimpahan tempatan. Hanyutan kabel sauh yang disebabkan oleh ladang angin terapung juga boleh meningkatkan risiko belitan kabel, terutamanya untuk ikan paus besar. Pengembangan perairan dalam pada masa hadapan akan memburukkan lagi bahaya ini.

2. Ladang angin luar pesisir mengubah struktur siratan makanan, meningkatkan kepelbagaian spesies tempatan tetapi mengurangkan produktiviti utama serantau.

Struktur turbin angin boleh bertindak sebagai "terumbu tiruan", menarik organisma penuras makanan seperti kerang dan teritip, dengan itu meningkatkan kerumitan habitat tempatan dan menarik ikan, burung dan mamalia. Walau bagaimanapun, kesan "promosi nutrien" ini biasanya terhad kepada sekitar pangkalan turbin, manakala pada skala serantau, mungkin terdapat penurunan dalam produktiviti. Sebagai contoh, model menunjukkan bahawa pembentukan turbin angin yang disebabkan oleh komuniti kupang biru (Mytilus edulis) di Laut Utara boleh mengurangkan produktiviti utama sehingga 8% melalui penyusuan penapis. Selain itu, medan angin mengubah upwelling, pencampuran menegak dan pengagihan semula nutrien, yang boleh membawa kepada kesan melata daripada fitoplankton kepada spesies tahap trofik yang lebih tinggi.

3. Kebisingan, medan elektromagnet dan risiko perlanggaran membentuk tiga tekanan maut utama, dan burung dan mamalia marin adalah yang paling sensitif terhadapnya.

Semasa pembinaan ladang angin luar pesisir, aktiviti kapal dan operasi cerucuk boleh menyebabkan perlanggaran dan kematian penyu, ikan dan cetacea. Model menganggarkan bahawa pada waktu puncak, setiap ladang angin mempunyai potensi pertemuan purata dengan ikan paus besar sekali setiap bulan. Risiko perlanggaran burung semasa tempoh operasi tertumpu pada ketinggian turbin angin (20 – 150 meter), dan beberapa spesies seperti Eurasian Curlew (Numenius arquata), Burung Camar Ekor Hitam (Larus crassirostris) dan Burung Camar Perut Hitam (Larus schistisagus) terdedah kepada laluan migrasi yang tinggi. Di Jepun, dalam senario penggunaan ladang angin tertentu, bilangan tahunan potensi kematian burung melebihi 250. Berbanding dengan kuasa angin berasaskan darat, walaupun tiada kes kematian kelawar telah direkodkan untuk kuasa angin luar pesisir, potensi risiko belitan kabel dan belitan sekunder (seperti digabungkan dengan peralatan memancing yang ditinggalkan) masih perlu berwaspada.

4. Mekanisme penilaian dan mitigasi kekurangan penyeragaman, dan penyelarasan global dan penyesuaian serantau perlu dimajukan dalam dua landasan selari.

Pada masa ini, kebanyakan penilaian (ESIA, EIA) adalah peringkat projek dan kekurangan analisis kesan kumulatif (CIA) merentas projek dan merentas temporal, yang mengehadkan pemahaman impak pada peringkat ekosistem kumpulan spesies. Sebagai contoh, hanya 36% daripada 212 langkah mitigasi mempunyai bukti keberkesanan yang jelas. Sesetengah wilayah di Eropah dan Amerika Utara telah meneroka CIA berbilang projek bersepadu, seperti penilaian kumulatif serantau yang dijalankan oleh BOEM di Pelantar Benua Atlantik Luar Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, mereka masih menghadapi cabaran seperti data asas yang tidak mencukupi dan pemantauan yang tidak konsisten. Penulis mencadangkan untuk menggalakkan pembinaan penunjuk piawai, frekuensi pemantauan minimum dan pelan pengurusan penyesuaian melalui platform perkongsian data antarabangsa (seperti CBD atau ICES sebagai peneraju) dan program pemantauan ekologi serantau (REMP).

5. Teknologi pemantauan yang muncul meningkatkan ketepatan pemerhatian interaksi antara kuasa angin dan biodiversiti, dan harus disepadukan sepanjang semua peringkat kitaran hayat.

Kaedah pemantauan tradisional (seperti tinjauan berasaskan kapal dan berasaskan udara) adalah mahal dan terdedah kepada keadaan cuaca. Walau bagaimanapun, teknik baru muncul seperti eDNA, pemantauan skap bunyi, videografi dalam air (ROV/UAV) dan pengecaman AI dengan pantas menggantikan beberapa pemerhatian manual, membolehkan pengesanan kerap burung, ikan, organisma bentik dan spesies invasif. Sebagai contoh, sistem kembar digital (Digital Twins) telah dicadangkan untuk mensimulasikan interaksi antara sistem kuasa angin dan ekosistem dalam keadaan cuaca yang melampau, walaupun aplikasi semasa masih dalam peringkat penerokaan. Teknologi yang berbeza boleh digunakan untuk pelbagai peringkat pembinaan, operasi dan penyahtauliahan. Jika digabungkan dengan reka bentuk pemantauan jangka panjang (seperti rangka kerja BACI), ia dijangka meningkatkan kebolehbandingan dan kebolehkesanan tindak balas biodiversiti merentas skala dengan ketara.

Frankstar telah lama berdedikasi untuk menyampaikan penyelesaian pemantauan lautan yang komprehensif, dengan kepakaran yang terbukti dalam pengeluaran, penyepaduan, penggunaan dan penyelenggaraanPelampung MetOcean.

Memandangkan tenaga angin luar pesisir terus berkembang di seluruh dunia,Frankstarsedang memanfaatkan pengalamannya yang luas untuk menyokong pemantauan alam sekitar untuk ladang angin luar pesisir dan mamalia marin. Dengan menggabungkan teknologi canggih dengan amalan yang terbukti di lapangan, Frankstar komited untuk menyumbang kepada pembangunan mampan tenaga boleh diperbaharui lautan dan perlindungan biodiversiti marin.


Masa siaran: Sep-08-2025