La generación de energía hidroeléctrica es uno de los métodos de generación de energía más maduros y ha innovado y evolucionado continuamente en el proceso de desarrollo del sistema eléctrico. Ha logrado avances significativos en términos de escala autónoma, nivel de equipamiento técnico y tecnología de control. Como fuente de energía regulada, estable, confiable y de alta calidad, la energía hidroeléctrica generalmente incluye centrales hidroeléctricas convencionales y centrales de bombeo. Además de servir como un importante proveedor de energía eléctrica, también han desempeñado un papel fundamental en la reducción de picos de demanda, la modulación de frecuencia, la modulación de fase, el arranque en negro y la reserva de emergencia durante toda la operación del sistema eléctrico. Con el rápido desarrollo de nuevas fuentes de energía como la energía eólica y la generación de energía fotovoltaica, el aumento de las diferencias entre picos y valles en los sistemas eléctricos y la reducción de la inercia rotacional causada por el aumento de equipos y componentes electrónicos de potencia, cuestiones básicas como la planificación y construcción del sistema eléctrico, la operación segura y el despacho económico se enfrentan a enormes desafíos, y también son cuestiones importantes que deben abordarse en la futura construcción de nuevos sistemas eléctricos. En el contexto de la riqueza de recursos de China, la energía hidroeléctrica desempeñará un papel más importante en el nuevo tipo de sistema energético, afrontando importantes necesidades y oportunidades de desarrollo innovador, y es fundamental para la seguridad económica de la construcción de dicho sistema.
Análisis de la situación actual y del desarrollo innovador de la generación de energía hidroeléctrica.
Situación de desarrollo innovador
La transformación global hacia la energía limpia se está acelerando, y la proporción de energías nuevas como la eólica y la fotovoltaica está aumentando rápidamente. La planificación y construcción, la operación segura y la programación económica de los sistemas de energía tradicionales se enfrentan a nuevos desafíos y problemas. De 2010 a 2021, la instalación global de energía eólica mantuvo un rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento promedio del 15%; la tasa de crecimiento anual promedio en China ha alcanzado el 25%; la tasa de crecimiento de la instalación global de generación de energía fotovoltaica en los últimos 10 años ha alcanzado el 31%. El sistema de energía con una alta proporción de energías nuevas se enfrenta a problemas importantes como la dificultad para equilibrar la oferta y la demanda, la mayor dificultad en el control de la operación del sistema y los riesgos de estabilidad causados por la reducción de la inercia rotacional, y un aumento significativo en la demanda de capacidad de reducción de picos, lo que resulta en un aumento de los costos operativos del sistema. Es urgente promover conjuntamente la resolución de estos problemas desde los lados del suministro de energía, la red y la carga. La generación de energía hidroeléctrica es una importante fuente de energía regulada con características como una gran inercia rotacional, una velocidad de respuesta rápida y un modo de operación flexible. Presenta ventajas naturales a la hora de resolver estos nuevos retos y problemas.
El nivel de electrificación continúa mejorando, y las exigencias de un suministro eléctrico seguro y fiable para las actividades económicas y sociales siguen aumentando. En los últimos 50 años, el nivel de electrificación global ha seguido mejorando, y la proporción de energía eléctrica en el consumo final de energía ha aumentado gradualmente. La sustitución de energía eléctrica en el consumo final, representada por los vehículos eléctricos, se ha acelerado. La sociedad económica moderna depende cada vez más de la electricidad, que se ha convertido en el medio básico de producción para las actividades económicas y sociales. Un suministro eléctrico seguro y fiable es una garantía importante para la producción y la vida de las personas modernas. Los apagones generalizados no solo provocan enormes pérdidas económicas, sino que también pueden generar un grave caos social. La seguridad eléctrica se ha convertido en el núcleo de la seguridad energética, e incluso de la seguridad nacional. El servicio externo de los nuevos sistemas eléctricos requiere una mejora continua de la fiabilidad del suministro eléctrico seguro, mientras que el desarrollo interno se enfrenta a un aumento constante de los factores de riesgo que representan una seria amenaza para la seguridad eléctrica.
Las nuevas tecnologías siguen surgiendo y aplicándose en los sistemas eléctricos, mejorando significativamente su inteligencia y complejidad. La amplia aplicación de dispositivos electrónicos de potencia en diversos aspectos de la generación, transmisión y distribución de energía ha provocado cambios significativos en las características de carga y del sistema, transformando profundamente su mecanismo operativo. Las tecnologías de comunicación, control e inteligencia se utilizan ampliamente en todos los aspectos de la producción y gestión de sistemas eléctricos. El grado de inteligencia de estos sistemas ha mejorado considerablemente, permitiéndoles adaptarse a análisis en línea a gran escala y a la toma de decisiones. La generación de energía distribuida se conecta a gran escala con el lado del usuario de la red de distribución, y el flujo de energía en la red ha pasado de unidireccional a bidireccional o incluso multidireccional. Surgen continuamente diversos tipos de equipos eléctricos inteligentes, se utilizan ampliamente contadores inteligentes y el número de terminales de acceso al sistema eléctrico aumenta exponencialmente. La seguridad de la información se ha convertido en una importante fuente de riesgo para el sistema eléctrico.
La reforma y el desarrollo del sector eléctrico están entrando gradualmente en una situación favorable, y el entorno político, como los precios de la electricidad, está mejorando progresivamente. Con el rápido desarrollo de la economía y la sociedad chinas, la industria eléctrica ha experimentado un enorme salto, pasando de pequeña a grande, de débil a fuerte, y de seguidora a líder. En términos de sistema, la transición del gobierno a la empresa, de una fábrica a una red, a la separación de fábricas y redes, una competencia moderada y el paso gradual de la planificación al mercado han dado lugar a una senda de desarrollo eléctrico adecuada a las condiciones nacionales de China. La capacidad y el nivel de fabricación y construcción de la tecnología y los equipos eléctricos de China se encuentran entre los mejores del mundo. Los indicadores de servicio universal y medioambientales para el sector eléctrico están mejorando gradualmente, y se ha construido y operado el sistema eléctrico más grande y tecnológicamente avanzado del mundo. El mercado eléctrico chino ha avanzado de forma constante, con una clara trayectoria para la construcción de un mercado eléctrico unificado a nivel local, regional y nacional, y se ha adherido a la línea china de buscar la verdad en los hechos. Los mecanismos de política, como los precios de la electricidad, se han racionalizado gradualmente, y se ha establecido inicialmente un mecanismo de precios de la electricidad adecuado para el desarrollo de la energía de almacenamiento por bombeo, lo que proporciona un entorno político para realizar el valor económico de la innovación y el desarrollo de la energía hidroeléctrica.
Se han producido cambios significativos en las condiciones límite para la planificación, el diseño y la operación de centrales hidroeléctricas. La tarea central de la planificación y el diseño tradicionales de centrales hidroeléctricas consiste en seleccionar una escala y un modo de operación técnicamente viables y económicamente razonables. Generalmente, se consideran los aspectos de planificación de proyectos hidroeléctricos bajo la premisa del objetivo óptimo de utilización integral de los recursos hídricos. Es necesario considerar de forma integral requisitos como el control de inundaciones, el riego, el transporte marítimo y el suministro de agua, y realizar comparaciones exhaustivas de los beneficios económicos, sociales y ambientales. En el contexto de los continuos avances tecnológicos y el aumento constante de la proporción de energía eólica y fotovoltaica, el sistema eléctrico necesita objetivamente aprovechar mejor los recursos hidráulicos, diversificar el modo de operación de las centrales hidroeléctricas y desempeñar un papel más importante en la reducción de picos de demanda, la modulación de frecuencia y el ajuste de nivelación. Muchos objetivos que antes no eran factibles en términos de tecnología, equipos y construcción, ahora son viables desde el punto de vista económico y técnico. El modelo original unidireccional de almacenamiento de agua y generación de energía mediante descarga en las centrales hidroeléctricas ya no satisface las necesidades de los nuevos sistemas energéticos, por lo que es necesario combinarlo con el modelo de centrales hidroeléctricas de bombeo para mejorar significativamente la capacidad de regulación de las centrales hidroeléctricas. Al mismo tiempo, dadas las limitaciones de las fuentes de energía reguladas a corto plazo, como las centrales hidroeléctricas de bombeo, para impulsar el consumo de nuevas fuentes de energía, como la energía eólica y la fotovoltaica, y la dificultad de garantizar un suministro eléctrico seguro y asequible, resulta objetivamente necesario aumentar la capacidad de los embalses para mejorar el ciclo de regulación de la energía hidroeléctrica convencional y así subsanar la deficiencia en la capacidad de regulación del sistema que se produce al retirar la energía del carbón.
Necesidades de desarrollo innovador
Existe una necesidad urgente de acelerar el desarrollo de los recursos hidroeléctricos, aumentar la proporción de energía hidroeléctrica en el nuevo sistema eléctrico y que desempeñe un papel más importante. En el contexto del objetivo de "doble carbono", la capacidad instalada total de generación de energía eólica y fotovoltaica alcanzará más de 1.200 millones de kilovatios para 2030; se espera que llegue a entre 5.000 y 6.000 millones de kilovatios en 2060. En el futuro, habrá una enorme demanda de recursos de regulación en los nuevos sistemas eléctricos, y la generación hidroeléctrica es la fuente de energía de regulación de mayor calidad. La tecnología hidroeléctrica de China puede desarrollar una capacidad instalada de 687 millones de kilovatios. A finales de 2021, se habían desarrollado 391 millones de kilovatios, con una tasa de desarrollo de aproximadamente el 57%, muy inferior a la tasa de desarrollo del 90% de algunos países desarrollados de Europa y Estados Unidos. Teniendo en cuenta que el ciclo de desarrollo de los proyectos hidroeléctricos es largo (normalmente de 5 a 10 años), mientras que el ciclo de desarrollo de los proyectos de generación de energía eólica y fotovoltaica es relativamente corto (normalmente de 0,5 a 1 año, o incluso menos) y se desarrolla rápidamente, es urgente acelerar el progreso del desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, completarlos lo antes posible y que cumplan su función cuanto antes.
Existe una necesidad urgente de transformar el modelo de desarrollo de la energía hidroeléctrica para satisfacer los nuevos requisitos de reducción de picos de demanda en los nuevos sistemas eléctricos. Bajo las limitaciones del objetivo de "doble carbono", la futura estructura de suministro eléctrico determina los enormes requisitos de operación del sistema eléctrico para la reducción de picos de demanda, y este no es un problema que pueda resolverse mediante la combinación de programación y las fuerzas del mercado, sino más bien una cuestión fundamental de viabilidad técnica. La operación económica, segura y estable del sistema eléctrico solo puede lograrse mediante la orientación del mercado, la programación y el control de la operación, partiendo de la base de que la tecnología es viable. Para las centrales hidroeléctricas tradicionales en operación, existe una necesidad urgente de optimizar sistemáticamente la utilización de la capacidad de almacenamiento y las instalaciones existentes, aumentar adecuadamente la inversión en transformación cuando sea necesario y hacer todo lo posible para mejorar la capacidad de regulación; para las centrales hidroeléctricas convencionales de nueva planificación y construcción, es urgente considerar los cambios significativos en las condiciones límite que trae consigo el nuevo sistema eléctrico, y planificar y construir centrales hidroeléctricas flexibles y adaptables con una combinación de escalas de tiempo largas y cortas según las condiciones locales. En lo que respecta al almacenamiento por bombeo, la construcción debe acelerarse dada la actual insuficiencia de la capacidad de regulación a corto plazo. A largo plazo, debe considerarse la demanda del sistema en cuanto a la capacidad de reducción de picos de demanda a corto plazo y formularse científicamente su plan de desarrollo. Para las centrales hidroeléctricas de bombeo de transferencia de agua, es necesario combinar las necesidades de recursos hídricos nacionales para la transferencia de agua entre regiones, tanto como proyecto de transferencia de agua entre cuencas como para el aprovechamiento integral de los recursos de regulación del sistema eléctrico. De ser necesario, también puede integrarse con la planificación y el diseño generales de proyectos de desalinización de agua de mar.
Existe una necesidad urgente de promover la generación hidroeléctrica para crear mayor valor económico y social, al tiempo que se garantiza la operación económica y segura de los nuevos sistemas eléctricos. Con base en las limitaciones de los objetivos de desarrollo de pico de carbono y neutralidad de carbono en el sistema eléctrico, las nuevas energías se convertirán gradualmente en la fuerza principal en la estructura de suministro eléctrico del futuro sistema eléctrico, y la proporción de fuentes de energía con alto contenido de carbono, como la energía del carbón, disminuirá gradualmente. Según datos de múltiples instituciones de investigación, bajo el escenario de una retirada a gran escala de la energía del carbón, para 2060, la capacidad instalada de generación de energía eólica y fotovoltaica de China representará aproximadamente el 70%; la capacidad instalada total de energía hidroeléctrica, considerando el almacenamiento por bombeo, es de aproximadamente 800 millones de kilovatios, lo que representa aproximadamente el 10%. En la futura estructura eléctrica, la energía hidroeléctrica es una fuente de energía relativamente confiable, flexible y ajustable, que es la piedra angular para garantizar la operación segura, estable y económica de los nuevos sistemas eléctricos. Es urgente pasar del modo de desarrollo y operación actual de "generación de energía basada, complementada con regulación" a "regulación basada, complementada con generación de energía". En consecuencia, los beneficios económicos de las empresas hidroeléctricas deben tenerse en cuenta en un contexto de mayor valor, y los beneficios de las empresas hidroeléctricas también deben aumentar significativamente los ingresos derivados de la prestación de servicios de regulación al sistema, basándose en los ingresos originales de la generación de energía.
Es urgente llevar a cabo innovaciones en las normas, políticas y sistemas de tecnología hidroeléctrica para garantizar el desarrollo eficiente y sostenible de la energía hidroeléctrica. En el futuro, el requisito objetivo de los nuevos sistemas de energía es que el desarrollo innovador de la energía hidroeléctrica debe acelerarse, y las normas, políticas y sistemas técnicos pertinentes existentes también deben corresponderse urgentemente con el desarrollo innovador para promover el desarrollo eficiente de la energía hidroeléctrica. En términos de normas y especificaciones, es urgente optimizar las normas y especificaciones para la planificación, el diseño, la operación y el mantenimiento basándose en la demostración piloto y la verificación de acuerdo con los requisitos técnicos del nuevo sistema de energía para centrales hidroeléctricas convencionales, centrales hidroeléctricas de bombeo, centrales hidroeléctricas híbridas y centrales hidroeléctricas de bombeo de transferencia de agua (incluidas las estaciones de bombeo), a fin de garantizar el desarrollo ordenado y eficiente de la innovación hidroeléctrica; en términos de políticas y sistemas, es urgente estudiar y formular políticas de incentivos para guiar, apoyar y alentar el desarrollo innovador de la energía hidroeléctrica. Al mismo tiempo, existe una necesidad urgente de diseñar estructuras institucionales, como los precios del mercado y de la electricidad, para convertir los nuevos valores de la energía hidroeléctrica en beneficios económicos, y alentar a las empresas a llevar a cabo activamente inversiones en tecnología de desarrollo innovador, demostraciones piloto y desarrollo a gran escala.
Trayectoria de desarrollo innovadora y perspectivas de la energía hidroeléctrica.
El desarrollo innovador de la energía hidroeléctrica es una necesidad urgente para construir un nuevo tipo de sistema eléctrico. Es necesario adherirse al principio de adaptar las medidas a las condiciones locales e implementar políticas integrales. Se deben adoptar diferentes esquemas técnicos para los distintos tipos de proyectos hidroeléctricos construidos y planificados. Es necesario considerar no solo las necesidades funcionales de generación de energía y reducción de picos, modulación de frecuencia y ecualización, sino también el aprovechamiento integral de los recursos hídricos, la construcción de cargas eléctricas ajustables y otros aspectos. Finalmente, el esquema óptimo debe determinarse mediante una evaluación integral de beneficios. Al mejorar la capacidad de regulación de la energía hidroeléctrica convencional y construir centrales hidroeléctricas de bombeo con transferencia de agua entre cuencas, se obtienen beneficios económicos significativos en comparación con las centrales de bombeo de nueva construcción. En general, no existen barreras técnicas insuperables para el desarrollo innovador de la energía hidroeléctrica, que cuenta con un enorme potencial de desarrollo y excelentes beneficios económicos y ambientales. Vale la pena prestarle especial atención y acelerar el desarrollo a gran escala basado en prácticas piloto.
“Generación de energía + bombeo”
El modo de “generación de energía + bombeo” se refiere a la utilización de estructuras hidráulicas, como centrales hidroeléctricas y represas existentes, así como instalaciones de transmisión y transformación de energía, para seleccionar ubicaciones adecuadas aguas abajo de la salida de agua de la central hidroeléctrica y construir una represa de derivación de agua para formar un embalse inferior, agregar bombas de bombeo, tuberías y otros equipos e instalaciones, y utilizar el embalse original como embalse superior. Sobre la base de la función de generación de energía de la central hidroeléctrica original, se incrementa la función de bombeo del sistema eléctrico durante la carga baja, y se siguen utilizando las unidades de turbina-generador hidráulicas originales para la generación de energía, con el fin de aumentar la capacidad de bombeo y almacenamiento de la central hidroeléctrica original, mejorando así su capacidad de regulación (véase la Figura 1). El embalse inferior también puede construirse por separado en una ubicación adecuada aguas abajo de la central hidroeléctrica. Al construir un embalse inferior aguas abajo de la salida de agua de una central hidroeléctrica, es recomendable controlar el nivel del agua para no afectar la eficiencia de generación de energía de la central hidroeléctrica original. Considerando la optimización del modo de operación y los requisitos funcionales para la nivelación, se recomienda equipar la bomba con un motor síncrono. Este modo es generalmente aplicable a la modernización de centrales hidroeléctricas en funcionamiento. El equipo y las instalaciones son flexibles y sencillos, con características como baja inversión, corto plazo de construcción y resultados rápidos.
“Generación de energía + generación de energía por bombeo”
La principal diferencia entre el modo de “generación de energía + generación de energía por bombeo” y el modo de “generación de energía + bombeo” radica en que la sustitución de la bomba de bombeo por una unidad de almacenamiento por bombeo incrementa directamente la capacidad de almacenamiento por bombeo de la central hidroeléctrica convencional original, mejorando así su capacidad de regulación. El principio de configuración del embalse inferior es coherente con el modo de “generación de energía + bombeo”. Este modelo también permite utilizar el embalse original como embalse inferior y construir un embalse superior en una ubicación adecuada. En las nuevas centrales hidroeléctricas, además de instalar ciertos grupos electrógenos convencionales, se pueden instalar unidades de almacenamiento por bombeo con una capacidad determinada. Suponiendo que la potencia máxima de una central hidroeléctrica individual sea P1 y que la potencia de almacenamiento por bombeo incrementada sea P2, el rango de operación de la central con respecto al sistema eléctrico se ampliará de (0, P1) a (- P2, P1+P2).
Reciclaje de centrales hidroeléctricas en cascada
El modelo de desarrollo en cascada se adopta para el desarrollo de muchos ríos en China, y se construyen una serie de centrales hidroeléctricas, como las de los ríos Jinsha y Dadu. Para un grupo de centrales hidroeléctricas en cascada, ya sea nuevo o existente, entre dos centrales adyacentes, el embalse de la central superior actúa como embalse superior y el de la inferior como embalse inferior. Según el terreno, se pueden seleccionar las tomas de agua adecuadas, y el desarrollo se puede llevar a cabo combinando los dos modelos de "generación de energía + bombeo" y "generación de energía + bombeo + generación de energía". Este modelo es adecuado para la reconstrucción de centrales hidroeléctricas en cascada, lo que puede mejorar significativamente la capacidad de regulación y el ciclo de regulación de las mismas, con importantes beneficios. La Figura 2 muestra la disposición de una central hidroeléctrica desarrollada en cascada en un río de China. La distancia desde la presa de la central hidroeléctrica aguas arriba hasta la toma de agua aguas abajo es básicamente inferior a 50 kilómetros.
Equilibrio local
El modo de “equilibrio local” se refiere a la construcción de proyectos de generación de energía eólica y fotovoltaica cerca de centrales hidroeléctricas, y al autoajuste y equilibrio de las operaciones de estas últimas para lograr una producción de energía estable de acuerdo con los requisitos de programación. Dado que las principales unidades hidroeléctricas operan según la programación del sistema eléctrico, este modo puede aplicarse a centrales hidroeléctricas de flujo radial y a algunas pequeñas centrales hidroeléctricas que no son aptas para la transformación a gran escala y que generalmente no se programan como funciones convencionales de reducción de picos y modulación de frecuencia. La producción de las unidades hidroeléctricas puede controlarse de forma flexible, se puede aprovechar su capacidad de regulación a corto plazo y se puede lograr un equilibrio local y una producción de energía estable, al tiempo que se mejora la tasa de utilización de los activos de las líneas de transmisión existentes.
complejo de regulación de picos de agua y energía
El modelo de “complejo de regulación hídrica y de potencia máxima” se basa en el concepto de construcción de centrales hidroeléctricas de bombeo para la regulación hídrica, combinado con grandes proyectos de conservación del agua, como el trasvase intercuencas a gran escala. Este modelo consiste en la construcción de un conjunto de embalses e instalaciones de derivación, y el aprovechamiento del desnivel entre embalses para la construcción de estaciones de bombeo, centrales hidroeléctricas convencionales y centrales hidroeléctricas de bombeo, conformando así un complejo de generación y almacenamiento de energía. Durante el trasvase de agua desde fuentes de gran altitud a zonas de baja altitud, el “complejo de trasvase de agua y de potencia máxima” aprovecha al máximo el desnivel para generar energía, logrando un trasvase de agua a larga distancia y reduciendo los costos. Asimismo, el complejo puede funcionar como una fuente de energía y carga gestionable a gran escala para el sistema eléctrico, proporcionando servicios de regulación. Además, puede combinarse con proyectos de desalinización de agua de mar para lograr una aplicación integral del desarrollo de los recursos hídricos y la regulación del sistema eléctrico.
Almacenamiento por bombeo de agua de mar
Las centrales hidroeléctricas de bombeo de agua de mar pueden elegir una ubicación adecuada en la costa para construir un embalse superior, utilizando el mar como embalse inferior. Ante la creciente dificultad para ubicar las centrales hidroeléctricas de bombeo convencionales, las centrales hidroeléctricas de bombeo de agua de mar han captado la atención de los departamentos nacionales pertinentes, quienes han realizado estudios de recursos y ensayos de investigación técnica prospectivos. El almacenamiento por bombeo de agua de mar también puede combinarse con el desarrollo integral de la energía mareomotriz, la energía undimotriz, la energía eólica marina, etc., para construir centrales hidroeléctricas de bombeo de gran capacidad y ciclo de regulación prolongado.
Excepto en el caso de las centrales hidroeléctricas de pasada y algunas pequeñas centrales hidroeléctricas sin capacidad de almacenamiento, la mayoría de las centrales hidroeléctricas con cierta capacidad de embalse pueden estudiar y llevar a cabo la transformación a almacenamiento por bombeo. En las centrales hidroeléctricas de nueva construcción, se puede diseñar y disponer como un conjunto una determinada capacidad de unidades de almacenamiento por bombeo. Se estima preliminarmente que la aplicación de nuevos métodos de desarrollo puede aumentar rápidamente la escala de la capacidad de reducción de picos de alta calidad en al menos 100 millones de kilovatios. El uso del "complejo de regulación de agua y reducción de picos de potencia" y la generación de energía mediante almacenamiento por bombeo de agua de mar también puede aportar una capacidad de reducción de picos de alta calidad extremadamente significativa, lo que es de gran importancia para la construcción y el funcionamiento seguro y estable de los nuevos sistemas de energía, con importantes beneficios económicos y sociales.
Sugerencias para la innovación y el desarrollo de la energía hidroeléctrica.
En primer lugar, organice cuanto antes el diseño de alto nivel para la innovación y el desarrollo de la energía hidroeléctrica, y emita directrices para apoyar dicho desarrollo basándose en este trabajo. Realice investigaciones sobre cuestiones clave como la ideología rectora, el posicionamiento para el desarrollo, los principios básicos, las prioridades de planificación y la estructura del desarrollo innovador de la energía hidroeléctrica, y sobre esta base prepare planes de desarrollo, aclare las etapas y expectativas del desarrollo, y oriente a las entidades del mercado para que lleven a cabo el desarrollo del proyecto de manera ordenada.
La segunda consiste en organizar y llevar a cabo análisis de viabilidad técnica y económica, así como proyectos piloto. En combinación con la construcción de nuevos sistemas de energía eléctrica, se organizan y realizan estudios de recursos de centrales hidroeléctricas y análisis técnico-económicos de proyectos, se proponen planes de ingeniería constructiva, se seleccionan proyectos de ingeniería representativos para realizar demostraciones y se acumula experiencia para el desarrollo a gran escala.
En tercer lugar, apoyaremos la investigación y demostración de tecnologías clave. Mediante la creación de proyectos nacionales de ciencia y tecnología y otros medios, respaldaremos los avances técnicos fundamentales y universales, el desarrollo de equipos clave y las aplicaciones de demostración en el campo de la innovación y el desarrollo de la energía hidroeléctrica, incluyendo, entre otros, los materiales para las palas de las turbinas de bombeo y almacenamiento de agua de mar, así como el estudio y diseño de complejos regionales a gran escala para la transferencia de agua y la reducción de picos de demanda energética.
En cuarto lugar, formular políticas fiscales y tributarias, de aprobación de proyectos y de precios de la electricidad para promover el desarrollo innovador de la energía hidroeléctrica. Centrándose en todos los aspectos del desarrollo innovador de la generación de energía hidroeléctrica, se deben formular políticas tales como descuentos en los intereses financieros, subsidios a la inversión e incentivos fiscales de acuerdo con las condiciones locales en las primeras etapas del desarrollo del proyecto, incluido el apoyo financiero verde, para reducir los costos financieros del proyecto; para los proyectos de renovación de almacenamiento por bombeo que no alteren sustancialmente las características hidrológicas de los ríos, se deben implementar procedimientos de aprobación simplificados para reducir el ciclo de aprobación administrativa; racionalizar el mecanismo de precios de la electricidad por capacidad para las unidades de almacenamiento por bombeo y el mecanismo de precios de la electricidad para la generación de energía por bombeo para garantizar rendimientos de valor razonables.
Fecha de publicación: 22 de marzo de 2023