La production d'énergie hydroélectrique est l'une des méthodes de production d'électricité les plus abouties et a bénéficié d'innovations et de développements constants au cours de l'évolution du réseau électrique. Elle a réalisé des progrès significatifs en termes d'échelle, de niveau technique des équipements et de technologies de contrôle. Source d'énergie stable, fiable et de haute qualité, l'hydroélectricité comprend généralement les centrales hydroélectriques conventionnelles et les stations de pompage-turbinage. Outre leur rôle essentiel dans la production d'électricité, ces centrales jouent également un rôle important dans l'écrêtement des pointes de consommation, la modulation de fréquence, la modulation de phase, le redémarrage après une panne générale et l'alimentation de secours tout au long du fonctionnement du réseau. Avec le développement rapide de nouvelles sources d'énergie telles que l'énergie éolienne et photovoltaïque, l'augmentation des écarts de production entre les lignes électriques et la réduction de l'inertie de rotation due à la multiplication des équipements d'électronique de puissance, des enjeux fondamentaux tels que la planification et la construction des réseaux électriques, leur sécurité d'exploitation et leur gestion économique sont confrontés à d'énormes défis. Ces enjeux majeurs doivent être pris en compte dans la construction future des nouveaux réseaux électriques. Compte tenu des ressources naturelles de la Chine, l'hydroélectricité jouera un rôle plus important dans le nouveau type de système énergétique, confrontée à d'importants besoins et opportunités de développement innovant, et revêt une importance capitale pour la sécurité économique de la construction de ce nouveau type de système.
Analyse de la situation actuelle et des perspectives d'innovation en matière de production hydroélectrique
Situation de développement innovante
La transition énergétique mondiale s'accélère et la part des énergies nouvelles, telles que l'éolien et le photovoltaïque, augmente rapidement. La planification, la construction, l'exploitation sûre et la gestion économique des réseaux électriques traditionnels sont confrontées à de nouveaux défis. De 2010 à 2021, la capacité éolienne mondiale installée a connu une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel moyen de 15 %. En Chine, ce taux a atteint 25 % par an, tandis que la capacité photovoltaïque mondiale installée a progressé de 31 % au cours des dix dernières années. Les réseaux électriques intégrant une forte proportion d'énergies nouvelles rencontrent des difficultés majeures : difficultés d'équilibrage entre l'offre et la demande, complexité accrue du contrôle et risques de stabilité liés à la réduction de l'inertie de rotation, et forte augmentation de la demande de capacité d'écrêtement des pointes, entraînant une hausse des coûts d'exploitation. Il est urgent de promouvoir conjointement la résolution de ces problèmes du côté de la production, du réseau et de la consommation. L'hydroélectricité constitue une source d'énergie régulée importante, caractérisée par une forte inertie de rotation, une grande réactivité et une grande flexibilité d'exploitation. Elle présente des avantages naturels pour relever ces nouveaux défis et résoudre ces nouveaux problèmes.
Le niveau d'électrification continue de progresser, et les exigences en matière d'approvisionnement énergétique sûr et fiable pour les activités économiques et sociales ne cessent de croître. Au cours des 50 dernières années, l'électrification mondiale a progressé de manière continue, et la part de l'électricité dans la consommation énergétique finale a graduellement augmenté. La substitution de l'énergie électrique par les véhicules électriques s'est accélérée. La société moderne dépend de plus en plus de l'électricité, devenue un moyen de production essentiel pour les activités économiques et sociales. Un approvisionnement énergétique sûr et fiable est une garantie importante pour la vie et la production des populations. Les pannes de courant à grande échelle entraînent non seulement d'énormes pertes économiques, mais peuvent également provoquer de graves troubles sociaux. La sécurité énergétique est devenue un élément central de la sécurité énergétique, voire de la sécurité nationale. Le fonctionnement externe des nouveaux réseaux électriques exige une amélioration continue de la fiabilité de l'approvisionnement, tandis que le développement interne est confronté à une augmentation constante des facteurs de risque qui constituent une menace sérieuse pour la sécurité énergétique.
De nouvelles technologies continuent d'émerger et de s'appliquer aux réseaux électriques, améliorant considérablement leur intelligence et leur complexité. L'utilisation généralisée de dispositifs d'électronique de puissance dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d'électricité a profondément modifié les caractéristiques de charge et les propriétés du réseau, induisant des changements majeurs dans son fonctionnement. Les technologies de communication, de contrôle et d'intelligence artificielle sont désormais omniprésentes dans la production et la gestion des réseaux électriques. Leur intelligence s'est considérablement accrue, leur permettant de réaliser des analyses en ligne à grande échelle et d'apporter une aide à la décision. La production d'électricité décentralisée est désormais largement connectée au réseau de distribution, et le flux d'énergie est passé d'unidirectionnel à bidirectionnel, voire multidirectionnel. De nombreux équipements électriques intelligents apparaissent en continu, les compteurs intelligents se généralisent et le nombre de points d'accès au réseau électrique croît de façon exponentielle. La sécurité de l'information représente un risque majeur pour les réseaux électriques.
La réforme et le développement du secteur de l'électricité entrent progressivement dans une phase favorable, et l'environnement politique, notamment en ce qui concerne les prix de l'électricité, s'améliore graduellement. Avec le développement rapide de l'économie et de la société chinoises, le secteur de l'électricité a connu une croissance fulgurante, passant d'une structure modeste à une structure majeure, d'une position de faiblesse à une position de force, et d'une position de suiveur à celle de leader. Sur le plan systémique, le passage d'une gestion étatique à une gestion privée, d'une usine à un réseau, puis à une séparation des activités entre usines et réseaux, une concurrence modérée et une transition progressive de la planification à la logique de marché ont permis d'orienter le développement du secteur de l'électricité vers une voie adaptée au contexte national chinois. Les capacités et le niveau de production et de construction des infrastructures technologiques et des équipements électriques chinois figurent parmi les meilleurs au monde. Les indicateurs de service universel et environnementaux du secteur de l'électricité s'améliorent progressivement, et le réseau électrique le plus vaste et le plus avancé technologiquement au monde a été construit et est exploité. Le marché chinois de l'électricité progresse de manière constante, avec une stratégie claire pour la construction d'un marché unifié, du niveau local au niveau national, et reste fidèle à la philosophie chinoise de recherche de la vérité à partir des faits. Les mécanismes politiques tels que les prix de l'électricité ont été progressivement rationalisés, et un mécanisme de tarification de l'électricité adapté au développement de l'énergie par pompage-turbinage a été initialement mis en place, créant ainsi un environnement politique propice à la réalisation de la valeur économique de l'innovation et du développement de l'hydroélectricité.
Des changements importants sont intervenus dans les conditions limites de la planification, de la conception et de l'exploitation des centrales hydroélectriques. La tâche principale de la planification et de la conception traditionnelles des centrales hydroélectriques consiste à sélectionner une taille et un mode d'exploitation techniquement réalisables et économiquement viables. Il s'agit généralement d'envisager les problématiques de planification des projets hydroélectriques dans l'optique d'une utilisation optimale et complète des ressources en eau. Il est nécessaire de prendre en compte de manière exhaustive des exigences telles que la maîtrise des crues, l'irrigation, la navigation et l'approvisionnement en eau, et de procéder à des analyses comparatives complètes des avantages économiques, sociaux et environnementaux. Dans un contexte de progrès technologiques constants et d'augmentation continue de la part de l'énergie éolienne et photovoltaïque, le réseau électrique doit objectivement exploiter davantage les ressources hydrauliques, diversifier les modes d'exploitation des centrales hydroélectriques et jouer un rôle plus important dans l'écrêtement des pointes de consommation, la modulation de fréquence et le lissage de la production. De nombreux objectifs qui étaient auparavant irréalisables en termes de technologie, d'équipement et de construction sont désormais économiquement et techniquement possibles. Le mode de fonctionnement unidirectionnel initial des centrales hydroélectriques, basé sur le stockage et le déchargement de l'eau, ne répond plus aux exigences des nouveaux systèmes énergétiques. Il est donc nécessaire de combiner ce mode avec celui des stations de pompage-turbinage afin d'améliorer significativement la capacité de régulation des centrales hydroélectriques. Parallèlement, compte tenu des limites des sources d'énergie à régulation rapide, telles que les stations de pompage-turbinage, pour favoriser l'intégration de nouvelles sources d'énergie comme l'éolien et le photovoltaïque, et de la difficulté à garantir un approvisionnement énergétique sûr et abordable, il est objectivement nécessaire d'accroître la capacité des réservoirs afin d'améliorer le cycle de régulation des centrales hydroélectriques conventionnelles et de compenser le déficit de régulation du réseau qui se produit lors du retrait des centrales au charbon.
Besoins de développement innovant
Il est urgent d'accélérer le développement des ressources hydroélectriques, d'accroître la part de l'hydroélectricité dans le nouveau système électrique et de renforcer son rôle. Dans le cadre de l'objectif de « double neutralité carbone », la capacité installée totale de production d'énergie éolienne et photovoltaïque devrait dépasser 1,2 milliard de kilowatts d'ici 2030 et atteindre 5 à 6 milliards de kilowatts en 2060. À l'avenir, les besoins en ressources de régulation pour les nouveaux systèmes électriques seront considérables, et l'hydroélectricité représente la source d'énergie de régulation la plus performante. La technologie hydroélectrique chinoise permet de développer une capacité installée de 687 millions de kilowatts. Fin 2021, 391 millions de kilowatts étaient déjà installés, soit un taux de développement d'environ 57 %, bien inférieur aux 90 % enregistrés dans certains pays développés d'Europe et des États-Unis. Étant donné que le cycle de développement des projets hydroélectriques est long (généralement de 5 à 10 ans), tandis que celui des projets de production d'énergie éolienne et photovoltaïque est relativement court (généralement de 0,5 à 1 an, voire moins) et se développe rapidement, il est urgent d'accélérer le développement des projets hydroélectriques, de les achever au plus vite et de leur permettre de jouer leur rôle au plus vite.
Il est urgent de transformer le modèle de développement de l'hydroélectricité pour répondre aux nouvelles exigences d'écrêtement des pointes de consommation dans les nouveaux réseaux électriques. Dans le contexte des objectifs de double neutralité carbone, la future structure de l'approvisionnement en électricité impose des exigences considérables en matière d'exploitation du réseau pour l'écrêtement des pointes. Ce problème ne peut être résolu par la simple gestion de la production et les forces du marché, mais relève avant tout d'une question de faisabilité technique. L'exploitation économique, sûre et stable du réseau électrique ne peut être assurée que par une régulation du marché, une planification et un contrôle de l'exploitation adaptés, sous réserve de la faisabilité technologique. Pour les centrales hydroélectriques traditionnelles en exploitation, il est urgent d'optimiser systématiquement l'utilisation des capacités et installations de stockage existantes, d'accroître les investissements de transformation lorsque cela s'avère nécessaire et de tout mettre en œuvre pour améliorer la capacité de régulation. Pour les centrales hydroélectriques conventionnelles nouvellement planifiées et construites, il est urgent de prendre en compte les changements importants des conditions aux limites induits par le nouveau réseau électrique et de concevoir et construire des centrales hydroélectriques flexibles et adaptables, combinant des échelles de temps à court et à long terme en fonction des conditions locales. Concernant le stockage par pompage, sa construction doit être accélérée compte tenu de l'insuffisance actuelle des capacités de régulation à court terme. À long terme, il convient de prendre en compte les besoins du système en matière d'écrêtement des pointes de consommation et d'élaborer scientifiquement son plan de développement. Pour les centrales hydroélectriques à accumulation par pompage-turbinage, il est nécessaire de concilier les besoins nationaux en ressources hydriques pour les transferts d'eau interrégionaux, à la fois dans le cadre d'un projet de transfert interbassins et d'une utilisation optimale des ressources de régulation du réseau électrique. Le cas échéant, cette approche peut également être intégrée à la planification et à la conception globales des projets de dessalement d'eau de mer.
Il est urgent de promouvoir la production d'énergie hydroélectrique afin de créer davantage de valeur économique et sociale, tout en garantissant le fonctionnement économique et sûr des nouveaux réseaux électriques. Compte tenu des contraintes liées aux objectifs de développement, à savoir le pic d'émissions de carbone et la neutralité carbone du système électrique, les énergies nouvelles deviendront progressivement la force motrice de la structure d'approvisionnement énergétique du futur système, et la part des sources d'énergie fortement émettrices de carbone, telles que le charbon, diminuera graduellement. Selon les données de plusieurs instituts de recherche, dans le scénario d'un retrait massif du charbon, en 2060, la capacité installée de production d'énergie éolienne et photovoltaïque en Chine représentera environ 70 % de la production totale. La capacité hydroélectrique totale installée, y compris le stockage par pompage, est d'environ 800 millions de kilowatts, soit environ 10 %. Dans la future structure énergétique, l'énergie hydroélectrique est une source d'énergie relativement fiable, flexible et adaptable, qui constitue la pierre angulaire d'un fonctionnement sûr, stable et économique des nouveaux réseaux électriques. Il est urgent de passer du modèle actuel de développement et d'exploitation « basé sur la production d'électricité et complété par la régulation » à un modèle « basé sur la régulation et complété par la production d'électricité ». En conséquence, les avantages économiques des entreprises hydroélectriques devraient être mis en œuvre dans un contexte de plus grande valeur, et ces avantages devraient également augmenter significativement les recettes provenant de la fourniture de services de régulation du système, en fonction des recettes initiales de production d'électricité.
Il est urgent d'innover dans les normes, les politiques et les systèmes technologiques de l'hydroélectricité afin d'assurer un développement efficace et durable de cette énergie. À l'avenir, les nouveaux systèmes énergétiques devront impérativement accélérer le développement innovant de l'hydroélectricité, et les normes, politiques et systèmes techniques existants devront eux aussi être adaptés à cette évolution pour favoriser un développement efficace de l'hydroélectricité. Concernant les normes et les spécifications, il est urgent de les optimiser pour la planification, la conception, l'exploitation et la maintenance, en s'appuyant sur des démonstrations et des vérifications pilotes, conformément aux exigences techniques des nouveaux systèmes énergétiques pour les centrales hydroélectriques conventionnelles, les centrales de pompage-turbinage, les centrales hybrides et les centrales de pompage-turbinage avec transfert d'eau (y compris les stations de pompage), afin de garantir un développement ordonné et efficace de l'innovation dans le secteur hydroélectrique. En matière de politiques et de systèmes, il est urgent d'étudier et de formuler des politiques incitatives pour guider, soutenir et encourager le développement innovant de l'hydroélectricité. Dans le même temps, il est urgent de mettre en place des dispositifs institutionnels, tels que des mécanismes de marché et de tarification de l'électricité, pour convertir les nouvelles valeurs de l'hydroélectricité en avantages économiques, et d'encourager les entreprises à investir activement dans des technologies de développement innovantes, à réaliser des projets pilotes et à assurer un développement à grande échelle.
Voie de développement innovante et perspectives de l'hydroélectricité
Le développement innovant de l'hydroélectricité est une nécessité urgente pour construire un nouveau type de système électrique. Il est indispensable d'adapter les mesures aux conditions locales et de mettre en œuvre des politiques globales. Différents schémas techniques doivent être adoptés pour les différents types de projets hydroélectriques construits et en projet. Il convient de prendre en compte non seulement les besoins fonctionnels de production d'électricité et d'écrêtement des pointes, de modulation de fréquence et d'égalisation, mais aussi l'utilisation optimale des ressources en eau, la construction de systèmes de gestion de la charge et d'autres aspects. Enfin, le schéma optimal doit être déterminé par une évaluation complète des avantages. L'amélioration de la capacité de régulation des centrales hydroélectriques conventionnelles et la construction de centrales de pompage-turbinage interbassins intégrées présentent des avantages économiques significatifs par rapport aux nouvelles centrales de pompage-turbinage. En définitive, aucun obstacle technique insurmontable ne freine le développement innovant de l'hydroélectricité, qui offre un potentiel de développement considérable et des avantages économiques et environnementaux remarquables. Il est donc essentiel d'accorder une attention particulière au développement à grande échelle et d'en accélérer la mise en œuvre à partir de projets pilotes.
« Production d'énergie + pompage »
Le mode « production d'énergie + pompage » consiste à utiliser les infrastructures hydrauliques existantes, telles que les centrales hydroélectriques et les barrages, ainsi que les installations de transport et de transformation d'énergie, pour construire, en aval de la prise d'eau de la centrale, un barrage de dérivation formant un réservoir inférieur. Ce barrage est ensuite équipé de pompes, de canalisations et d'autres équipements, le réservoir initial servant de réservoir supérieur. En s'appuyant sur la capacité de production d'énergie de la centrale existante, on augmente la capacité de pompage du réseau en période de faible charge, tout en conservant les groupes turbo-alternateurs existants pour la production d'électricité. L'objectif est d'accroître la capacité de pompage et de stockage de la centrale, et par conséquent sa capacité de régulation (voir figure 1). Le réservoir inférieur peut également être construit séparément en aval de la centrale. Lors de la construction d'un tel réservoir, il est conseillé de contrôler le niveau d'eau afin de ne pas impacter le rendement de la centrale existante. Compte tenu de l'optimisation du mode de fonctionnement et des exigences fonctionnelles liées à la mise à niveau, il est conseillé d'équiper la pompe d'un moteur synchrone. Ce mode est généralement applicable à la transformation fonctionnelle des centrales hydroélectriques en exploitation. Les équipements et installations sont flexibles et simples, et se caractérisent par un faible investissement, un délai de construction court et des résultats rapides.
« Production d'électricité + production d'électricité par pompage »
La principale différence entre le mode « production d'électricité + production d'électricité par pompage » et le mode « production d'électricité + pompage » réside dans le fait que la transformation de la pompe de pompage en une unité de stockage par pompage augmente directement la capacité de stockage de la centrale hydroélectrique conventionnelle d'origine, améliorant ainsi sa capacité de régulation. Le principe de conception du réservoir inférieur est identique à celui du mode « production d'électricité + pompage ». Ce modèle permet également d'utiliser le réservoir existant comme réservoir inférieur et de construire un réservoir supérieur à un emplacement approprié. Pour les nouvelles centrales hydroélectriques, outre l'installation de groupes électrogènes conventionnels, des unités de stockage par pompage d'une certaine capacité peuvent être installées. En supposant que la puissance maximale d'une centrale hydroélectrique soit P1 et que la puissance supplémentaire du stockage par pompage soit P2, la plage de fonctionnement de la centrale par rapport au réseau électrique s'étend de (0, P1) à (-P2, P1+P2).
Recyclage des centrales hydroélectriques en cascade
Le modèle de développement en cascade est adopté pour l'aménagement de nombreux cours d'eau en Chine, et une série de centrales hydroélectriques, telles que celles des rivières Jinsha et Dadu, y sont construites. Dans un groupe de centrales hydroélectriques en cascade, nouvelles ou existantes, entre deux centrales adjacentes, le réservoir de la centrale amont sert de réservoir principal et celui de la centrale aval de réservoir secondaire. En fonction du relief, les prises d'eau appropriées sont sélectionnées, et le développement peut être réalisé en combinant deux modes : « production d'électricité + pompage » et « production d'électricité + production d'électricité par pompage ». Ce modèle convient à la modernisation des centrales hydroélectriques en cascade, car il permet d'améliorer significativement leur capacité de régulation et leur cycle de régulation, offrant ainsi des avantages considérables. La figure 2 illustre l'agencement d'une centrale hydroélectrique développée en cascade sur un cours d'eau chinois. La distance entre le barrage de la centrale amont et la prise d'eau aval est généralement inférieure à 50 kilomètres.
Équilibrage local
Le mode d’« équilibrage local » désigne la construction de parcs éoliens et photovoltaïques à proximité des centrales hydroélectriques, ainsi que l’autorégulation et l’équilibrage du fonctionnement de ces dernières afin d’assurer une production d’énergie stable, conformément aux exigences de planification. Étant donné que les principaux groupes hydroélectriques sont tous exploités selon la planification du réseau électrique, ce mode peut s’appliquer aux centrales à flux radial et à certaines petites centrales hydroélectriques qui ne se prêtent pas à une transformation à grande échelle et qui ne sont généralement pas programmées selon les fonctions classiques d’écrêtement des pointes et de modulation de fréquence. La production des groupes hydroélectriques peut ainsi être contrôlée avec souplesse, leur capacité de régulation à court terme exploitée, et un équilibrage local ainsi qu’une production d’énergie stable peuvent être atteints, tout en améliorant le taux d’utilisation des lignes de transport existantes.
Complexe de régulation des pics d'eau et d'électricité
Le modèle de « complexe de régulation de l'eau et de l'écrêtement des pointes de consommation » repose sur le concept de construction de centrales de pompage-turbinage pour la régulation de l'eau. Combiné à d'importants projets d'aménagement hydraulique tels que le transfert interbassins à grande échelle, il permet la construction d'un ensemble de réservoirs et d'ouvrages de dérivation. La différence de hauteur entre ces réservoirs est exploitée pour construire un ensemble de stations de pompage, de centrales hydroélectriques conventionnelles et de centrales de pompage-turbinage, formant ainsi un complexe de production et de stockage d'énergie. Lors du transfert d'eau des sources d'altitude vers les zones de basse altitude, ce « complexe de transfert d'eau et d'écrêtement des pointes de consommation » tire pleinement parti de cette différence de hauteur pour produire de l'électricité, tout en assurant le transfert d'eau sur de longues distances et en réduisant les coûts. Parallèlement, ce complexe peut servir de source d'énergie et de charge pilotable à grande échelle pour le réseau électrique, contribuant ainsi à sa régulation. De plus, il peut être combiné à des projets de dessalement d'eau de mer pour une application intégrée du développement des ressources en eau et de la régulation du réseau électrique.
Réservoir de pompage d'eau de mer
Les centrales hydroélectriques à accumulation par pompage d'eau de mer peuvent être construites sur un site côtier approprié, la mer servant de réservoir inférieur. Face à la difficulté croissante d'implanter des centrales hydroélectriques à accumulation par pompage conventionnelles, les centrales à accumulation par pompage d'eau de mer ont suscité l'intérêt des autorités nationales compétentes, qui ont mené des études de ressources et des essais techniques prospectifs. L'accumulation par pompage d'eau de mer peut également être combinée au développement global de l'énergie marémotrice, de l'énergie des vagues, de l'énergie éolienne offshore, etc., afin de construire des centrales hydroélectriques à accumulation par pompage de grande capacité et à long cycle de régulation.
Hormis les centrales au fil de l'eau et certaines petites centrales sans capacité de stockage, la plupart des centrales hydroélectriques disposant d'une certaine capacité de retenue peuvent étudier et mettre en œuvre une transformation de leur fonctionnement par pompage-turbinage. Dans les centrales hydroélectriques nouvellement construites, une certaine capacité de pompage-turbinage peut être conçue et intégrée. On estime, à titre préliminaire, que l'application de nouvelles méthodes de développement permettra d'accroître rapidement la capacité d'écrêtement des pointes de consommation de haute qualité d'au moins 100 millions de kilowatts. L'utilisation d'un système intégré de régulation des ressources en eau et d'écrêtement des pointes de consommation, ainsi que la production d'électricité par pompage-turbinage à partir d'eau de mer, permettraient également d'accroître considérablement cette capacité d'écrêtement, ce qui revêt une grande importance pour la construction et l'exploitation sûre et stable des nouveaux réseaux électriques, avec des retombées économiques et sociales importantes.
Suggestions pour l'innovation et le développement de l'hydroélectricité
Il convient tout d'abord d'établir au plus vite la stratégie globale d'innovation et de développement de l'hydroélectricité, et de publier des orientations pour soutenir ce développement. Il est nécessaire de mener des recherches sur les enjeux majeurs tels que l'idéologie directrice, le positionnement du développement, les principes fondamentaux, les priorités de planification et l'organisation du développement innovant de l'hydroélectricité, afin d'élaborer sur cette base des plans de développement, de préciser les étapes et les attentes, et d'orienter les acteurs du marché dans la mise en œuvre méthodique des projets.
La seconde étape consiste à organiser et à mener des analyses de faisabilité technique et économique ainsi que des projets de démonstration. Parallèlement à la construction de nouveaux réseaux électriques, il s'agit d'organiser et de réaliser des études de ressources pour les centrales hydroélectriques et des analyses technico-économiques des projets, de proposer des plans de construction, de sélectionner des projets types pour réaliser des démonstrations techniques et d'acquérir de l'expérience en vue d'un développement à grande échelle.
Troisièmement, soutenir la recherche et la démonstration des technologies clés. Par la mise en place de projets scientifiques et technologiques nationaux et d'autres moyens, nous soutiendrons les avancées techniques fondamentales et universelles, le développement d'équipements essentiels et les applications de démonstration dans le domaine de l'innovation et du développement de l'hydroélectricité, notamment les matériaux des pales des turbines de pompage et de stockage d'eau de mer, ainsi que l'étude et la conception de complexes régionaux de transfert d'eau et d'écrêtement des pointes de consommation.
Quatrièmement, il convient d'élaborer des politiques fiscales et budgétaires, des procédures d'approbation des projets et des politiques de tarification de l'électricité afin de promouvoir le développement innovant de l'hydroélectricité. En se concentrant sur tous les aspects du développement innovant de la production d'énergie hydroélectrique, des politiques telles que des réductions de taux d'intérêt, des subventions à l'investissement et des incitations fiscales devraient être mises en place en fonction des conditions locales dès les premières étapes du développement du projet, y compris un soutien financier vert, afin de réduire les coûts financiers. Pour les projets de rénovation de centrales de pompage-turbinage qui ne modifient pas substantiellement les caractéristiques hydrologiques des cours d'eau, des procédures d'approbation simplifiées devraient être mises en œuvre afin de réduire le cycle d'approbation administrative. Il convient également de rationaliser le mécanisme de tarification de l'électricité en fonction de la capacité des centrales de pompage-turbinage et celui de la production d'énergie par pompage afin de garantir des rendements raisonnables.
Date de publication : 22 mars 2023