Nuove opportunità per lo sviluppo dell'energia idroelettrica nei nuovi sistemi energetici

La produzione di energia idroelettrica è uno dei metodi di generazione energetica più consolidati e ha continuato a innovare e svilupparsi nel corso del processo di sviluppo del sistema energetico. Ha compiuto progressi significativi in ​​termini di scala autonoma, livello delle apparecchiature tecniche e tecnologia di controllo. In quanto fonte di energia stabile, affidabile e regolata di alta qualità, l'energia idroelettrica comprende generalmente centrali idroelettriche convenzionali e centrali di pompaggio. Oltre a rappresentare un'importante fonte di energia elettrica, svolge un ruolo fondamentale nella riduzione dei picchi di consumo, nella modulazione di frequenza e di fase, nell'avvio a freddo e nella fornitura di energia di emergenza durante l'intero funzionamento del sistema energetico. Con il rapido sviluppo di nuove fonti energetiche come l'energia eolica e fotovoltaica, l'aumento delle differenze di picco-valle nei sistemi energetici e la riduzione dell'inerzia rotazionale causata dall'aumento delle apparecchiature e dei dispositivi elettronici di potenza, problematiche fondamentali come la pianificazione e la costruzione del sistema energetico, la sicurezza operativa e la gestione economica del dispacciamento si trovano ad affrontare enormi sfide e rappresentano questioni cruciali da affrontare nella futura costruzione di nuovi sistemi energetici. Nel contesto della ricchezza di risorse della Cina, l'energia idroelettrica svolgerà un ruolo sempre più importante nel nuovo tipo di sistema energetico, trovandosi ad affrontare significative esigenze e opportunità di sviluppo innovativo, ed è fondamentale per la sicurezza economica della costruzione di tale nuovo sistema.

Analisi della situazione attuale e dello sviluppo innovativo della produzione di energia idroelettrica.
situazione di sviluppo innovativa
La transizione globale verso l'energia pulita sta accelerando e la quota di energie rinnovabili, come l'energia eolica e fotovoltaica, è in rapido aumento. La pianificazione e la costruzione, la gestione sicura e la programmazione economica dei sistemi energetici tradizionali si trovano ad affrontare nuove sfide e problematiche. Dal 2010 al 2021, l'installazione globale di impianti eolici ha mantenuto una rapida crescita, con un tasso di crescita medio del 15%; il tasso di crescita medio annuo in Cina ha raggiunto il 25%; il tasso di crescita dell'installazione globale di impianti fotovoltaici negli ultimi 10 anni ha raggiunto il 31%. I sistemi energetici con un'elevata quota di energie rinnovabili si trovano ad affrontare importanti problematiche quali la difficoltà di bilanciare domanda e offerta, la crescente complessità del controllo operativo del sistema e i rischi di stabilità causati dalla ridotta inerzia rotazionale, nonché un aumento significativo della domanda di capacità di riduzione dei picchi di carico, con conseguente incremento dei costi operativi del sistema. È urgente promuovere congiuntamente la risoluzione di questi problemi dal punto di vista dell'offerta, della rete e del carico. La produzione di energia idroelettrica è un'importante fonte di energia regolamentata, caratterizzata da elevata inerzia rotazionale, velocità di risposta rapida e modalità operativa flessibile. Presenta vantaggi naturali nella risoluzione di queste nuove sfide e problematiche.

Il livello di elettrificazione continua a migliorare e, di conseguenza, aumentano le esigenze di un approvvigionamento energetico sicuro e affidabile per le attività economiche e sociali. Negli ultimi 50 anni, il livello di elettrificazione globale è cresciuto costantemente e la quota di energia elettrica nel consumo energetico finale è aumentata gradualmente. La sostituzione dell'energia elettrica con quella derivante dai veicoli elettrici ha subito un'accelerazione. La società economica moderna dipende sempre più dall'elettricità, che è diventata il mezzo di produzione fondamentale per le attività economiche e sociali. Un approvvigionamento energetico sicuro e affidabile è una garanzia essenziale per la produzione e la vita delle persone moderne. Le interruzioni di corrente su vasta scala non solo causano ingenti perdite economiche, ma possono anche provocare gravi disordini sociali. La sicurezza energetica è diventata il fulcro della sicurezza energetica, e persino della sicurezza nazionale. Il servizio esterno dei nuovi sistemi energetici richiede un miglioramento continuo dell'affidabilità e della sicurezza dell'approvvigionamento, mentre lo sviluppo interno si trova ad affrontare un continuo aumento dei fattori di rischio che rappresentano una seria minaccia per la sicurezza energetica.

Nuove tecnologie continuano a emergere e ad essere applicate nei sistemi di alimentazione, migliorando significativamente il grado di intelligenza e complessità di tali sistemi. L'ampia diffusione di dispositivi elettronici di potenza in vari aspetti della generazione, trasmissione e distribuzione di energia ha portato a cambiamenti significativi nelle caratteristiche di carico e di sistema, con conseguenti profonde modifiche al meccanismo di funzionamento del sistema stesso. Le tecnologie di comunicazione, controllo e intelligenza artificiale sono ampiamente utilizzate in tutti gli ambiti della produzione e gestione dei sistemi di alimentazione. Il grado di intelligenza dei sistemi di alimentazione è notevolmente migliorato, consentendo loro di adattarsi ad analisi online su larga scala e ad analisi di supporto alle decisioni. La generazione di energia distribuita è connessa su vasta scala al lato utente della rete di distribuzione e la direzione del flusso di energia nella rete è passata da unidirezionale a bidirezionale o addirittura multidirezionale. Diverse tipologie di apparecchiature elettriche intelligenti stanno emergendo in un flusso continuo, i contatori intelligenti sono ampiamente utilizzati e il numero di terminali di accesso al sistema di alimentazione sta aumentando esponenzialmente. La sicurezza delle informazioni è diventata un'importante fonte di rischio per il sistema di alimentazione.

La riforma e lo sviluppo del settore dell'energia elettrica stanno gradualmente entrando in una fase favorevole e il contesto politico, come quello dei prezzi dell'elettricità, sta progressivamente migliorando. Con il rapido sviluppo dell'economia e della società cinese, il settore dell'energia elettrica ha compiuto un enorme balzo in avanti, passando da una dimensione modesta a una più ampia, da una posizione di debolezza a una di forza, e da un ruolo di semplice osservatore a quello di leader. In termini di sistema, il passaggio dal governo all'impresa, da una singola fabbrica a una singola rete, fino alla separazione tra fabbriche e reti, alla moderata concorrenza e al graduale passaggio dalla pianificazione al mercato, ha portato a un percorso di sviluppo dell'energia elettrica adeguato alle condizioni nazionali cinesi. La capacità produttiva e il livello di costruzione delle tecnologie e delle attrezzature per l'energia elettrica in Cina si collocano tra i migliori al mondo. Gli indicatori di servizio universale e ambientali per il settore dell'energia elettrica sono in costante miglioramento e il sistema elettrico più grande e tecnologicamente avanzato al mondo è stato costruito e reso operativo. Il mercato elettrico cinese ha compiuto progressi costanti, con un percorso chiaro per la costruzione di un mercato elettrico unificato a livello locale, regionale e nazionale, e ha aderito alla linea cinese di ricerca della verità basata sui fatti. I meccanismi politici, come ad esempio i prezzi dell'energia elettrica, sono stati gradualmente razionalizzati ed è stato inizialmente istituito un meccanismo di prezzo dell'energia elettrica adatto allo sviluppo dell'energia idroelettrica da pompaggio, creando un contesto politico favorevole alla valorizzazione economica dell'innovazione e dello sviluppo dell'energia idroelettrica.

Le condizioni al contorno per la pianificazione, la progettazione e la gestione degli impianti idroelettrici hanno subito cambiamenti significativi. Il compito principale della pianificazione e progettazione tradizionale di una centrale idroelettrica è quello di selezionare una dimensione e una modalità operativa tecnicamente fattibili ed economicamente ragionevoli. Solitamente, le problematiche relative alla pianificazione dei progetti idroelettrici vengono considerate nell'ottica di un utilizzo ottimale e completo delle risorse idriche. È necessario valutare in modo esaustivo esigenze quali il controllo delle inondazioni, l'irrigazione, la navigazione e l'approvvigionamento idrico, e condurre un'analisi completa dei benefici economici, sociali e ambientali. Nel contesto dei continui progressi tecnologici e del costante aumento della quota di energia eolica e fotovoltaica, il sistema energetico deve oggettivamente sfruttare appieno le risorse idriche, arricchire le modalità operative delle centrali idroelettriche e svolgere un ruolo più incisivo nella riduzione dei picchi di domanda, nella modulazione della frequenza e nella regolazione del carico. Molti obiettivi che in passato non erano realizzabili in termini di tecnologia, attrezzature e costruzione sono ora economicamente e tecnicamente raggiungibili. L'originaria modalità unidirezionale di accumulo e scarico dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica non è più in grado di soddisfare i requisiti dei nuovi sistemi energetici, ed è necessario combinarla con le centrali idroelettriche a pompaggio per migliorare significativamente la capacità di regolazione degli impianti idroelettrici. Allo stesso tempo, considerate le limitazioni delle fonti di energia a breve termine, come le centrali idroelettriche a pompaggio, nel promuovere il consumo di nuove fonti energetiche come l'energia eolica e fotovoltaica, e la difficoltà di garantire un approvvigionamento energetico sicuro ed economico, è oggettivamente necessario aumentare la capacità dei serbatoi per migliorare il ciclo di regolazione dell'energia idroelettrica convenzionale, al fine di colmare il vuoto nella capacità di regolazione del sistema che si crea con la dismissione delle centrali a carbone.

Necessità di sviluppo innovativo
È urgente accelerare lo sviluppo delle risorse idroelettriche, aumentare la quota di energia idroelettrica nel nuovo sistema energetico e conferirle un ruolo più incisivo. Nel contesto dell'obiettivo "doppio carbonio", la capacità installata totale di generazione di energia eolica e fotovoltaica raggiungerà oltre 1,2 miliardi di kilowatt entro il 2030; si prevede che raggiungerà i 5-6 miliardi di kilowatt nel 2060. In futuro, ci sarà un'enorme domanda di risorse di regolazione nei nuovi sistemi energetici e la generazione idroelettrica rappresenta la fonte di energia di regolazione di più alta qualità. La tecnologia idroelettrica cinese ha un potenziale di sviluppo di 687 milioni di kilowatt. Alla fine del 2021, ne erano stati sviluppati 391 milioni di kilowatt, con un tasso di sviluppo di circa il 57%, ben inferiore al tasso di sviluppo del 90% di alcuni paesi sviluppati in Europa e negli Stati Uniti. Considerando che il ciclo di sviluppo dei progetti idroelettrici è lungo (di solito 5-10 anni), mentre quello dei progetti di energia eolica e fotovoltaica è relativamente breve (di solito 0,5-1 anno, o anche meno) e si sviluppa rapidamente, è urgente accelerare lo sviluppo dei progetti idroelettrici, completarli il prima possibile e renderli operativi al più presto.
È urgente trasformare il modello di sviluppo dell'energia idroelettrica per soddisfare i nuovi requisiti di riduzione dei picchi di consumo nei nuovi sistemi energetici. Nel contesto dell'obiettivo "doppio carbonio", la futura struttura dell'approvvigionamento energetico impone enormi esigenze operative per la riduzione dei picchi di consumo, e questo non è un problema risolvibile con la programmazione e le forze di mercato, bensì una questione fondamentale di fattibilità tecnica. Il funzionamento economico, sicuro e stabile del sistema energetico può essere raggiunto solo attraverso la guida del mercato, la programmazione e il controllo operativo, a condizione che la tecnologia sia fattibile. Per le centrali idroelettriche tradizionali in esercizio, è urgente ottimizzare sistematicamente l'utilizzo della capacità di stoccaggio e delle infrastrutture esistenti, aumentare opportunamente gli investimenti per la trasformazione quando necessario e adoperarsi per migliorare la capacità di regolazione; per le centrali idroelettriche convenzionali di nuova progettazione e costruzione, è urgente considerare i significativi cambiamenti delle condizioni al contorno indotti dal nuovo sistema energetico e progettare e costruire centrali idroelettriche flessibili e adattabili, con una combinazione di tempi di lungo e breve termine, in base alle condizioni locali. Per quanto riguarda gli impianti di pompaggio idroelettrico, data la situazione attuale in cui la capacità di regolazione a breve termine è gravemente insufficiente, la costruzione dovrebbe essere accelerata. A lungo termine, è necessario considerare la domanda del sistema di capacità di riduzione dei picchi a breve termine e formulare scientificamente il relativo piano di sviluppo. Per le centrali idroelettriche a pompaggio con trasferimento d'acqua, è necessario combinare le esigenze delle risorse idriche nazionali per il trasferimento idrico interregionale, sia come progetto di trasferimento idrico tra bacini idrografici, sia come utilizzo integrato delle risorse di regolazione del sistema elettrico. Se necessario, è possibile anche integrarlo con la pianificazione e la progettazione complessiva di progetti di desalinizzazione dell'acqua di mare.
È urgente promuovere la produzione di energia idroelettrica per creare maggiore valore economico e sociale, garantendo al contempo la sicurezza e l'economicità dei nuovi sistemi energetici. Sulla base dei vincoli imposti dagli obiettivi di sviluppo relativi al picco delle emissioni di carbonio e alla neutralità carbonica nel sistema energetico, le nuove energie diventeranno gradualmente la forza trainante della struttura di approvvigionamento energetico del futuro sistema, e la quota di fonti energetiche ad alto contenuto di carbonio, come il carbone, diminuirà progressivamente. Secondo i dati di diversi istituti di ricerca, nello scenario di un abbandono su larga scala del carbone, entro il 2060 la capacità installata di produzione di energia eolica e fotovoltaica in Cina rappresenterà circa il 70%; la capacità installata totale di energia idroelettrica, considerando anche gli impianti di pompaggio, sarà di circa 800 milioni di kilowatt, pari a circa il 10%. Nella futura struttura energetica, l'energia idroelettrica rappresenta una fonte energetica relativamente affidabile, flessibile e adattabile, nonché la pietra angolare per garantire la sicurezza, la stabilità e l'economicità dei nuovi sistemi energetici. È urgente passare dall'attuale modello di sviluppo e gestione "basato sulla produzione di energia, integrato dalla regolamentazione" a un modello "basato sulla regolamentazione, integrato dalla produzione di energia". Di conseguenza, i benefici economici delle imprese idroelettriche dovrebbero essere considerati in un contesto di maggiore valore, e i benefici delle imprese idroelettriche dovrebbero anche incrementare significativamente le entrate derivanti dalla fornitura di servizi di regolazione al sistema, sulla base delle entrate originarie derivanti dalla produzione di energia.
È urgente innovare gli standard, le politiche e i sistemi tecnologici dell'energia idroelettrica per garantire uno sviluppo efficiente e sostenibile di questo settore. In futuro, l'esigenza oggettiva dei nuovi sistemi energetici è quella di accelerare lo sviluppo innovativo dell'energia idroelettrica, e gli standard tecnici, le politiche e i sistemi esistenti devono urgentemente adeguarsi a tale sviluppo innovativo per promuovere un'efficiente crescita dell'energia idroelettrica. In termini di standard e specifiche, è urgente ottimizzare gli standard e le specifiche per la pianificazione, la progettazione, l'esercizio e la manutenzione sulla base di dimostrazioni e verifiche pilota, in conformità con i requisiti tecnici del nuovo sistema energetico per le centrali idroelettriche convenzionali, le centrali idroelettriche a pompaggio, le centrali ibride e le centrali idroelettriche a pompaggio con trasferimento d'acqua (incluse le stazioni di pompaggio), al fine di garantire uno sviluppo ordinato ed efficiente dell'innovazione idroelettrica. In termini di politiche e sistemi, è urgente studiare e formulare politiche di incentivazione per guidare, sostenere e incoraggiare lo sviluppo innovativo dell'energia idroelettrica. Allo stesso tempo, è urgente elaborare modelli istituzionali, come quelli relativi al mercato e ai prezzi dell'energia elettrica, per convertire il nuovo valore dell'energia idroelettrica in benefici economici e incoraggiare le imprese a realizzare attivamente investimenti in tecnologie di sviluppo innovative, progetti pilota e sviluppi su larga scala.

Percorso di sviluppo innovativo e prospettive dell'energia idroelettrica
Lo sviluppo innovativo dell'energia idroelettrica rappresenta un'esigenza urgente per la costruzione di un nuovo tipo di sistema energetico. È necessario attenersi al principio di adattamento delle misure alle condizioni locali e di attuazione di politiche globali. Per le diverse tipologie di progetti idroelettrici, sia quelli già realizzati che quelli in fase di progettazione, dovrebbero essere adottati schemi tecnici differenti. È fondamentale considerare non solo le esigenze funzionali di generazione di energia e di riduzione dei picchi di consumo, modulazione e equalizzazione della frequenza, ma anche l'utilizzo integrato delle risorse idriche, la costruzione di carichi di potenza regolabili e altri aspetti. Infine, lo schema ottimale dovrebbe essere determinato attraverso una valutazione complessiva dei benefici. Il miglioramento della capacità di regolazione dell'energia idroelettrica convenzionale e la costruzione di centrali idroelettriche a pompaggio interbacino integrate (stazioni di pompaggio) offrono vantaggi economici significativi rispetto alle centrali di pompaggio di nuova costruzione. Nel complesso, non esistono ostacoli tecnici insormontabili allo sviluppo innovativo dell'energia idroelettrica, che presenta un enorme potenziale di sviluppo e notevoli benefici economici e ambientali. Vale la pena dedicare grande attenzione e accelerare lo sviluppo su larga scala sulla base di progetti pilota.

“Produzione di energia + pompaggio”
La modalità "generazione di energia + pompaggio" prevede l'utilizzo di strutture idrauliche come centrali idroelettriche e dighe esistenti, nonché impianti di trasmissione e trasformazione dell'energia, per selezionare posizioni idonee a valle dello sbocco dell'acqua della centrale idroelettrica e costruire una diga di derivazione per formare un bacino inferiore, aggiungendo pompe, condotte e altre attrezzature e impianti, utilizzando il bacino originale come bacino superiore. Sulla base della funzione di generazione di energia della centrale idroelettrica originale, si aumenta la funzione di pompaggio del sistema energetico durante i periodi di basso carico, e si continuano a utilizzare le turbine-generatori idraulici originali per la generazione di energia, al fine di aumentare la capacità di pompaggio e di stoccaggio della centrale idroelettrica originale, migliorandone così la capacità di regolazione (vedere Figura 1). Il bacino inferiore può anche essere costruito separatamente in una posizione idonea a valle della centrale idroelettrica. Quando si costruisce un bacino inferiore a valle dello sbocco dell'acqua di una centrale idroelettrica, è consigliabile controllare il livello dell'acqua in modo da non compromettere l'efficienza di generazione di energia della centrale idroelettrica originale. Considerando l'ottimizzazione della modalità operativa e i requisiti funzionali per la partecipazione al livellamento, è consigliabile dotare la pompa di un motore sincrono. Questa modalità è generalmente applicabile alla trasformazione funzionale delle centrali idroelettriche in esercizio. Le apparecchiature e gli impianti sono flessibili e semplici, caratterizzati da bassi investimenti, tempi di costruzione ridotti e risultati rapidi.

“Produzione di energia elettrica + produzione di energia idroelettrica tramite pompaggio”
La principale differenza tra la modalità "generazione di energia + generazione di energia tramite pompaggio" e la modalità "generazione di energia + pompaggio" risiede nel fatto che la sostituzione della pompa di pompaggio con un'unità di pompaggio idroelettrico aumenta direttamente la funzione di pompaggio della centrale idroelettrica convenzionale originale, migliorandone così la capacità di regolazione. Il principio di impostazione del bacino inferiore è coerente con la modalità "generazione di energia + pompaggio". Questo modello consente anche di utilizzare il bacino originale come bacino inferiore e di costruire un bacino superiore in una posizione idonea. Per le nuove centrali idroelettriche, oltre all'installazione di determinati gruppi elettrogeni convenzionali, è possibile installare unità di pompaggio idroelettrico di una certa capacità. Supponendo che la potenza massima di una singola centrale idroelettrica sia P1 e che la potenza di pompaggio aumentata sia P2, il campo di funzionamento della centrale rispetto al sistema elettrico verrà ampliato da (0, P1) a (- P2, P1+P2).

Riciclo delle centrali idroelettriche a cascata
In Cina, per lo sviluppo di molti fiumi si adotta la modalità di sviluppo a cascata, con la costruzione di numerose centrali idroelettriche, come quelle sui fiumi Jinsha e Dadu. In un gruppo di centrali idroelettriche a cascata, nuovo o esistente, tra due centrali adiacenti, il bacino della centrale a monte funge da bacino superiore e quello della centrale a valle da bacino inferiore. In base alla conformazione del terreno, è possibile selezionare le prese d'acqua più adatte e lo sviluppo può essere realizzato combinando le due modalità di "produzione di energia + pompaggio" e "produzione di energia + pompaggio". Questa modalità è particolarmente indicata per la ricostruzione di centrali idroelettriche a cascata, consentendo di migliorare significativamente la capacità di regolazione e il ciclo di tempo di regolazione, con notevoli vantaggi. La Figura 2 mostra la configurazione di una centrale idroelettrica sviluppata in una cascata fluviale in Cina. La distanza tra la diga della centrale a monte e la presa d'acqua a valle è generalmente inferiore a 50 chilometri.

Bilanciamento locale
La modalità di "bilanciamento locale" si riferisce alla realizzazione di progetti di generazione di energia eolica e fotovoltaica in prossimità di centrali idroelettriche, e all'autoregolazione e al bilanciamento del funzionamento delle centrali idroelettriche per ottenere una produzione di energia stabile in conformità con i requisiti di programmazione. Considerando che le principali unità idroelettriche sono tutte gestite secondo la programmazione del sistema elettrico, questa modalità può essere applicata alle centrali idroelettriche a flusso radiale e ad alcune piccole centrali idroelettriche non idonee a trasformazioni su larga scala e che solitamente non sono programmate come le tradizionali funzioni di riduzione dei picchi e modulazione di frequenza. La produzione operativa delle unità idroelettriche può essere controllata in modo flessibile, la loro capacità di regolazione a breve termine può essere sfruttata e si possono ottenere bilanciamento locale e una produzione di energia stabile, migliorando al contempo il tasso di utilizzo delle linee di trasmissione esistenti.

Complesso di regolazione dei picchi di produzione idrica ed energetica
Il modello del "complesso di regolazione idrica e di picco della potenza" si basa sul concetto costruttivo di centrali idroelettriche a pompaggio per la regolazione idrica, integrate con importanti progetti di gestione delle risorse idriche, come il trasferimento idrico interbacino su larga scala, per la costruzione di una serie di serbatoi e opere di derivazione. Sfruttando il dislivello tra i serbatoi, si realizzano una serie di stazioni di pompaggio, centrali idroelettriche convenzionali e centrali idroelettriche a pompaggio, creando così un complesso di generazione e stoccaggio di energia. Nel processo di trasferimento dell'acqua da fonti idriche ad alta quota verso aree a bassa quota, il "complesso di trasferimento idrico e di riduzione del picco di potenza" sfrutta appieno il dislivello per ottenere benefici in termini di produzione di energia, garantendo al contempo il trasferimento idrico a lunga distanza e riducendo i costi di trasporto. Allo stesso tempo, il "complesso di trasferimento idrico e di riduzione del picco di potenza" può fungere da carico dispacciabile su larga scala e da fonte di energia per il sistema elettrico, fornendo servizi di regolazione. Inoltre, il complesso può essere integrato con progetti di desalinizzazione dell'acqua di mare per realizzare un'applicazione completa dello sviluppo delle risorse idriche e della regolazione del sistema elettrico.

Stoccaggio con pompaggio di acqua di mare
Le centrali idroelettriche a pompaggio di acqua di mare possono scegliere una posizione adatta sulla costa per costruire un bacino superiore, utilizzando il mare come bacino inferiore. Data la crescente difficoltà di localizzazione delle centrali idroelettriche a pompaggio convenzionali, le centrali idroelettriche a pompaggio di acqua di mare hanno attirato l'attenzione dei dipartimenti nazionali competenti, che hanno condotto studi sulle risorse e test di ricerca tecnica lungimiranti. L'idroelettrico a pompaggio di acqua di mare può anche essere combinato con lo sviluppo integrato dell'energia mareomotrice, dell'energia delle onde, dell'energia eolica offshore, ecc., per realizzare centrali idroelettriche a pompaggio con grande capacità di accumulo e lunghi cicli di regolazione.
Ad eccezione delle centrali idroelettriche a flusso continuo e di alcune piccole centrali idroelettriche senza capacità di accumulo, la maggior parte delle centrali idroelettriche con una certa capacità di serbatoio può studiare e realizzare la trasformazione della funzione di pompaggio idroelettrico. Nelle centrali idroelettriche di nuova costruzione, è possibile progettare e organizzare in modo integrato un certo numero di unità di pompaggio idroelettrico. Si stima preliminarmente che l'applicazione di nuovi metodi di sviluppo possa aumentare rapidamente la capacità di riduzione dei picchi di potenza di alta qualità di almeno 100 milioni di kilowatt; l'utilizzo del "complesso di regolazione idrica e riduzione dei picchi di potenza" e della generazione di energia da impianti di pompaggio idroelettrico ad acqua di mare può inoltre fornire una capacità di riduzione dei picchi di potenza di alta qualità estremamente significativa, il che riveste grande importanza per la costruzione e il funzionamento sicuro e stabile dei nuovi sistemi energetici, con notevoli benefici economici e sociali.

Suggerimenti per l'innovazione e lo sviluppo dell'energia idroelettrica
Innanzitutto, è necessario organizzare al più presto la pianificazione strategica di alto livello per l'innovazione e lo sviluppo dell'energia idroelettrica e, sulla base di tale pianificazione, emanare linee guida a supporto del suo sviluppo. Bisogna inoltre condurre ricerche su temi fondamentali quali l'ideologia guida, il posizionamento per lo sviluppo, i principi di base, le priorità di pianificazione e la struttura dell'innovazione nel settore idroelettrico, e, su queste basi, elaborare piani di sviluppo, chiarire le fasi e le aspettative, e guidare gli operatori del mercato verso una corretta realizzazione dei progetti.
Il secondo obiettivo è organizzare e realizzare analisi di fattibilità tecnico-economica e progetti dimostrativi. In concomitanza con la costruzione di nuovi sistemi di energia elettrica, si organizzano e si conducono indagini sulle risorse delle centrali idroelettriche e analisi tecnico-economiche dei progetti, si propongono piani di costruzione ingegneristica, si selezionano progetti ingegneristici rappresentativi per realizzare dimostrazioni pratiche e si accumula esperienza per lo sviluppo su larga scala.
In terzo luogo, sosterremo la ricerca e la dimostrazione di tecnologie chiave. Attraverso la creazione di progetti scientifici e tecnologici nazionali e altri mezzi, sosterremo scoperte tecniche fondamentali e universali, lo sviluppo di attrezzature chiave e applicazioni dimostrative nel campo dell'innovazione e dello sviluppo dell'energia idroelettrica, inclusi, a titolo esemplificativo, i materiali per le pale delle turbine delle pompe di pompaggio e stoccaggio dell'acqua di mare, nonché la progettazione e lo studio di complessi su larga scala per il trasferimento idrico regionale e la riduzione dei picchi di consumo energetico.
In quarto luogo, formulare politiche fiscali e tributarie, procedure di approvazione dei progetti e politiche tariffarie per promuovere lo sviluppo innovativo dell'energia idroelettrica. Concentrandosi su tutti gli aspetti dello sviluppo innovativo della produzione di energia idroelettrica, è necessario formulare, nelle prime fasi di sviluppo del progetto, politiche quali sconti sugli interessi finanziari, sussidi agli investimenti e incentivi fiscali, tenendo conto delle condizioni locali e includendo il sostegno finanziario verde, al fine di ridurre i costi finanziari del progetto; per i progetti di ristrutturazione degli impianti di pompaggio che non modificano sostanzialmente le caratteristiche idrologiche dei fiumi, è necessario implementare procedure di approvazione semplificate per ridurre i tempi burocratici; razionalizzare il meccanismo di tariffazione dell'energia elettrica per gli impianti di pompaggio e per la produzione di energia da pompaggio, al fine di garantire un equo ritorno economico.


Data di pubblicazione: 22 marzo 2023

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