A geração de energia hidrelétrica é um dos métodos de geração de energia mais consolidados, tendo inovado e se desenvolvido continuamente ao longo do processo de desenvolvimento do sistema elétrico. Obteve avanços significativos em termos de escala autônoma, nível de equipamentos técnicos e tecnologia de controle. Como uma fonte de energia estável, confiável e de alta qualidade, a energia hidrelétrica geralmente engloba usinas hidrelétricas convencionais e usinas de bombeamento. Além de servir como um importante fornecedor de energia elétrica, desempenha um papel fundamental no corte de picos de demanda, modulação de frequência, modulação de fase, partida a frio e operação emergencial do sistema elétrico. Com o rápido desenvolvimento de novas fontes de energia, como a eólica e a fotovoltaica, o aumento da diferença entre picos e vales de demanda nos sistemas elétricos e a redução da inércia rotacional causada pelo aumento de equipamentos eletrônicos de potência, questões fundamentais como o planejamento e a construção de sistemas elétricos, a operação segura e o despacho econômico enfrentam enormes desafios, sendo também questões cruciais que devem ser abordadas na futura construção de novos sistemas elétricos. No contexto da abundância de recursos naturais da China, a energia hidrelétrica desempenhará um papel mais importante no novo tipo de sistema elétrico, enfrentando necessidades e oportunidades significativas de desenvolvimento inovador, e é crucial para a segurança econômica da construção desse novo sistema.
Análise da situação atual e do cenário de desenvolvimento inovador da geração de energia hidrelétrica.
Situação de desenvolvimento inovador
A transformação global para energia limpa está se acelerando, e a proporção de novas fontes de energia, como a eólica e a fotovoltaica, está aumentando rapidamente. O planejamento e a construção, a operação segura e o planejamento econômico dos sistemas de energia tradicionais enfrentam novos desafios e problemas. De 2010 a 2021, a instalação global de energia eólica manteve um rápido crescimento, com uma taxa média de 15%; a taxa média de crescimento anual na China atingiu 25%; a taxa de crescimento da instalação global de geração de energia fotovoltaica nos últimos 10 anos chegou a 31%. O sistema de energia com alta proporção de novas fontes de energia enfrenta grandes problemas, como a dificuldade em equilibrar oferta e demanda, o aumento da dificuldade no controle da operação do sistema e os riscos de instabilidade causados pela redução da inércia rotacional, além de um aumento significativo na demanda por capacidade de redução de pico, resultando em maiores custos operacionais do sistema. É urgente promover conjuntamente a resolução desses problemas a partir dos lados da oferta, da rede e da carga. A geração de energia hidrelétrica é uma importante fonte de energia regulada com características como grande inércia rotacional, alta velocidade de resposta e modo de operação flexível. Possui vantagens naturais na resolução desses novos desafios e problemas.
O nível de eletrificação continua a melhorar, e as exigências por um fornecimento de energia seguro e confiável para as operações econômicas e sociais também aumentam. Ao longo dos últimos 50 anos, o nível de eletrificação global continuou a melhorar, e a proporção de energia elétrica no consumo final de energia aumentou gradualmente. A substituição de energia elétrica por veículos elétricos acelerou. A sociedade econômica moderna depende cada vez mais da eletricidade, que se tornou o meio básico de produção para as operações econômicas e sociais. Um fornecimento de energia seguro e confiável é uma garantia importante para a produção e a vida das pessoas modernas. Grandes interrupções no fornecimento de energia não só acarretam enormes perdas econômicas, como também podem causar sérios problemas sociais. A segurança energética tornou-se o cerne da segurança energética, e até mesmo da segurança nacional. O atendimento externo dos novos sistemas de energia exige aprimoramento contínuo da confiabilidade do fornecimento de energia, enquanto o desenvolvimento interno enfrenta um aumento contínuo dos fatores de risco que representam uma séria ameaça à segurança energética.
Novas tecnologias continuam a surgir e a ser aplicadas em sistemas de energia, melhorando significativamente o grau de inteligência e a complexidade desses sistemas. A ampla aplicação de dispositivos eletrônicos de potência em diversos aspectos da geração, transmissão e distribuição de energia levou a mudanças significativas nas características de carga e do sistema elétrico, resultando em profundas alterações no seu mecanismo de operação. Tecnologias de comunicação, controle e inteligência são amplamente utilizadas em todos os aspectos da produção e gestão de sistemas de energia. O grau de inteligência dos sistemas elétricos melhorou significativamente, permitindo a análise online em larga escala e o suporte à decisão. A geração distribuída está conectada em larga escala ao lado do consumidor da rede de distribuição, e o fluxo de energia na rede passou de unidirecional para bidirecional ou mesmo multidirecional. Diversos tipos de equipamentos elétricos inteligentes estão surgindo em fluxo contínuo, medidores inteligentes são amplamente utilizados e o número de terminais de acesso ao sistema elétrico está aumentando exponencialmente. A segurança da informação tornou-se uma importante fonte de risco para o sistema elétrico.
A reforma e o desenvolvimento do setor elétrico estão gradualmente entrando em uma conjuntura favorável, e o ambiente político, como o dos preços da eletricidade, está melhorando progressivamente. Com o rápido desenvolvimento da economia e da sociedade chinesas, o setor elétrico experimentou um enorme salto, passando de pequeno para grande, de fraco para forte e de seguidor para líder. Em termos sistêmicos, a transição do modelo governamental para o empresarial, da geração de energia em uma única fábrica para uma rede integrada, para a separação entre fábricas e redes, a competição moderada e a transição gradual do planejamento para o mercado conduziram a um caminho de desenvolvimento do setor elétrico adequado às condições nacionais da China. A capacidade e o nível de fabricação e construção da tecnologia e dos equipamentos de energia elétrica da China estão entre os melhores do mundo. Os indicadores de serviço universal e ambientais para o setor elétrico estão melhorando gradualmente, e o maior e mais avançado sistema de energia elétrica do mundo já foi construído e está em operação. O mercado de eletricidade da China tem avançado de forma constante, com um caminho claro para a construção de um mercado unificado de eletricidade, desde o nível local até o regional e nacional, e tem se mantido fiel à linha chinesa de buscar a verdade nos fatos. Mecanismos políticos como os preços da eletricidade têm sido gradualmente racionalizados, e um mecanismo de preços de eletricidade adequado ao desenvolvimento da energia de armazenamento por bombeamento foi inicialmente estabelecido, proporcionando um ambiente político favorável à concretização do valor económico da inovação e do desenvolvimento da energia hidroelétrica.
Mudanças significativas ocorreram nas condições de contorno para o planejamento, projeto e operação de usinas hidrelétricas. A principal tarefa do planejamento e projeto tradicionais de usinas hidrelétricas é selecionar uma escala e um modo de operação tecnicamente viáveis e economicamente razoáveis. Geralmente, considera-se o planejamento de projetos hidrelétricos sob a premissa do objetivo ideal de utilização integral dos recursos hídricos. É necessário considerar de forma abrangente requisitos como controle de enchentes, irrigação, navegação e abastecimento de água, além de realizar comparações abrangentes de benefícios econômicos, sociais e ambientais. No contexto de avanços tecnológicos contínuos e do aumento constante da participação da energia eólica e fotovoltaica, o sistema elétrico precisa, objetivamente, fazer um uso mais pleno dos recursos hídricos, enriquecer o modo de operação das usinas hidrelétricas e desempenhar um papel mais importante no corte de pico, na modulação de frequência e no ajuste de nivelamento. Muitos objetivos que eram inviáveis no passado em termos de tecnologia, equipamentos e construção tornaram-se economicamente e tecnicamente viáveis. O modelo original de armazenamento de água e geração de energia por descarga em usinas hidrelétricas não atende mais às exigências dos novos sistemas de energia, sendo necessário combinar o modelo de usinas hidrelétricas de bombeamento para melhorar significativamente a capacidade de regulação das usinas hidrelétricas. Ao mesmo tempo, considerando as limitações das fontes de energia com regulação de curto prazo, como as usinas hidrelétricas de bombeamento, na promoção do consumo de novas fontes de energia, como a eólica e a fotovoltaica, e a dificuldade de garantir um fornecimento de energia seguro e acessível, torna-se objetivamente necessário aumentar a capacidade dos reservatórios para melhorar o ciclo de regulação das hidrelétricas convencionais, a fim de suprir a lacuna na capacidade de regulação do sistema que ocorre com a desativação das usinas a carvão.
Necessidades de desenvolvimento inovador
Há uma necessidade urgente de acelerar o desenvolvimento de recursos hídricos, aumentar a participação da energia hidrelétrica no novo sistema elétrico e desempenhar um papel mais relevante. No contexto da meta de “dupla emissão de carbono”, a capacidade instalada total de geração de energia eólica e fotovoltaica deverá ultrapassar 1,2 bilhão de quilowatts até 2030, com a expectativa de alcançar entre 5 e 6 bilhões de quilowatts em 2060. No futuro, haverá uma enorme demanda por recursos de regulação nos novos sistemas elétricos, e a geração hidrelétrica é a fonte de energia de regulação de maior qualidade. A tecnologia hidrelétrica da China tem capacidade instalada para atingir 687 milhões de quilowatts. Até o final de 2021, 391 milhões de quilowatts haviam sido desenvolvidos, com uma taxa de desenvolvimento de cerca de 57%, muito inferior à taxa de 90% de alguns países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos. Considerando que o ciclo de desenvolvimento de projetos hidrelétricos é longo (geralmente de 5 a 10 anos), enquanto o ciclo de desenvolvimento de projetos de geração de energia eólica e fotovoltaica é relativamente curto (geralmente de 0,5 a 1 ano, ou até menos) e se desenvolve rapidamente, é urgente acelerar o progresso do desenvolvimento de projetos hidrelétricos, concluí-los o mais rápido possível e colocá-los em operação o quanto antes.
Há uma necessidade urgente de transformar o modelo de desenvolvimento da energia hidrelétrica para atender às novas exigências de redução de pico nos novos sistemas elétricos. Sob as restrições da meta de “carbono duplo”, a futura estrutura de fornecimento de energia determina as enormes exigências de operação do sistema elétrico para a redução de pico, e este não é um problema que possa ser resolvido por meio de planejamento de geração e forças de mercado, mas sim uma questão fundamental de viabilidade técnica. A operação econômica, segura e estável do sistema elétrico só pode ser alcançada por meio de orientação de mercado, planejamento e controle operacional, desde que a tecnologia seja viável. Para as usinas hidrelétricas tradicionais em operação, há uma necessidade urgente de otimizar sistematicamente a utilização da capacidade e das instalações de armazenamento existentes, aumentar adequadamente o investimento em transformação quando necessário e envidar todos os esforços para melhorar a capacidade de regulação. Para as usinas hidrelétricas convencionais recém-planejadas e construídas, é urgente considerar as mudanças significativas nas condições de contorno trazidas pelo novo sistema elétrico e planejar e construir usinas hidrelétricas flexíveis e adaptáveis, com uma combinação de escalas de tempo de longo e curto prazo, de acordo com as condições locais. No que diz respeito ao armazenamento por bombeamento, a construção deve ser acelerada na situação atual, em que a capacidade de regulação de curto prazo é seriamente insuficiente. A longo prazo, a demanda do sistema por capacidade de redução de picos de demanda em curto prazo deve ser considerada e seu plano de desenvolvimento formulado cientificamente. Para usinas hidrelétricas de bombeamento com transferência de água, é necessário conciliar as necessidades de recursos hídricos nacionais para a transferência de água entre regiões, tanto como um projeto de transferência de água entre bacias hidrográficas quanto como uma utilização abrangente dos recursos de regulação do sistema elétrico. Se necessário, isso também pode ser integrado ao planejamento e projeto geral de projetos de dessalinização de água do mar.
Há uma necessidade urgente de promover a geração de energia hidrelétrica para criar maior valor econômico e social, garantindo, ao mesmo tempo, a operação econômica e segura dos novos sistemas de energia. Com base nas restrições das metas de desenvolvimento de pico de carbono e neutralidade de carbono no sistema elétrico, as novas energias se tornarão gradualmente a principal força na estrutura de fornecimento de energia do futuro sistema elétrico, e a proporção de fontes de energia com alta emissão de carbono, como a energia a carvão, diminuirá gradualmente. De acordo com dados de diversas instituições de pesquisa, no cenário de desativação em larga escala da energia a carvão, até 2060, a capacidade instalada de geração de energia eólica e fotovoltaica na China representará cerca de 70%; a capacidade instalada total de energia hidrelétrica, considerando o armazenamento por bombeamento, é de cerca de 800 milhões de quilowatts, representando cerca de 10%. Na futura estrutura de energia, a energia hidrelétrica é uma fonte de energia relativamente confiável, flexível e ajustável, sendo a pedra angular para garantir a operação segura, estável e econômica dos novos sistemas de energia. É urgente mudar do atual modelo de desenvolvimento e operação "baseado na geração de energia, complementado pela regulação" para "baseado na regulação, complementado pela geração de energia". Assim sendo, os benefícios econômicos das empresas hidrelétricas devem ser considerados em um contexto de maior valor agregado, e os benefícios dessas empresas também devem aumentar significativamente a receita proveniente da prestação de serviços de regulação ao sistema, com base na receita original de geração de energia.
Há uma necessidade urgente de inovar nos padrões, políticas e sistemas de tecnologia hidrelétrica para garantir o desenvolvimento eficiente e sustentável da energia hidrelétrica. No futuro, o requisito fundamental dos novos sistemas de energia é a aceleração do desenvolvimento inovador da hidrelétrica, e os padrões técnicos, políticas e sistemas existentes precisam estar em consonância com esse desenvolvimento inovador para promover o crescimento eficiente da energia hidrelétrica. Em termos de padrões e especificações, é urgente otimizar os padrões e especificações para planejamento, projeto, operação e manutenção com base em demonstrações e verificações piloto, de acordo com os requisitos técnicos do novo sistema de energia para usinas hidrelétricas convencionais, usinas de bombeamento, usinas híbridas e usinas de bombeamento com transferência de água (incluindo estações de bombeamento), a fim de garantir o desenvolvimento ordenado e eficiente da inovação em energia hidrelétrica. Em termos de políticas e sistemas, há uma necessidade urgente de estudar e formular políticas de incentivo para orientar, apoiar e encorajar o desenvolvimento inovador da energia hidrelétrica. Ao mesmo tempo, existe uma necessidade urgente de criar estruturas institucionais, como mercados e preços de eletricidade, para a conversão dos novos valores da energia hidrelétrica em benefícios econômicos, e incentivar as entidades empresariais a realizarem ativamente investimentos em tecnologias de desenvolvimento inovadoras, demonstrações piloto e desenvolvimento em larga escala.
Caminho de desenvolvimento inovador e perspectivas da energia hidrelétrica
O desenvolvimento inovador da energia hidrelétrica é uma necessidade urgente para a construção de um novo tipo de sistema elétrico. É necessário aderir ao princípio de adaptar as medidas às condições locais e implementar políticas abrangentes. Diferentes esquemas técnicos devem ser adotados para os diferentes tipos de projetos hidrelétricos construídos e planejados. É preciso considerar não apenas as necessidades funcionais de geração de energia e redução de picos de demanda, modulação e equalização de frequência, mas também a utilização integral dos recursos hídricos, a construção de cargas de energia ajustáveis e outros aspectos. Por fim, o esquema ideal deve ser determinado por meio de uma avaliação abrangente de benefícios. Ao aprimorar a capacidade de regulação das hidrelétricas convencionais e construir usinas hidrelétricas reversíveis (estações de bombeamento) para transferência interbacias de água, obtêm-se benefícios econômicos significativos em comparação com novas usinas reversíveis. Em suma, não existem barreiras técnicas intransponíveis para o desenvolvimento inovador da energia hidrelétrica, havendo um enorme potencial de desenvolvimento e benefícios econômicos e ambientais excepcionais. Vale a pena dedicar grande atenção e acelerar o desenvolvimento em larga escala com base em projetos-piloto.
“Geração de energia + bombeamento”
O modo de operação “geração de energia + bombeamento” refere-se à utilização de estruturas hidráulicas, como usinas hidrelétricas e barragens existentes, bem como instalações de transmissão e transformação de energia, para selecionar locais adequados a jusante da saída de água da usina hidrelétrica e construir uma barragem de desvio de água para formar um reservatório inferior. Nesse reservatório, são adicionadas bombas de bombeamento, tubulações e outros equipamentos e instalações, utilizando-se o reservatório original como reservatório superior. Com base na função de geração de energia da usina hidrelétrica original, aumenta-se a função de bombeamento do sistema elétrico durante períodos de baixa demanda, mantendo-se as unidades geradoras de turbina hidráulica originais para geração de energia. Dessa forma, aumenta-se a capacidade de bombeamento e armazenamento da usina hidrelétrica original, melhorando assim sua capacidade de regulação (ver Figura 1). O reservatório inferior também pode ser construído separadamente em um local adequado a jusante da usina hidrelétrica. Ao construir um reservatório inferior a jusante da saída de água de uma usina hidrelétrica, é recomendável controlar o nível da água para não afetar a eficiência de geração de energia da usina original. Considerando a otimização do modo de operação e os requisitos funcionais para participação no nivelamento, é aconselhável que a bomba seja equipada com um motor síncrono. Este modo é geralmente aplicável à transformação funcional de usinas hidrelétricas em operação. Os equipamentos e instalações são flexíveis e simples, com características de baixo investimento, curto período de construção e resultados rápidos.
“Geração de energia + geração de energia por bombeamento”
A principal diferença entre o modo “geração de energia + geração de energia por bombeamento” e o modo “geração de energia + bombeamento” reside no fato de que a substituição da bomba de bombeamento por uma unidade de armazenamento por bombeamento aumenta diretamente a capacidade de armazenamento por bombeamento da usina hidrelétrica convencional original, melhorando assim sua capacidade de regulação. O princípio de instalação do reservatório inferior é consistente com o modo “geração de energia + bombeamento”. Este modelo também permite utilizar o reservatório original como reservatório inferior e construir um reservatório superior em um local adequado. Para novas usinas hidrelétricas, além da instalação de determinados grupos geradores convencionais, podem ser instaladas unidades de armazenamento por bombeamento com uma capacidade específica. Supondo que a potência máxima de uma usina hidrelétrica seja P1 e a potência de armazenamento por bombeamento adicional seja P2, a faixa de operação da usina em relação ao sistema elétrico será expandida de (0, P1) para (-P2, P1+P2).
Reciclagem de usinas hidrelétricas em cascata
O modelo de desenvolvimento em cascata é adotado para o desenvolvimento de muitos rios na China, e uma série de usinas hidrelétricas, como as dos rios Jinsha e Dadu, foram construídas. Para um novo ou existente grupo de usinas hidrelétricas em cascata, em duas usinas adjacentes, o reservatório da usina superior serve como reservatório superior e o da usina inferior serve como reservatório inferior. De acordo com o terreno, podem ser selecionadas tomadas d'água adequadas, e o desenvolvimento pode ser realizado combinando os dois modos de operação: "geração de energia + bombeamento" e "geração de energia + geração de energia por bombeamento". Este modelo é adequado para a reconstrução de usinas hidrelétricas em cascata, podendo melhorar significativamente a capacidade de regulação e o ciclo de regulação dessas usinas, com benefícios consideráveis. A Figura 2 mostra o layout de uma usina hidrelétrica desenvolvida em cascata em um rio na China. A distância entre a barragem da usina a montante e a tomada d'água a jusante é geralmente inferior a 50 quilômetros.
Balanceamento local
O modo de “balanceamento local” refere-se à construção de projetos de geração de energia eólica e fotovoltaica próximos a usinas hidrelétricas, e ao autoajuste e balanceamento da operação dessas usinas para alcançar uma produção de energia estável, de acordo com os requisitos de programação. Considerando que as principais unidades hidrelétricas operam de acordo com o despacho do sistema elétrico, esse modo pode ser aplicado a usinas de fluxo radial e a algumas pequenas hidrelétricas que não são adequadas para transformação em larga escala e que geralmente não são programadas como as funções convencionais de corte de pico e modulação de frequência. A produção das unidades hidrelétricas pode ser controlada de forma flexível, sua capacidade de regulação de curto prazo pode ser explorada e o balanceamento local e a produção de energia estável podem ser alcançados, ao mesmo tempo que se melhora a taxa de utilização dos ativos das linhas de transmissão existentes.
Complexo de regulação de pico de água e energia
O modelo de “complexo de regulação hídrica e de pico de energia” baseia-se no conceito construtivo de usinas hidrelétricas reversíveis para regulação hídrica, combinado com grandes projetos de conservação de água, como a transposição de bacias hidrográficas em larga escala, para construir um conjunto de reservatórios e instalações de desvio, e aproveitar a diferença de altura entre os reservatórios para construir um conjunto de estações de bombeamento, usinas hidrelétricas convencionais e usinas reversíveis, formando um complexo de geração e armazenamento de energia. No processo de transferência de água de fontes de alta altitude para áreas de baixa altitude, o “complexo de transposição de bacias hidrográficas e de pico de energia” pode aproveitar ao máximo a diferença de altura para obter benefícios na geração de energia, ao mesmo tempo que realiza a transferência de água a longa distância e reduz os custos de transferência. Simultaneamente, o “complexo de regulação hídrica e de pico de energia” pode servir como uma carga despachável em larga escala e fonte de energia para o sistema elétrico, fornecendo serviços de regulação para o sistema. Além disso, o complexo também pode ser combinado com projetos de dessalinização de água do mar para alcançar a aplicação abrangente do desenvolvimento de recursos hídricos e da regulação do sistema elétrico.
armazenamento de água do mar por bombeamento
As centrais hidroelétricas de bombeamento de água do mar podem escolher uma localização adequada na costa para construir um reservatório superior, utilizando o mar como reservatório inferior. Com a crescente dificuldade de localização das centrais hidroelétricas de bombeamento convencionais, as centrais hidroelétricas de bombeamento de água do mar têm recebido a atenção dos departamentos nacionais competentes, que têm realizado estudos de recursos e testes de pesquisa técnica prospectivos. O bombeamento de água do mar também pode ser combinado com o desenvolvimento abrangente da energia das marés, das ondas, da energia eólica offshore, etc., para construir centrais hidroelétricas de bombeamento com grande capacidade de armazenamento e longo ciclo de regulação.
Com exceção das usinas hidrelétricas a fio d'água e de algumas pequenas usinas hidrelétricas sem capacidade de armazenamento, a maioria das usinas hidrelétricas com certa capacidade de reservatório pode ser estudada e implementada para a operação de armazenamento por bombeamento. Em usinas hidrelétricas recém-construídas, unidades de armazenamento por bombeamento com determinada capacidade podem ser projetadas e instaladas em conjunto. Estima-se preliminarmente que a aplicação de novos métodos de desenvolvimento possa aumentar rapidamente a capacidade de redução de pico de alta qualidade em pelo menos 100 milhões de quilowatts. O uso do "complexo de regulação hídrica e redução de pico de energia" e a geração de energia por armazenamento por bombeamento de água do mar também podem proporcionar uma capacidade de redução de pico de alta qualidade extremamente significativa, o que é de grande importância para a construção e operação segura e estável de novos sistemas de energia, com benefícios econômicos e sociais consideráveis.
Sugestões para inovação e desenvolvimento da energia hidrelétrica
Primeiramente, organize o projeto de alto nível para inovação e desenvolvimento hidrelétrico o mais breve possível e emita diretrizes para apoiar o desenvolvimento dessa inovação com base nesse trabalho. Realize pesquisas sobre questões-chave, como a ideologia orientadora, o posicionamento do desenvolvimento, os princípios básicos, as prioridades de planejamento e o layout do desenvolvimento inovador de energia hidrelétrica e, com base nisso, elabore planos de desenvolvimento, esclareça as etapas e expectativas de desenvolvimento e oriente as entidades de mercado a executar o desenvolvimento do projeto de forma ordenada.
A segunda consiste em organizar e executar análises de viabilidade técnica e econômica, bem como projetos de demonstração. Em conjunto com a construção de novos sistemas de energia elétrica, organizar e realizar levantamentos de recursos de usinas hidrelétricas e análises técnico-econômicas de projetos, propor planos de construção de engenharia, selecionar projetos de engenharia típicos para realizar demonstrações e acumular experiência para o desenvolvimento em larga escala.
Em terceiro lugar, apoiaremos a pesquisa e a demonstração de tecnologias-chave. Por meio da criação de projetos nacionais de ciência e tecnologia e outros meios, apoiaremos avanços técnicos fundamentais e universais, o desenvolvimento de equipamentos essenciais e aplicações demonstrativas no campo da inovação e do desenvolvimento da energia hidrelétrica, incluindo, entre outros, materiais para pás de turbinas de bombeamento e armazenamento de água do mar, bem como o levantamento e o projeto de complexos regionais de grande escala para transferência de água e redução de picos de demanda de energia.
Em quarto lugar, formular políticas fiscais e tributárias, de aprovação de projetos e de preços de energia elétrica para promover o desenvolvimento inovador da energia hidrelétrica. Considerando todos os aspectos do desenvolvimento inovador da geração de energia hidrelétrica, políticas como descontos nos juros, subsídios ao investimento e incentivos fiscais devem ser formuladas de acordo com as condições locais nas fases iniciais do desenvolvimento do projeto, incluindo apoio financeiro verde, para reduzir os custos financeiros do projeto; Para projetos de renovação de usinas hidrelétricas de bombeamento que não alterem substancialmente as características hidrológicas dos rios, devem ser implementados procedimentos de aprovação simplificados para reduzir o ciclo de aprovação administrativa; Racionalizar o mecanismo de preço da energia elétrica para unidades de bombeamento e o mecanismo de preço da energia elétrica para geração de energia por bombeamento a fim de garantir retornos de valor razoáveis.
Data da publicação: 22/03/2023