FY48 - FuturEnergy

Termosolar | CSP FuturEnergy | Marzo March 2018 www.futurenergyweb.es 23 Una compañía eléctrica respaldada por el Estado de China planea una planta termosolar de alta tecnología de 2 GW La empresa china SPIC Shijiazhuang Dongfang Energy ha anunciado que planea construir una planta solar de alta tecnología en Mongolia Interior con una potencia de 2 GW. El proyecto usará tecnología termosolar y es parte de una iniciativa de Pekín de hace años para impulsar el uso de energía limpia y desarrollar su experiencia en el almacenamiento de energía. La compañía ha anunciado que invertirá 4.600 millones de yuanes (728 M$) en la primera fase de 200 MW de potencia, incluyendo equipos adicionales como subestaciones de transformación. La declaración de la compañía a la bolsa de Shenzhen, que delinea los planes preliminares para la planta, no dice cuándo comenzará la construcción o cuándo se espera que el proyecto esté completado. 15 GW de proyectos termosolares competirán por el segundo lote de proyectos piloto Como informó CSP Focus a principios de este año, la Administración Nacional de Energía de China indicó que, de acuerdo con el estado de la construcción del primer lote de proyectos termosolares piloto, China lanzará el segundo lote de proyectos piloto. De acuerdo con diversas fuentes de la industria, CSP Focus ha revelado que algunas compañías ya habrían firmado acuerdos de desarrollo de proyectos termosolares con gobiernos locales, y los sitios seleccionados para los proyectos se encuentran en zonas con alta irradiación solar directa como Delingha, Hami, Yumeng, Akesai y Golmud. La mayoría de los proyectos en planificación y desarrollo se unirán al segundo lote de proyectos piloto. El gobierno de Hami ya ha seleccionado y aprobado 20 proyectos termosolares con una potencia total de 2 GW que, a diciembre de 2017, cumplían con las condiciones de solicitud. De esta potencia, 1,3 GW corresponden a tecnología de torre, 600 MW a colectores cilindro-parabólicos y 100 MW a tecnología Fresnel. Las 20 empresas han firmado acuerdos de estudio de viabilidad y 15 ya han comenzado con estas tareas. Como una de las principales ciudades de construcción de proyectos termosolares en China, Hami planificó alcanzar una potencia termosolar instalada de 1,5 GW en el 13º Plan Quinquenal (en 2020) y de 20 GW en el 15º Plan Quinquenal (2030). Con una situación bien desarrollada y apoyo normativo, la potencia termosolar planificada en algunas provincias piloto como Qinghai, Gansu, Hebei, Mongolia Interior y Xinjiang alcanzará los 9,6 GW en 2020 y los 67,6 GW en 2030. Los datos públicos muestran que alrededor de 60 proyectos termosolares con una potencia total de 15 GW se encuentran en planificación y desarrollo. Algunos de los proyectos han comenzado la revisión del informe del estudio de viabilidad y han hecho progresos: • Luneng Haixi Integrated Energy. Proyecto termosolar de torre y sales fundidas de 50 MW. • Boyu Qinghai Delingha. Proyecto termosolar de 50 MW de colectores cilindro-parabólicos. • China United Engineering Yumeng Huahai. Proyecto termosolar de torre de de 100 MW. • Shenzhen Energy Hami. Proyecto termosolar de torre de 2x50 MW. • Jinfan Golmud. Proyecto termosolar de colectores cilindro-parabólicos y sales fundidas de 2 x 100 MW. • Jinfan Delingha. Proyecto termosolar de colectores cilindro-parabólicos y sales fundidas de 2 x 50 MW. • Huafeng Hami Liushuquan. Proyecto termosolar de colectores cilindro-parabólicos de 2 x 100 MW. capacity of 2 GW. The project will use CSP technology and is part of Beijing’s years-long push to boost clean energy use and develop its energy storage expertise. The company has announced it would invest 4.6 billion yuan (US$728 million) in the first phase to build 200 MW of capacity, including additional equipment such as transformer substations. The company statement to the Shenzhen stock exchange outlining preliminary plans for the plant does not say when construction will start or when it expects the project to be completed. 15 GW of CSP projects compete for the second batch of pilot projects As CSP Focus reported earlier this year, China’s National Energy Administration indicated that, according to the construction status of the first batch of CSP pilot projects, there will be a second batch of pilot projects in future. In line with several industry resources, CSP Focus has revealed that some companies have already signed CSP project development agreements with local governments, and project sites have already been selected in areas with high direct solar irradiation such as Delingha, Hami, Yumeng, Akesai and Golmud. Most of planning and developing projects will form part of this second batch of pilot projects. The Hami government has already selected and approved 20 CSP projects with total capacity of 2 GWwhich, in December 2017, had complied with project application conditions. Of this capacity, 1.3 GW corresponds to tower technology, 600 MW to parabolic trough and 100 MW to Fresnel technology. All 20 companies have signed feasibility study agreements and 15 companies have already started working. As one of China’s key CSP project construction cities, Hami planned to achieve 1.5 GW of installed CSP capacity under the 13th Five-Year Plan (by 2020) and 20 GW under the 15th Five-Year Plan (by 2030).With a well-developed situation and regulatory support, the planned CSP capacity in some pilot provinces such as Qinghai, Gansu, Hebei, Inner Mongolia and Xinjiang will achieve 9.6 GW by 2020 and 67.6 GW by 2030. Public data shows that around 60 CSP projects with total capacity of 15 GW are under planning and development. Some of the CSP projects have started their feasibility study report review and that have made progress include: • Luneng Haixi Integrated Energy. 50 MW molten salt tower. • Boyu Qinghai Delingha. 50 MW parabolic trough collector. • China United Engineering Yumeng Huahai. 100 MW tower. • Shenzhen Energy Hami. 2 x 50 MW tower. • Jinfan Golmud. 2 x 100 MW molten salt parabolic trough. • Jinfan Delingha. 2 x 50 MW molten salt parabolic trough. • Huafeng Hami Liushuquan. 2 x 100 MW parabolic trough.

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