Китайская провинция Цзилинь: проект башенной солнечной тепловой электростанции мощностью 100 МВт в условиях холодного климата, как ожидается, будет введён в эксплуатацию в сентябре
Репортаж от Wedoany,13 августа Комитет по развитию и реформам провинции Цзилинь (КНР) сообщил, что строительство энергоблока мощностью 100 МВт солнечной тепловой электростанции башенного типа в рамках проекта передачи электроэнергии по линии постоянного тока Лугу мощностью 1,4 млн кВт от базы Цзиси, расположенной в уезде Тунъюй города Байчэн провинции Цзилинь, достигло новых успехов; ожидается, что станция будет официально введена в эксплуатацию в сентябре 2026 года.

Проект реализуется компанией «Тунъюй Чжунцзи Гуанжэ фадянь юсянь гунсы» (Tongyu Zhongji Solar Thermal Power Co., Ltd.) и расположен в волости Бамянь уезда Тунъюй. Общий объём инвестиций составляет около 1,72 млрд юаней. В проекте используется технология башенной солнечной тепловой электростанции с расплавленной солью на основе одной башни и одного зеркального поля. Это один из демонстрационных проектов башенного типа, сооружаемых в условиях холодного климата на широте выше 45 градусов северной широты.

В рамках проекта сооружается один энергоблок башенной солнечной тепловой электростанции мощностью 100 МВт, оснащённый системой аккумулирования тепла на расплавленной соли ёмкостью 8 часов, системой генерации пара, паротурбинной конденсационной энергосистемой с повторным перегревом высокого давления и сверхвысокого давления, а также вспомогательным оборудованием. Проект также предусматривает установку электронагревательного устройства для расплавленной соли мощностью 40 МВт, которое может использовать избыточную электроэнергию от сопутствующих ветряных и солнечных электростанций для нагрева расплавленной соли, преобразуя нестабильную энергию из возобновляемых источников в регулируемое тепловую энергию.
Во время работы станции интеллектуальные гелиостаты в зеркальном поле отражают солнечное излучение на приёмник, расположенный на вершине теплоприёмной башни, нагревая циркулирующую в системе расплавленную соль. После поступления высокотемпературной расплавленной соли в систему аккумулирования тепла она может обмениваться теплом с водой в соответствии с диспетчерскими требованиями энергосистемы, вырабатывая пар высокого давления и высокой температуры, который приводит в действие турбогенератор для выработки электроэнергии.
Строительство объекта началось 12 сентября 2024 года. В июне 2026 года были завершены два ключевых этапа: опускание верхней половины корпуса турбины и обратная подача электроэнергии в систему собственных нужд станции. Основные монтажные работы находятся на завершающей стадии, внутренняя электрическая сеть станции замкнута, что создаёт условия для комплексной наладки оборудования, полного пуска и подключения к энергосети.
После завершения строительства ожидается, что среднегодовая выработка электроэнергии составит около 167 млн кВт·ч, годовое число часов использования установленной мощности — около 1767 часов. Ежегодно это позволит экономить около 50 тыс. тонн условного топлива и сократить выбросы углекислого газа примерно на 140–150 тыс. тонн. Электроэнергия, вырабатываемая станцией, будет собираться по линии электропередачи напряжением 220 кВ на повышающую подстанцию солнечной электростанции, а затем через объединённую систему передаваться на близлежащую подстанцию напряжением 500 кВ.
Проект передачи электроэнергии по линии постоянного тока Лугу мощностью 1,4 млн кВт от базы Цзиси предусматривает строительство ветряных электростанций мощностью 800 МВт, солнечных электростанций мощностью 400 МВт и солнечных тепловых электростанций мощностью 200 МВт. После ввода в эксплуатацию солнечной тепловой электростанции в Тунъюе мощностью 100 МВт она будет дополнять ветряные и солнечные проекты на базе, выполняя функции регулирования пиковых нагрузок, регулирования частоты и сглаживания графика выдачи электроэнергии за счёт аккумулирования тепла в расплавленной соли.
По сравнению с отдельным строительством солнечной тепловой электростанции, данный проект добавляет режим работы с использованием избыточной электроэнергии от ветряных и солнечных станций для нагрева расплавленной соли. При высокой выработке ветряных и солнечных станций электронагревательное устройство преобразует часть электроэнергии и накапливает её в расплавленной соли; в периоды пикового потребления или снижения выработки ветряных и солнечных станций накопленное тепло может снова использоваться для выработки электроэнергии, повышая стабильность и управляемость передачи электроэнергии из возобновляемых источников.
В 2026 году в рамках проекта уже освоено около 1,3 млрд юаней новых инвестиций в основной капитал. В период строительства проект стимулировал спрос на строительные, логистические и сопутствующие услуги, а после ввода в эксплуатацию, как ожидается, будет создано около ста рабочих мест по эксплуатации и техническому обслуживанию. Опыт эксплуатации оборудования в условиях холодного климата, защиты от замерзания и теплоизоляции, управления зеркальным полем и аккумулирования тепла в расплавленной соли, полученный в рамках проекта, может служить инженерным ориентиром для других проектов солнечной тепловой энергетики в высоких широтах.
Связанные продукты

Трубы для атомных электростанций ядерного класса
YANGZHOU LONTRIN ENERGY EQUIPMENT CO.,LTD.
Газовый мульти-сплит-кондиционер с функцией очистки воздуха
Sonyo Refrigeration (Dalian) Co., Ltd.


Серия высокоэффективных синхронных электродвигателей с постоянными магнитами TYC
Xiangdian Smart Energy Technology Co., Ltd.

Гидравлическая анкерная буровая установка для угольной шахты CMM2-15, CMM2-15Y
Shanxi Tianju Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Интеллектуальная многопортовая зарядная станция
Dalian Luobinsen Power Equipment Co., Ltd.
Автономное устройство питания с индукционным отбором энергии - Saifuneng
SELF ENERGY TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
H-40.5/0.4~1.14kV Специализированная комплектная трансформаторная подстанция высокого/низкого напряжения для новых источников энергии
XJ (Xiamen) Intelligent Power Equipment Co., Ltd.




