Sobre o grande desenvolvimento do gás natural na China, há um artigo interessante no site EnergyChina. O que as pessoas pensam sobre esse assunto?
Thread Content
A era do gás natural na China pode estar chegando ao fim. 15 de novembro de 2016. Há muitos anos, trabalho incansavelmente para promover o desenvolvimento do setor de gás natural na China. Sou um defensor ativo desse setor; realizei inúmeras pesquisas, escrevi muitos artigos e até publiquei alguns livros sobre o assunto. Sempre acreditei que a era do gás natural na China é algo inevitável; não existe nenhuma outra fonte de energia capaz de substituir o papel fundamental do gás natural na estrutura energética. Mas hoje comecei a duvidar. Comecei a acreditar que o gás natural não é insubstituível, e que a era do gás natural na China pode estar chegando ao fim. As novas tecnologias energéticas avançam rapidamente, o que não só representa um sinal de perigo para o carvão e o petróleo, mas também para a indústria do gás natural. Plano Líder em Eficiência Energética: Em 8 de janeiro de 2015, o Comitê de Desenvolvimento e Reforma, a Administração de Energia e outros oito órgãos emitiram o “Plano de Implementação do Sistema de Líderes em Eficiência Energética”. Os chamados “líderes em eficiência energética” são os produtos, empresas ou unidades que apresentam a maior eficiência no uso de energia dentro da mesma categoria comparativa. **A Comissão de Desenvolvimento e Reforma, em conjunto com os departamentos relevantes, criará políticas de incentivo para estimular a pesquisa e desenvolvimento tecnológico, bem como a divulgação e promoção de produtos que se destacam em termos de eficiência energética. No plano de implementação dos líderes, existe um programa chamado “Líderes em Energia Fotovoltaica”. Trata-se de um plano especial desenvolvido pela **Agência de Energia**, com o objetivo de promover a utilização de tecnologias avançadas em geração de energia fotovoltaica, bem como a modernização da indústria relacionada. Esse plano visa também melhorar a gestão da qualidade dos produtos e das obras relacionadas à energia fotovoltaica. **A Agência de Energia incluirá as áreas afetadas pelo desmoronamento causado pela extração de carvão na construção de bases tecnológicas para energia fotovoltaica, e começará a realizar licitações a partir de agosto deste ano. Em 29 de agosto, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma da cidade de Yangquan, em Shanxi, divulgou a lista dos investidores interessados no projeto “Base de Demonstração de Geração de Energia Solar com Tecnologias Avançadas nas áreas afetadas pela mineração em Yangquan” para o ano de 2016. Doze empresas foram selecionadas como candidatas para participar desse projeto. A GCL New Energy ofereceu o preço mínimo de eletricidade, de 0,61 yuan/kWh; além disso, outras 10 empresas ofereceram preços abaixo de 0,8 yuan/kWh. 0,61 yuan/kWh é a tarifa de eletricidade para residências em Xangai, após aplicação de subsídios. Já a tarifa para uso comercial e industrial em Xangai é de 0,85–0,92 yuan/kWh. Se descontar o IVA da cotação da GCL, o preço da eletricidade fica em apenas 0,5063 yuan/kWh. Esse valor é menor do que o preço da eletricidade para indústrias de grande porte em Shanxi, que é de 0,5092 yuan/kWh. Já o preço da eletricidade para empresas e indústrias em geral em Shanxi varia entre 0,7538 e 0,7888 yuan/kWh. Esse preço da eletricidade significa que, em Shanxi, e em grande parte do país, a maioria das empresas e indústrias, além de muitos moradores, pode se autossuficientes por meio da geração de energia fotovoltaica distribuída, sem precisar de subsídios para o preço da eletricidade. Lista de empresas recomendadas pela base de Yangquan, em Shanxi, classificadas por ordem de investimento e por percentual de redução na tarifa de eletricidade solicitada:1. GCL New Energy: 0,6137; 7,80%
2. TBEA Xinjiang Energy: 0,728; 8,60%
3. Three Gorges New Energy: 0,728; 8,60%
4. Jinko Power: 0,712; 7,60%
5. Zhongmin New Energy: 0,748; 23,60%
6. Guodian Dongfang Energy: 0,752; 23,50%
7. China Energy Conservation and Solar Technology: 0,772; 11,40%
8. Shanxi Zhangze Power: 0,782; 20,40%
9. Sungrow Power Supply: 0,782; 20,40%
10. CGN Solar Energy Development: 0,791; 19,40%
11. Changzhou Trina Solar: 0,818; 8,40%
12. Shanghai Aerospace Automotive Electromechanical: 0,881; 10,20%
Preço médio: 0,748; 23,60%
Em meados de setembro, encontrei-me com Zhu Gongshan, presidente da GCL New Energy. Ele disse que o preço apresentado pela empresa foi calculado com cuidado, e que ainda há um lucro de 12%. Graças aos contínuos avanços tecnológicos, atualmente muitas empresas fotovoltaicas conseguem suportar esse preço. Ele disse que, se você não acredita, basta esperar para ver: na próxima licitação do “Líderes”, muitas empresas oferecerão preços inferiores a 0,61 yuan/kWh. Como esperado. Em 22 de setembro, os investidores do projeto “Leader” em Baotou, na Região Autônoma de Inner Mongolia, apresentaram os documentos em Pequim. A Huadian Inner Mongolia e a Qingdao Changsheng Ridian ofereceram o preço mínimo de 0,52 yuan/kWh. Há até 10 empresas que oferecem um preço inferior a 0,61 yuan/kWh. Se for 0,52 yuan/kWh no lado do usuário, descontado o IVA, fica apenas 0,4316 yuan/kWh. O preço da eletricidade para grandes indústrias na região oeste da Mongólia Interior, que atrai investimentos com tarifas elétricas baixas, é de 0,4813 yuan/kWh. Diante de níveis tão baixos de eletricidade verde, muitas empresas podem obter **um fornecimento de eletricidade a um preço inferior ao praticado na rede elétrica**, apenas com painéis solares fotovoltaicos em seus próprios telhados ou em terrenos vazios nas proximidades. O que isso significa? Lista de empresas recomendadas pela base de Baotou, em Inner Mongolia, classificadas por ordem de investimento e por percentual de redução no preço da eletricidade fornecida:
1. Huadian Inner Mongolia Energy: 0,5265%, redução de 5,00%.
2. Qingdao Changsheng Ridian Solar Technology: 0,5265%, redução de 5,00%.
3. Northern United Power: 0,5366%, redução de 6,25%.
4. Changzhou Trina Solar: 0,5670%, redução de 0,00%.
5. Yingli Green Energy (China): 0,5670%, redução de 0,00%.
6. Guodian Investment Inner Mongolia New Energy: 0,5771%, redução de 1,25%.
7. TBEA Xinjiang Energy: 0,5973%, redução de 3,75%.
8. JA Solar (China): 0,5973%, redução de 3,75%.
9. Zhejiang Chint New Energy: 0,5973%, redução de 3,75%.
10. United Photovoltaic (Changzhou): 0,6750%, redução de 5,00%.
11. Beikong Clean Energy Group: 0,6378%, redução de 7,85%.
12. Projeto de geração de energia em Inner Mongolia: preço médio de 0,5697%, redução de 11,14%.
O progresso tecnológico das empresas do setor fotovoltaico é impressionante, e seu potencial para reduzir os preços continua a aumentar. A GCL tem um “roteiro para a paridade de preços da geração de energia solar”, que está afixado no hall de entrada da empresa, onde todos os visitantes podem vê-lo. O objetivo deles é reduzir, em 2019, o custo ponderado da eletricidade gerada por meio de painéis solares para 0,381 yuan/kWh. O custo dos componentes será de 2400 yuan/kW, enquanto o custo total de um sistema fotovoltaico será de 5470 yuan/kW. Plano de implementação da geração de energia fotovoltaica pela GCL para um preço competitivo no mercado. Anos-alvo: 2016, 2017, 2018, 2019. Custo do sistema de geração de energia fotovoltaica em yuan/w: 6,89; 6,15; 5,82; 5,47. Custo dos módulos fotovoltaicos em yuan/w: 3,42; 2,82; 2,62; 2,4. Custo de outras instalações necessárias em yuan/w: 3,47; 3,35; 3,22; 3,07. Custo esperado por kWh: 0,40; 0,40; 0,40; 0,40. Custo ponderado por kWh: 0,528; 0,462; 0,422; 0,381. A Trina Solar é uma fabricante nacional renomada de painéis e módulos fotovoltaicos. Recentemente, ela participou do segundo leilão de módulos fotovoltaicos realizado pela Jinan Energy Construction Development Co., Ltd. em 2016, oferecendo um preço de 3.000 yuan/kW pelos módulos. Isso significa que o objetivo de reduzir o preço para 3.000 yuan/kW foi alcançado um ano antes do planejado pela GCL. Essa é também a razão pela qual a Huadian conseguiu reduzir o preço da eletricidade em Baotou para 0,52 yuan/kWh. A um preço desses, os dias em que a energia fotovoltaica estará disponível em toda parte não estão longe. Power banks superiores. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não dão importância à energia fotovoltaica é a sua instabilidade e incerteza. O sol não está presente o tempo todo, 24 horas por dia. A cada dia, há apenas de 7 a 8 horas em que é possível gerar energia elétrica com sua luz. Além disso, nem todos os dias há sol. O maior obstáculo para que a energia solar se torne a fonte de energia principal é a incapacidade de fornecer eletricidade de forma contínua, segura e estável. Em 29 de janeiro de 2016, Musk anunciou em Paris: “Continuaremos a vender o Powerwall (bateria residencial) e o Powerpack (conjunto de baterias para uso comercial). A empresa está realizando testes em grande escala em todo o mundo, e os resultados são promissores. Assim que for possível, lançaremos a segunda geração do Powerwall.” Nessa altura, as suas funcionalidades sofrerão grandes mudanças. ” O produto inovador lançado por Musk é um carregador portátil de alta capacidade, que mudará fundamentalmente a maneira como o mundo funciona e o modelo de oferta e demanda de energia. A Tesla produzirá dois modelos do Powerwall: um de 7 kWh e outro de 10 kWh. Os preços são, respectivamente, 3.000 dólares e 3.500 dólares. De acordo com pesquisas da Tesla, a potência consumida por uma televisão é de 0,1 kW. A iluminação de um cômodo que utiliza LEDs também consome aproximadamente 0,1 kW. Os refrigeradores dos americanos consomem cerca de 4,8 kWh por dia. Cada lavagem de roupas, seja à mão ou com secadora elétrica, consome entre 2,3 e 3,3 kWh. Eles acreditam que o Powerwall de 7 kWh é suficiente para atender às necessidades energéticas de uma casa americana durante todo o dia. Já o Powerwall de 10 kWh, além de atender às necessidades, ainda oferece uma reserva de energia de 50%. O núcleo do Powerwall é um conjunto de baterias de lítio, além de um inversor capaz de converter energia entre corrente contínua e alternada, um medidor de energia e um sistema de gerenciamento e controle. Caso os usuários necessitem de uma capacidade maior, podem adquirir vários conjuntos do Powerwall para serem conectados em série. É possível conectar até 9 conjuntos, formando um sistema Powerwall com capacidade de 63–70 kWh. Isso permite que os usuários domésticos tenham autonomia energética por mais de uma semana. Para usuários corporativos, a Tesla pode fornecer sistemas de armazenamento de energia com capacidade de 500 a 10.000 kWh, atendendo às necessidades de diversos tipos de empresas. 80% dos residentes de Pequim consomem no máximo 2.880 kWh por ano, o que equivale a uma média diária de 7,89 kWh. Na verdade, a maioria dos moradores atualmente não precisa de tanta eletricidade. Até novembro deste ano, minha família consumiu apenas 1299 kWh de eletricidade, o que corresponde a uma média diária de 4,745 kWh. Espera-se que o consumo total ao longo do ano não ultrapasse 1800 kWh. Isso se deve à popularização de diversos produtos eficientes em termos energéticos. Os LEDs substituíram completamente as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas economizadoras de energia. Uma lâmpada incandescente com intensidade de iluminação de 800 lm consome 60 W, enquanto uma lâmpada economizadora de energia consome 13 W. Já os LEDs consomem apenas 9 W. Em 2020, os monitores LCD passaram a consumir apenas 2,13 W. Atualmente, a carga de iluminação de um pátio americano é de 100W, enquanto em um pátio de estilo chinês é difícil ultrapassar 50W. ““O ar-condicionado Gree consome apenas 1 kWh por noite” não é apenas um slogan publicitário; ele demonstra o contínuo esforço do ar-condicionado em melhorar sua eficiência energética. Quanto maior a eficiência energética do ar-condicionado, menor será o consumo de eletricidade, o que significa economia de dinheiro. Além disso, ele se torna mais popular no mercado. Para se adaptar a essa tendência do mercado, a taxa de eficiência energética dos fabricantes de ar-condicionado tem aumentado continuamente, passando de 3,0 para 4,0, 5,0, 6,0 e chegando a 7,0 – ou seja, 1 kWh de energia elétrica é convertido em 7 kWh de capacidade de resfriamento. **Os novos padrões de eficiência energética estipulam que os ar-condicionados de frequência fixa com nível mínimo de eficiência devem ter uma capacidade de refrigeração de 3 kW, consumindo apenas 0,83 kWh por hora. Esse é o mínimo exigido; sem atingir esse padrão, não é possível fabricar o produto. Ou seja, a eficiência energética de refrigeração (COP) deve ser de pelo menos 3,6. Hoje em dia, todas as televisões são de LED; elas dominam completamente o mercado. Quem quiser comprar uma televisão com tubo de raios catódicos, que consome muita energia, precisa ir a lojas de antiguidades ; Computador tradicional de 600W, 300W para o computador principal e 300W para o monitor. E agora, a fonte de alimentação dos notebooks precisa de apenas 45W; com ela carregada, é possível usar o notebook por 4 a 6 horas ; O iPad tem 10W; com a bateria totalmente carregada, pode ser usado por 8 a 10 horas seguidas ; O smartphone consome apenas 5W; quando totalmente carregado, pode ser usado por mais de 10 horas seguidas. Os avanços em diversas tecnologias de economia de energia fizeram com que a demanda por eletricidade diminuísse drasticamente, e esse processo é irreversível. Em setembro, estive na GCL e vi os carregadores portáteis de alta capacidade que eles produzem; além disso, eles já começaram a exportá-los. O que é incrível nos chineses é sua capacidade de reduzir continuamente os custos. No primeiro semestre de 2016, a produção de baterias de lítio na China foi de 28,15 GWh, um aumento de 30,5% em relação ao ano anterior. Isso representa quase metade da produção mundial. Estima-se que a produção anual chegue a 62,34 GWh. No primeiro semestre de 2016, a produção mundial de baterias de lítio foi de 56,42 GWh, o que representa um aumento de 20,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Estima-se que, ao longo do ano inteiro, a produção mundial chegue a 115,38 GWh. Com esse ritmo de crescimento da capacidade de produção, as baterias de armazenamento de energia em breve seguirão os passos das células fotovoltaicas, gerando uma nova onda de adoção e redução de preços, imparável. As baterias de energia para veículos exigem um alto nível de desempenho e operam em condições bastante adversas. Já as baterias de armazenamento de energia para uso doméstico e comercial operam em condições muito melhores. Espera-se que um veículo elétrico possa ser carregado e descarregado 2000 vezes, mantendo ainda 80% de sua capacidade de armazenamento de energia. Quase não existem restrições para baterias de armazenamento de energia para uso doméstico e comercial; geralmente, o número de ciclos permitidos é de 3.000. Algumas baterias de carros obsoletos ainda podem ser utilizadas para armazenamento de energia estática; mesmo com sua capacidade de armazenamento reduzida para 20%, elas continuam sendo úteis. Isso é de grande importância para reduzir os custos de armazenamento de energia, tornando possível a autonomia energética local. Edifícios de energia verde: O nível de eficiência energética nos edifícios também tem vindo a melhorar nos últimos anos. Cada vez mais novos edifícios passam a utilizar janelas duplas, para isolar o interior e o exterior do prédio. Muitas famílias também começaram a instalar material isolante nas paredes e a trocar por portas e janelas de alumínio com isolamento térmico melhorado; como resultado, o consumo de energia diminuiu significativamente. Recentemente, várias casas no nosso pátio começaram a instalar isolamento térmico externo. Como o nosso condomínio utiliza caldeiras a gás natural para aquecimento, as casas já possuíam isolamento interno. Agora, com o acréscimo do isolamento externo, a eficiência energética do isolamento interno e externo ultrapassará 85%, reduzindo pela metade a necessidade de gás natural. Neste Ano Novo Nacional, gastei mais de 30 mil yuanes para substituir todas as janelas e portas da casa da minha mãe por modelos de alumínio com vidros duplos, que são eficientes em termos energéticos. Também instalei isolamento térmico no terraço. Isso melhorou significativamente as condições de moradia e reduziu o consumo de energia, elevando assim muito a qualidade de vida no local. Esse investimento é acessível para a maioria dos habitantes de Pequim. Esse tipo de reforma traz grandes benefícios para o valor da casa e para o conforto de vida, além de contribuir significativamente para a economia de energia e para a redução das despesas com energia. Em 2015, Pequim e Hebei começaram a aplicar padrões de eficiência energética de 65% para edifícios públicos, e de 75% para residências. As residências precisam de apenas cerca de 10 W de calor por metro quadrado por hora; considerando a usina térmica como ponto de partida, esse valor equivale a 6,25 kg de carvão padrão por metro quadrado do edifício por ano. Calculado para um ciclo de aquecimento completo, o consumo de energia na cidade é de 30 kWh. Uma residência de 90 m² consome apenas 0,9 kWh por hora para aquecimento, totalizando 2700 kWh ao ano. Com tais padrões, já é possível atender às necessidades energéticas dos usuários exclusivamente por meio de energia solar ou de “bombas de calor a energia solar + ar”. As bombas de calor a ar, em condições de temperatura de -9°C no inverno, podem atingir um coeficiente de eficiência energética de 2: 2 kWh de eletricidade são suficientes para gerar 2 kWh de calor. -A temperatura de 9℃ geralmente ocorre durante o inverno na planície do Norte da China, principalmente à noite. Se for armazenada energia térmica durante o dia, quando a temperatura é mais alta, é possível obter uma maior eficiência energética. Em média, isso permite atingir um valor de 2,8 durante o inverno; assim, 7,7 kWh por dia são suficientes para satisfazer as necessidades de aquecimento de uma residência de 90 m². Isso pode ser conseguido por meio de painéis solares ou eólicos de 1 a 1,5 kW instalados no telhado, além de um tanque de armazenamento de água quente. Ao utilizar tecnologias de economia de energia e de energias renováveis, não há emissões algumas, tornando as usinas térmicas e as redes de distribuição de calor desnecessárias. Ao morar em um edifício com tais altos padrões de eficiência energética, usar ar-condicionado inverter de alta eficiência para resfriamento no verão faz com que “um grau por noite” não seja algo impossível. Um ar-condicionado inverter com taxa de eficiência energética de 4,0 converte 1 kWh de eletricidade em 3,44 kWh de frio. Em um ambiente de 12 metros quadrados, ele fornece refrigeração contínua por 9 horas; assim, cada metro quadrado recebe mais de 30 W de energia fria, o que é suficiente para atender às necessidades de resfriamento. A GCL e a Greentown formaram uma empresa conjunta chamada Blue City, dedicada à construção de cidades verdes nos arredores das grandes metrópoles, com população de cerca de 30 mil habitantes. Por meio de diversas instalações modernas de serviços para a vida cotidiana, a empresa visa atrair empresas inovadoras e jovens. Eles pretendem utilizar exclusivamente energia solar e edifícios energeticamente eficientes para suprir todas as necessidades energéticas da cidadezinha, incluindo iluminação, aquecimento, refrigeração, transporte e comunicações. Não será necessário recorrer a fontes de energia externas, nem à rede elétrica, nem à rede de gás natural. Tudo será feito com a energia solar dos edifícios, além de baterias de alta capacidade em cada residência e veículos elétricos, visando alcançar a autossuficiência energética e zero emissões. Em Changping, em Pequim, existe uma empresa que utiliza um tipo de tijolo isolante de nova geração para construir casas para os agricultores. A eficiência energética dessas construções é superior a 80%. Além disso, alguns aquecedores solares comuns e dois grandes tanques de armazenamento de água quente são suficientes para resolver o problema do aquecimento nas casas dos agricultores durante o inverno. Pela primeira vez ouvi a expressão “grande desenvolvimento do gás natural” em uma reunião realizada em Xiangshan, no ano 2000, sobre o projeto de transporte de gás do oeste para o leste. Foi o senhor Xu Dingming, que na época era o diretor do escritório responsável por esse projeto e posteriormente se tornou diretor do Departamento de Energia da Comissão de Desenvolvimento e Reforma, quem mencionou essa expressão em seu relatório aos acadêmicos presentes. Na época, o primeiro-ministro do Conselho de Estado, Zhu Rongji, deu grande importância à transformação da estrutura energética da China. Com grande determinação política, ele incentivou o desenvolvimento de fontes de energia limpa no país. Por um lado, ele controlou rigorosamente o consumo de carvão. Por outro lado, apesar da situação econômica não muito favorável do país, ele aprovou investimentos de 120 bilhões de yuan na construção do projeto de transporte de gás natural do oeste para o leste. Isso permitiu que o setor de gás natural da China alcançasse um desenvolvimento significativo. Mas, desde então, a afirmação de que a China “carece de petróleo e gás, mas possui grandes reservas de carvão” tornou-se um ditado comum no setor energético. As empresas que possuem vantagens em termos de recursos, mão de obra qualificada e equipamentos são as mesmas que defendem essa ideia. Seus especialistas costumam aproveitar todas as oportunidades para minimizar a importância do gás natural, argumentando que a China tem condições geológicas precárias, tecnologia obsoleta e recursos insuficientes. Em resumo: o gás natural não é adequado para a China! ““Basear-se no carvão” tornou-se, a partir de então, o tema principal no desenvolvimento da era energética da China. De 2002 a 2012, o consumo de carvão aumentou 274%. O carvão manteve uma participação de cerca de 70% entre as fontes de energia primária, enquanto o gás natural nunca ultrapassou 5%. De um lado, está o ditado “O filho do homem de ferro precisa ter algo para comer!”, e do outro lado, está o problema de a China não ter petróleo nem gás. O que fazer? Só aumento de preço. O aumento de preços fez com que o gás natural perdesse sua participação no mercado de energia, criando um ciclo vicioso. O gás natural não é eletricidade; existem vários tipos de combustíveis que podem substituí-lo, e não há necessidade alguma de se fornecer um serviço universal. Mas em alguns lugares, querem tratar o gás natural como se fosse um tesouro precioso, criando monopólios regionais sob o pretexto de “serviço universal”, explorando as pessoas a cada nível, com a criação de empresas provinciais e municipais que exploram ainda mais as pessoas. Sob a pressão conjunta das grandes empresas monopolistas, os preços do gás são elevados a um nível inaceitável para os consumidores. O preço do gás industrial na costa sudeste varia entre 3,5 e 5,4 yuan por metro cúbico. Até mesmo nos distritos industriais de Sichuan, onde há grande quantidade de gás natural, o preço chega a 3 yuan por metro cúbico. Será que isso ainda faz sentido? O desenvolvimento de diversas tecnologias de energia renovável, tecnologias de economia de energia e tecnologias alternativas avança a passos rápidos; é quase como uma revolução verde, cujo alvo principal são as energias fósseis. O gás natural limpo poderia ser considerado um “aliado” revolucionário, mas, devido aos preços elevados e às grandes dificuldades para implementar reformas, está se tornando alvo da revolução. De acordo com as tendências atuais de desenvolvimento, é bem provável que o gás natural seja o primeiro a ser substituído pelo carvão. A Zhejiang Shaoxing Shengzhou Xinzhonggang Thermal Power Co., Ltd. é uma usina termelétrica a carvão. Por sete anos consecutivos, o consumo de carvão para geração de energia permaneceu em 157 gramas/kWh, o que representa 100 gramas a menos do que nas usinas termelétricas a carvão de tecnologia ultracrítica mais avançadas. A eficiência de fornecimento de energia atinge 78,25%, a eficiência térmica da caldeira é de 91%, e a eficiência interna da turbina chega a 98%. As emissões de poeira devem ser inferiores a 5 miligramas por metro cúbico. As emissões de dióxido de enxofre devem estar abaixo de 20 miligramas por metro cúbico. As emissões de óxidos de nitrogênio devem ser inferiores a 25 miligramas por metro cúbico. Já a concentração de mercúrio não deve passar de 0,0068 miligramas por metro cúbico. Foram alcançados “níveis extremamente baixos de emissões e consumo de energia”. As vantagens em termos de eficiência energética e redução de emissões do gás natural são inegáveis. Com a queda drástica dos preços internacionais do petróleo, as empresas petrolíferas chinesas poderiam se proteger por meio do desenvolvimento do gás natural, ocupando assim uma posição forte na transição dos preços da energia. Mas, ao ver as oportunidades sendo perdidas repetidamente, todo o setor não pode mais se contentar em viver de seus feitos passados, esperando pela morte. Atualmente, algumas empresas estatais do setor de petróleo e gás já se deparam com o problema de “se conseguirão sobreviver ou não”. Diante da pressão operacional, alguns especialistas das três grandes petroleiras estão novamente planejando elevar o preço do gás natural. Será que elas conseguirão sobreviver com esse aumento de preços? Pense nisso, por favor !