ບາງພາສາໃນເວັບໄຊນີ້ອາດຈະຖືກແປໂດຍເຄື່ອງແລະອາດຈະມີຂໍ້ຜິດພາດ. ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ມັນ ອ່ານ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຕົ້ນສະບັບ
ຈັກສູບລົມ Mod-1 ຂອງ NASA ຍ່າງຢູ່ເທິງພູໃນເມືອງ Boone, North Carolina, ໃນປີ 1979.
ໂຄງການ​ທຳອິດ

ແຫຼ່ງພະລັງງານ

ທຸກໆກິໂລວັດໂມງມີປະຫວັດສາດທີ່ເຊື່ອງໄວ້: ໂຮງງານ, ໂຮງງານ, ຖັງອາຍແກັສຫຼືແຜ່ນ.

NASA Glenn Research Center

ໃນ 1979 NASA ໄດ້ປ່ຽນໄປທີ່ Mod-1, ສອງ-bladed ລົມກະບອກສູບທີ່ມີ rotor 61 ແມັດຜ່ານ, ຢູ່ໃນພູໃນ Carolina ເໜືອ. ມັນເປັນຈັກສູບລົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນມື້ນັ້ນ ແລະ ເປັນການທົດລອງຄັ້ງທຳອິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະລັງງານລົມເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. Four decades later wind and solar are the fastest-growing sources of electricity on the planet. ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ມັນຊ່ວຍໃນການປຽບທຽບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງໃນເງື່ອນໄຂດຽວກັນ.

ຊີວິດທັງ ໝົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍ່ລະບາຍອາກາດ

ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ຝາເຮືອນຄົວຂອງໂຮງງານ. ຕ້ອງມີເຫຼັກ ແລະ ຊີມັງ, ຕ້ອງມີການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຂົນສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍຕ້ອງມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ. ການວິເຄາະໄລຍະເວລາຊີວິດລວມເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດຂຶ້ນໄປຕໍ່ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ. ການທົບທວນຄືນຂອງ IPCC ທີ່ມີການສຶກສາຫຼາຍຮ້ອຍສະບັບໄດ້ໃຫ້ການຈັດອັນດັບທີ່ຊັດເຈນ: 820 ກຣາມຂອງ CO2-ເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ກາຊວນປະມານ 490, ໃນຂະນະທີ່ລົມ, ນິວເຄຼຍແລະພະລັງງານນໍ້າແມ່ນປະມານ 10 ຫາ 25, ແລະແສງຕາເວັນປະມານ 40 ຫາ 50.

ຄວາມປອດໄພກໍເປັນເລື່ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຖ້າຄິດເຖິງການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດຕໍ່ໜ່ວຍຂອງໄຟຟ້າ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ນ້ຳມັນ ແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ເພາະການເຜົາພວກມັນເຮັດໃຫ້ອາກາດເຕັມໄປດ້ວຍອະນຸພາກ. ພະລັງງານລົມ, ນິວເຄຼຍ ແລະ ແສງຕາເວັນ ແມ່ນປອດໄພກວ່າຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າ.

820 gCO2-equivalent per kWh from coal, lifecycle median (IPCC AR5)
11 gCO2-equivalent per kWh from onshore wind (IPCC AR5)
24.6ອັດຕາການເສຍຊີວິດຕໍ່ TWh ຈາກທາດເຫຼັກ, ທຽບໃສ່ 0.04 ສຳ ລັບລົມ (ໂລກ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ຂໍ້ມູນ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແຕ່ລະອັນແມ່ນດີໃນຫຍັງ

  • ຖ່ານຫີນ ແລະ ແກສ ພະລັງງານໄຟຟ້າສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້ເມື່ອຕ້ອງການ ແຕ່ກໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດສູງທີ່ສຸດ ກາຊວນປ່ອຍອອກມາປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ CO2 ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຖ່ານຫີນ, ເຖິງວ່າຈະມີການໄຫຼຂອງທາດເມັດນີນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນນ້ອຍລົງ.
  • ນິວເຄລຍ ແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ໍາແລະພື້ນທີ່ນ້ອຍ; ມັນມີລາຄາແພງແລະຊ້າທີ່ຈະສ້າງ, ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິຫານໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ.
  • ພະລັງງານ​ນ້ຳ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ມີກາກບອນຕ່ຳ, ແຕ່ເຂື່ອນກໍ່ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳຖ້ວມໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ປ່ຽນແປງແມ່ນໍ້າ.
  • ລົມ ພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນເປັນແຫຼ່ງໄຟຟ້າໃໝ່ທີ່ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ; ມັນປ່ຽນແປງໄປຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ຕ້ອງການພື້ນທີ່, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການເກັບຮັກສາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
  • ຕາເວັນ ລາຄາຖືກ, ໂມດູນແລະເຫມາະສົມກັບ rooftops ຈາກບ້ານຫາ skyscraper; ມັນຜະລິດບໍ່ມີຫຍັງໃນຕອນກາງຄືນແລະຫນ້ອຍໃນລະດູຫນາວ.
ລົດຂຸດຄົ້ນລໍ້ໃຫຍ່ສອງຄັນໃນໂຮງງານແຮ່ທາດທີ່ເປີດກວ້າງ, ມີສວນສີຂຽວແລະຕຽງຂອງກະບອກລົມຢູ່ເທິງພື້ນດິນ.
ລົດຂຸດຄົ້ນລໍ້ໃຫຍ່ໃນໂຮງງານແຮ່ທາດທີ່ເປີດ Garzweiler ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງເຢຍລະມັນ, 2019, ດ້ວຍກະບອກລົມຢູ່ເທິງພື້ນດິນ. ສຳລັບຖ່ານຫີນ, ເລື່ອງລາວທີ່ລີ້ລັບຂອງກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງໜຶ່ງແມ່ນເລີ່ມຈາກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແບບນີ້. Photo: Arne Müseler, CC BY-SA 3.0 DE

ບໍ່ມີແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ສົມບູນແບບ. ມີພຽງແຕ່ການປະສົມທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຮ້າຍແຮງກວ່າເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ການປະສົມແມ່ນພວກເຮົາເລືອກ.

ຂໍ້​ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ຜ່ອງ: ຄວາມ​ຍືດຫຍຸ່ນ

ສິ່ງທ້າທາຍຂອງລະບົບພະລັງງານທີ່ສະອາດແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຜະລິດພະລັງງານພຽງພໍຕາມປະລິມານ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະການສະໜອງທຸກໆວິນາທີ. ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານນໍ້າ, ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ທີ່ແບ່ງປັນພະລັງງານໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຕິດພັນກັບດວງອາທິດ ແລະ ລົມ, ແລະ ແຫຼ່ງກາກບອນຕ່ໍາທີ່ໝັ້ນຄົງແມ່ນໄດ້ປ້ອນເຂົ້າກັນເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມຂາດເຂີນດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຄົ້ນຄວ້າການຜະລິດໂມດູນທີ່ສາມາດນັ່ງບ່ອນທີ່ພະລັງງານຖືກໃຊ້, ເຊັ່ນ Fan Wall.

ວິທີແກ້ໄຂທີ່​ໄດ້​ທົດສອບ: ຕາຕະລາງ​ທີ່​ໄດ້​ປ່ຽນແປງ​ແລ້ວ

ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສະອາດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ. ຫຼາຍປະເທດໄດ້ສ້າງຄືນໃໝ່ການສະໜອງພະລັງງານໃນລະດັບໜຶ່ງໃນແຕ່ລະຄົນ ໂດຍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕົນມີ: ລົມ, ນໍ້າ, ຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກ ຫຼື ດວງອາທິດ. ຕົວເລກທັງໝົດຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນສ່ວນແບ່ງຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດອອກມາໃນແຕ່ລະປະເທດ, ຈາກ Ember ແລະ Energy Institute ຕາມການເກັບກໍາໂດຍ Our World in Data, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ.

  • ເດນມາກ: ລົມເປັນພື້ນຖານ. ເຊື້ອໄຟຟອສຊິວໄດ້ຜະລິດໄຟຟ້າ 84% ຂອງເດັນມາກໃນປີ 2000 ແລະ 11% ໃນປີ 2024. ຈັກສູບລົມດຽວໄດ້ເຮັດ 58 ສ່ວນຮ້ອຍ, bioenergy ກ່ຽວກັບຫນຶ່ງໃນຫ້າ, ແລະແສງຕາເວັນໄດ້ເຕີບໂຕຈາກເກືອບບໍ່ມີຫຍັງເຖິງ 11 ເປີເຊັນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012.
  • ຢູຣູແກຣນ: ການປ່ຽນແປງໃນເວລາບໍ່ຮອດສິບປີ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ຢູຣູແກຣນ ໄດ້ອີງໃສ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ເຜົານ້ຳມັນ ແລະ ກາຊວນ ໃນຊ່ວງລະດູແຫ້ງແລ້ງ; ໃນປີ 2008, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຜະລິດຈາກແຮ່ທາດໄດ້ກວມເອົາ 39% ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງປະເທດ. ພະລັງງານລົມໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຈາກປະມານ 1% ໃນປີ 2013 ມາເປັນ 32% ໃນປີ 2018. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີ 2023, ປີທີ່ມີການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າຕ່ໍາຫຼາຍ, ເຊື້ອໄຟຟອສເຟດໄດ້ເຮັດພາຍໃຕ້ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແລະໃນປີ 2024 ປະມານ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ.
  • ເຄນຢາ: ຄວາມຮ້ອນຈາກ Rift Valley. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງດິນ, ຈາກຮ່ອງນ້ໍາອຸ່ນໃນ Rift Valley, ໄດ້ຜະລິດໄຟຟ້າ 10% ຂອງເຄນຢາໃນປີ 2000 ແລະ 45% ໃນປີ 2024, ຫຼາຍກ່ວາແຫຼ່ງອື່ນໆ. With hydro, wind and solar, more than nine tenths of Kenya’s electricity is now renewable, up from 40 percent in 2000.
  • ສະໂກແລນ: ຫຼາຍກ່ວາທີ່ມັນຕ້ອງການ. ສະໂກແລນໄດ້ສ້າງບັນທຶກ 38.4 TWh ຂອງໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຄືນ ໃໝ່ ໃນ 2024, 30.1 TWh ຂອງມັນແມ່ນມາຈາກລົມ, ແລະສົ່ງອອກ 19.7 TWh ພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າເກົ່າໄປຍັງ resten ຂອງອັງກິດກ່ວາມັນນໍາເຂົ້າ (ລັດຖະບານສະໂກແລນ, 2025).
  • ອັງກິດ: ສຸດທ້າຍຂອງຖ່ານຫີນ. ໃນປີ 2000 ສາມສ່ວນສີ່ຂອງໄຟຟ້າອັງກິດມາຈາກເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ; ໃນປີ 2024 ປະມານຫນຶ່ງໃນສາມເຮັດ, ແລະລົມໄດ້ເຮັດໃຫ້ 29 ເປີເຊັນ. ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ 2024 Ratcliffe-on-Soar, ສະຖານີໄຟຟ້າຖ່ານຫີນສຸດທ້າຍ, ໄດ້ປິດຫຼັງຈາກ 50 ປີ, ເຮັດໃຫ້ອັງກິດເປັນເສດຖະກິດໃຫຍ່ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະຢຸດການເຜົາໄຫມ້ຖ່ານຫີນສໍາລັບພະລັງງານ (ລັດຖະບານອັງກິດ, 2024).
  • ບຣາຊິນ: ນໍ້າ, ລົມ ແລະ ດວງຕາເວັນ. ພະລັງງານນ້ຳໄດ້ສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ປະເທດບຣາຊິນມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ. ນັບແຕ່ປີ 2010 ປະເທດໄດ້ເພີ່ມພະລັງງານລົມ ແລະ ແສງຕາເວັນຢ່າງໄວວາ: ລວມກັນແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ຜະລິດໄຟຟ້າ 24% ໃນປີ 2024, ຈາກບໍ່ຮອດເຄິ່ງເປີເຊັນໃນປີ 2010.
  • Costa Rica: ເກືອບທັງ ໝົດ ທີ່ໃຊ້ຄືນໄດ້. Hydro, geothermal ແລະລົມໄດ້ສະ ໜອງ ຫຼາຍກວ່າ 98 ເປີເຊັນຂອງໄຟຟ້າຂອງ Costa Rica ໃນທຸກໆປີນັບຕັ້ງແຕ່ 2015.
  • ບັງກະລາເທດ: ໄຟບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ. ຫຼາຍໆບ້ານໃນບັງກະລາເທດ ແມ່ນຫ່າງໄກຈາກສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໃດໆ. ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2003 ບໍລິສັດການເງິນຂອງບັງກະລາເທດ IDCOL, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ໄດ້ໃຫ້ທຶນແກ່ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນເຮືອນທີ່ນ້ອຍໆສຳລັບຄອບຄົວຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid. ຮອດເດືອນມັງກອນປີ 2019 ມີປະມານ 4.1 ລ້ານແຫ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ນຳເອົາພະລັງງານແສງຕາເວັນມາໃຫ້ປະຊາຊົນປະມານ 18 ລ້ານຄົນ, 12% ຂອງປະຊາກອນ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ໄຟໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍແສງໄຟເຄຣໂຊນ (IDCOL).
ນໍ້າກ້ອນສີຂາວຂຶ້ນຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງດິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູສູງ ແລະແຫ້ງແລ້ງ ຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າທີ່ມີເມກປົກຄຸມ.
ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງດິນ Olkaria III ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Naivasha, ໃນເຂດ Rift Valley ຂອງປະເທດເຄນຢາ. ນໍ້າອຸ່ນຈາກແຫລ່ງນ້ຳດັ່ງນີ້ ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ປະເທດເຄນຢາຫຼາຍກ່ວາແຫຼ່ງອື່ນໆ. Photo: Bbossoxx, CC BY-SA 4.0

ເຫດຜົນທີ່ມັນຖືກລາຄາແພງ: ການຮຽນຮູ້ curve

ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ໄວຂຶ້ນນັ້ນ ກໍຄືລາຄາ. ໂມດູນແສງຕາເວັນມີລາຄາປະມານ 132 ໂດລາຕໍ່ວັດໃນປີ 1975 ແລະ 27 ເຊັນໃນປີ 2024, ໃນເງິນຂອງມື້ນີ້: 99.8 ສ່ວນຮ້ອຍຖືກກວ່າ (ໂລກຂອງພວກເຮົາໃນຂໍ້ມູນ). ເສດຖະກິດເອີ້ນວ່າແບບຢ່າງ a ເສັ້ນໂຄ້ງ​ການຮຽນຮູ້: ທຸກໆຄັ້ງທີ່ຄວາມສາມາດລວມຂອງໂລກໄດ້ຕິດຕັ້ງໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເປັນສອງເທົ່າ, ລາຄາຂອງໂມດູນໄດ້ຫຼຸດລົງໂດຍປະມານຫ້າຫາເຄິ່ງຫນຶ່ງ, ເນື່ອງຈາກໂຮງງານເຕີບໃຫຍ່, ການອອກແບບປັບປຸງແລະສາຍສົ່ງການສະຫນອງ matured. ແບດເຕີລີ່​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ທາງ​ດຽວ​ກັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຊລລີທຽມໄອໂອນປະມານ 9,200 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງໃນປີ 1991 ແລະ 78 ໂດລາໃນປີ 2024, ຫຼາຍກວ່າ 99 ເປີເຊັນ ໜ້ອຍ (Ritchie, Our World in Data), ແລະລາຄາສະເລ່ຍຂອງແບັດເຕີຣີຫຼຸດລົງໂດຍ 20 ເປີເຊັນໃນປີ 2024 ດຽວນີ້, ເຖິງ 115 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ (BloombergNEF, 2024).

ພະລັງງານທີ່ລາຄາຖືກທີ່ສຸດໃນອະນາຄົດແມ່ນພະລັງງານທີ່ພວກເຮົາສ້າງ. ທຸກໆແຜງທີ່ຕິດຕັ້ງເຮັດໃຫ້ອັນຕໍ່ໄປລາຄາຖືກກວ່າ.

ເອົາຊະນະຕົວເລກທີ່ຕັ້ງໄວ້: ການຮ້ອງຂໍຄວາມຄິດ

ການທຽບທຽບຂ້າງເທິງນີ້ມີບົດຮຽນທີ່ຊັດເຈນ: ວິທີໃໝ່ໃດໆໃນການຜະລິດ ຫຼື ເກັບຮັກສາພະລັງງານກໍຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັບແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ລາຄາຖືກ ແລະ ສະອາດແລ້ວ. ສຳລັບຕຶກອາຄານ, ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນແຜງແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ. ນັ້ນເປັນມາດຕະຖານສູງ ແລະ ເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຄົນຄິດກ່ຽວກັບມັນຫຼາຍຂຶ້ນ. Fan Wall ຂອງເຮົາເອງ ແມ່ນແນວຄິດໜຶ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ທົດລອງຢ່າງເປີດເຜີຍ, ລວມທັງບ່ອນທີ່ມັນລົ້ມເຫລວ. ມັນເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດດຽວ. ວຽກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງເຫຼືອ: ພະລັງງານໃນຕອນກາງຄືນແລະລະດູໜາວ, ຄວາມຮ້ອນສໍາລັບເຮືອນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼັງຄາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄົນ, ແລະ grids ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ພາບຖ່າຍຈາກທາງອາກາດຂອງເຂດນອກເມືອງທີ່ມີຫຼັງຄາສີແດງ ແລະ ສີຂາວຢູ່ລະຫວ່າງສວນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້, ຫຼາຍໆຫຼັງຄາຖືກປົກຄຸມດ້ວຍແຜງແສງຕາເວັນທີ່ມືດມົວ.
ເຮືອນຫຼັງຄານອກເມືອງທີ່ມີແຜງແສງຕາເວັນໃນເມືອງ Canberra ປະເທດອົດສະຕຣາລີ. ສຳລັບຕຶກອາຄານ, ນີ້ຄືມາດຕະຖານທີ່ທຸກໆແນວຄິດໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານໄປ. Photo: Benlisquare, CC BY-SA 4.0

ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຍິນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ແລະ ມີສອງວິທີທີ່ຄວາມຄິດສາມາດໄປຈາກບ່ອນນີ້.

  • ການ​ສະເໜີ​ຂໍ​ຕ້ອງ​ມີ​ແບບ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຮັດວຽກ. ສະມາຊິກ​ບາງ​ຄົນ​ຂອງ​ກອງທຶນ​ອາດ​ມີ​ຜູ້​ຕິດຕໍ່​ທີ່​ສາມາດ​ໄດ້ຍິນ​ການ​ສະເໜີ​ຂໍ​ແນວ​ຄິດ​ທີ່​ແຂງແຮງ​ໄດ້. ເພື່ອຈະຖືກວາງອອກ, ຄວາມຄິດຕ້ອງການການເຮັດວຽກ, ແບບຈໍາລອງຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຜະລິດພະລັງງານຢ່າງແທ້ຈິງ, ດ້ວຍການວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນໃນເຄື່ອງມື, ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ. ແບບ ຈຳ ລອງຂະໜາດນ້ອຍໆທີ່ມີເຄື່ອງວັດແທກທີ່ບັນທຶກໄວ້ເວົ້າຫຼາຍກ່ວາຮູບແຕ້ມໃດໆ.
  • ຄວາມຄິດທີ່ຂຽນໄວ້ໃນເຈ້ຍກໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ຄວາມຄິດທີ່ຂຽນໄວ້ຢ່າງດີ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຮາດແວກໍສາມາດເຜີຍແຜ່ໄດ້ຢູ່ນີ້ ຖ້າມັນມີມູນຄວາມຈິງ: ຕົວເລກແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ການທົດສອບລາຄາຖືກທີ່ສຸດກໍ່ຈະແຈ້ງ. ນັ້ນຄືວິທີທີ່ຄວາມຄິດທີ່ດີຈະພົບກັບຄົນທີ່ສາມາດສ້າງມັນໄດ້.

ຕ້ອງເປັນຈິງກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ: ການລະດົມທຶນໂດຍບໍ່ມີແບບຢ່າງເຮັດວຽກແມ່ນຍາກຫຼາຍ, ແລະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ນີ້ແມ່ນສັນຍາຂອງເງິນກູ້ຢືມ, ການກັບຄືນຫຼືການນໍາສະເຫນີ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄດ້ແມ່ນ ການອ່ານຕົວເລກຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເປີດເຜີຍ.

ທຸກໆທາງເລືອກ, ອະທິບາຍ

ບົດຄວາມແຕ່ລະບົດປະກອບມີ ດ້ານຟີຊິກ, ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ວັດແທກໄດ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຕ້ານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ ແລະ ສິ່ງທີ່ແບບຢ່າງເຮັດວຽກຈະຕ້ອງການ.

ທິດທາງ​ທີ່​ຄວນ​ຄົ້ນຫາ

ນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຟิสิกສທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ, ແຕ່ລະອັນມີຂໍ້ ຈຳ ກັດທີ່ຄວາມຄິດຕ້ອງເຄົາລົບ. ທຸກໆຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ໃນ radar ມີບົດຄວາມເລິກເຊິ່ງຂອງຕົນເອງ, ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຖືກຂຽນດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດຄືກັນກັບ ການຄົ້ນຄວ້າ Fan Wall ຂອງພວກເຮົາ.

  • ພື້ນຜິວແສງຕາເວັນທີ່ເຮັດສອງວຽກ. ຫນ້າດິນ, ສິ່ງກີດຂວາງສຽງ, canopies ບ່ອນຈອດລົດແລະປົກຄຸມຂອງ canal ທີ່ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ປົກຄຸມຫຼືປົກປ້ອງບາງຢ່າງອື່ນ. ແຜ່ນຄວາມຮ້ອນແບບຮອບວຽນ PV-ເພີ່ມຄວາມຮ້ອນ: ປະມານ 100 ເຖິງ 700 kWh ຂອງຄວາມຮ້ອນຕໍ່ຕາແມັດໃນແຕ່ລະປີຢູ່ເທິງສຸດຂອງໄຟຟ້າ (IEA SHC Task 60, 2020). ຈໍາກັດແມ່ນແສງແດດເອງ: ປະມານ 1 ກິໂລວັດຕໍ່ຕາແມັດໃນທີ່ສຸດ. ອ່ານ: roofs that also make heat.
  • ຟາມແລະອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ຍັງເກັບກ່ຽວແສງແດດ. ລະບົບ Agrivoltaic ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໄດ້ຮັບ 35 ເຖິງ 73 ເປີເຊັນຫຼາຍຈາກດິນດຽວກັນກ່ວາການປູກພືດແລະແຜງ (Dupraz et al., 2011). ພະລັງງານແສງຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງ 30% ຂອງ reservoirs ທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຜະລິດປະມານ 9,400 TWh ຕໍ່ປີ, ປະມານຫນຶ່ງໃນສາມຂອງໄຟຟ້າໂລກໃນປັດຈຸບັນ, ແລະຕັດການໄຫຼອອກ (Jin et al., 2023). ອ່ານ: agrivoltaics ແລະ ແສງຕາເວັນລອຍ.
  • ຄວາມຮ້ອນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ໄຟຟ້າ. ຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ປະມານເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນທີ່ສຸດຂອງໂລກ (IEA, Renewables 2019). ຖ່ານແລະແບັດເຕີຣີຄວາມຮ້ອນຫີນເກັບຮັກສາລົມລາຄາຖືກແລະພະລັງງານແສງຕາເວັນເປັນເວລາຫລາຍອາທິດ; ໜ່ວຍງານ 100 MWh ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດໃຫ້ເມືອງ Pornainen ຂອງຟິນແລນຮ້ອນໃນ 2025 (Polar Night Energy). Ground-source heat pumps deliver about four units of heat for each unit of electricity (IEA, 2022). ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈາກໂຮງງານ, ລະບົບກັ່ນຕອງນໍ້າ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຍັງຖືກຖິ້ມໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (Forman et al., 2016). ອ່ານ: ຖ່ານແລະແບັດເຕີຣີຄວາມຮ້ອນ, ປັpumpມຄວາມຮ້ອນຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງດິນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.
  • ນໍ້າທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍແລ້ວ. ແຮງລົມແມ່ນສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດຂ້າງຫນ້າ; ລະບົບ MeyGen ໃນ Scotland ໄດ້ຜ່ານ 50 GWh ໃນ 2023. ຄື້ນຟອງ, ແມ່ນໍ້າ, ຄອງຊົນລະປະທານ ແລະ ວາວຫຼຸດຄວາມກົດດັນໃນທໍ່ສົ່ງນໍ້າທຸກຢ່າງມີພະລັງງານ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນພຽງແຕ່ກິໂລວັດຕໍ່ພື້ນທີ່, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າການອອກແບບລາຄາຖືກແລະມາດຕະຖານມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາການຕັດບັນທຶກ. ອ່ານ: ລົມພາຍຸ, ພະລັງງານຂອງ gelombang ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍແລະໃນທໍ່ນ້ໍາມັນ.
  • ລົມແຮງຂຶ້ນ. ພະລັງງານລົມຈະເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນກັບຄວາມໄວຂອງລົມ, ແລະ ລົມທີ່ສູງຂຶ້ນໄປອີກບໍ່ເທົ່າໃດຮ້ອຍແມັດ ຈະແຂງແຮງຂຶ້ນແລະຄົງຕົວກວ່າເກົ່າ. ເຮືອລອຍພະລັງງານແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸພວກເຂົາ; Google’s Makani ໄດ້ປິດໃນປີ 2020 ຫຼັງຈາກສິບສາມປີ, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດນ້ອຍໆສືບຕໍ່ທົດລອງ. ແນວຄິດທີ່ດີທີ່ນີ້ຕ້ອງອະທິບາຍຄວາມເຊື່ອຖື, ບໍ່ພຽງແຕ່ພະລັງງານ. ອ່ານ: ພະລັງງານຂີ້ເຫຍື້ອ.
  • ໃຊ້ພະລັງງານໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ການປ່ຽນເມື່ອພວກເຮົາເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ໍາ, ສາກໄຟລົດແລະອາຄານເຢັນແມ່ນ “ສະຖານີໄຟຟ້າ” ທີ່ລາຄາຖືກທີ່ສຸດຂອງທຸກຢ່າງ: ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາດຽວນີ້ມີປະມານ 200 GW ຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍືດຫຍຸ່ນທີ່ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍ 2030 (Brattle, 2019). ແນວຄວາມຄິດໃນດ້ານຊອບແວ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນງ່າຍໆກໍຖືວ່າເປັນແນວຄິດກ່ຽວກັບພະລັງງານເຊັ່ນກັນ. ອ່ານ: ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຄວາມຕ້ອງການ.
ພາບຖ່າຍຈາກທາງອາກາດຂອງສວນຈອດລົດຫຼາຍຊັ້ນທີ່ຊັ້ນເທິງສຸດຖືກປົກຄຸມດ້ວຍແຜງແສງຕາເວັນທີ່ວາງໄວ້ເປັນແຖວຍາວໆຢູ່ເທິງຝາກະເບື້ອງເຫຼັກ, ລະຫວ່າງຕົ້ນໄມ້.
ຝາກະເບື້ອງແສງຕາເວັນຢູ່ເທິງຊັ້ນເທິງສຸດຂອງສວນຈອດລົດໃນເມືອງ Natick, Massachusetts: ພື້ນທີ່ດຽວກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ລົດມີສີສັນ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້. ຮູບ: Stephen Coffrin, ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດອາເມລິກາ (ສາທາລະນະ)

ຂໍ້ຄວາມທີ່ປະກອບດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ດີ

  1. ບັນຫາທີ່ມັນແກ້ໄຂ ແລະ ສຳລັບໃຜ: ຫຼັງຄາຂອງເມືອງ, ໂຮງງານ, ໂຮງງານ, ບ້ານທີ່ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
  2. ການກວດສອບທາງຟີຊິກ. ມີຈັກວັດແທກໃນແຕ່ລະແມັດມົນ, ຫຼື ຕໍ່ໂຕນ, ຫຼື ຕໍ່ລິດຂອງນໍ້າ? ຫຼາຍປານໃດ kWh ຕໍ່ປີ? ການທຽບທຽບໄວກັບຕົວຊີ້ວັດຂ້າງເທິງຊ່ວຍປະຢັດເວລາຂອງທຸກຄົນ; David MacKay ພະລັງງານຍືນຍົງໂດຍບໍ່ມີອາກາດຮ້ອນ ແມ່ນຄູ່ມືຟຣີເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້ຢ່າງຊື່ສັດ.
  3. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ kWh, ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນຂອບເຂດທີ່ກ້ວາງ, ແລະສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງກາຍເປັນລາຄາຖືກກວ່າສໍາລັບມັນທີ່ຈະຊະນະ.
  4. ສິ່ງທີ່ຄວນຈະເປັນຈິງ, ແລະການທົດລອງທີ່ລາຄາຖືກທີ່ສຸດທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ.
  5. ອັນໃດທີ່ມັນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ, ຈາກສັດປ່າໄປຫາເພື່ອນບ້ານ ແລະ ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ.

ຄວາມຄິດທີ່ດີບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນຕ້ອງສາມາດທົດສອບໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະພິສູດວ່າຜິດ.

ອົງການ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ນີ້

ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍນໍາເອົາພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ມີລາຄາຖືກມາໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ບັນລຸ. ເບິ່ງຜົນງານຂອງພວກມັນ ແລະ ຖ້າຫາກພວກມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນ, ຈົ່ງພິຈາລະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງກັບພວກມັນ. ມູນນິທິ Local Solar System ບໍ່ມີສາຍພົວພັນກັບພວກມັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງຈາກພວກມັນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ອ່ານບົດລາຍງານ ແລະ ບັນຊີຂອງອົງການຕ່າງໆ ແລະ ກວດເບິ່ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກເຂົາແນວໃດ. ຕົວເລກຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຂໍ້ມູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງເອງ.

  • SolarAid (ອົງການຈັດຕັ້ງສາທາລະ ນະສຸກທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ອັງກິດ 1115960) ໄດ້ນໍາເອົາແສງຕາເວັນມາສູ່ຄອບຄົວຊົນເຜົ່າໃນເຂດອາຟຣິກາໃຕ້ຊາຮາຣາ ທີ່ອາດໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ດອກໄມ້ ຫຼື ໄຟໄໝ້ທູບທຽນ, ໂດຍຜ່ານການດຳເນີນທຸລະກິດທາງສັງຄົມຂອງຕົນເອງ. ລາຍງານນີ້ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີແສງໄຟ 2.5 ລ້ານອັນຖືກແຈກຢາຍ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 13.3 ລ້ານຄົນ.
  • Solar Sister) (ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຂອງສະຫະລັດ) ຮັບສະໝັກ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການຍິງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ຊາຮາຣາ ເພື່ອສ້າງທຸລະກິດຂາຍແສງຕາເວັນ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດເຕົາອົບໃຫ້ກັບຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້.
  • Practical Action) (ອົງການຈັດຕັ້ງສາທາລະນະສຸກທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ອັງກິດ 247257) ເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໃນອາຟຣິກາ, ເອເຊຍ ແລະ ລາຕິນ ອາເມຣິກາ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຄວາມທຸກຍາກ, ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານສະອາດ, ຕົວຢ່າງຄືພະລັງງານທົດແທນສຳລັບຄຸກຄົນລີ້ໄພ.
  • RMI (ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1982 ເປັນ Rocky Mountain Institute, US non-profit) ແມ່ນອົງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນເອກະລາດທີ່ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ, ບໍລິສັດພະລັງງານແລະທຸລະກິດໃນຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດເພື່ອຍ້າຍລະບົບພະລັງງານໄປສູ່ພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ມີລາຄາຖືກ.
  • Ember (ອົງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ບໍ່ມີຈຸດປະສົງຫາລາຍໄດ້, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2020) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຟຣີ ແລະເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງເກືອບທຸກປະເທດ, ເຊິ່ງລວມມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້, ເພື່ອວ່າທຸກຄົນສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າລະບົບໄຟຟ້າປ່ຽນແປງໄວປານໃດ.
ເດັກຍິງຄົນນຶ່ງໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງ ເບິ່ງລົງມາທີ່ແສງໄຟແສງຕາເວັນສີເຫຼືອງນ້ອຍໆ ທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍດອກໄມ້ທຽມ ແລະ ແສງສະຫວ່າງຢູ່ມືຂອງນາງ.
ໃນເມືອງ ອາດີສ ອາເບບ ປະເທດເອທິໂອເປຍ, ເດັກຍິງນັກຮຽນຄົນນຶ່ງ ຖືແສງໄຟແສງຕາເວັນຄັ້ງທຳອິດຂອງນາງໄວ້. ສໍາລັບຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແສງຕາເວັນນ້ອຍໆສາມາດແທນທີ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະເທບ. ຮູບ: USAID ໃນອາຟຣິກາ (ສາທາລະນະ)

ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໄດ້

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການອ່ານເພີ່ມເຕີມ