ພະລັງງານແສງຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນ້ຳ
ມະນຸດຊາດໄດ້ຖ້ວມຫຼາຍກວ່າ 400,000 ກິໂລແມັດມົນທົນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເຂື່ອນ.
Dietmar Rabich (CC BY-SA 4.0)
ເຂື່ອນແມ່ນພື້ນທີ່ໃຫຍ່, ປິດ, ແຈບ, ມີແສງແດດ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງ, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ, ຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ. ລະບົບ photovoltaics ລອຍ (FPV) ວາງແຜງແສງຕາເວັນປົກກະຕິໃສ່ເຮືອລອຍພລາສຕິກທີ່ຕິດຢູ່ດ້ານລຸ່ມຫຼືທະນາຄານ. ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເຕີບໂຕຈາກໂຄງການທົດລອງທີ່ໃຊ້ພະລັງງານພຽງເລັກນ້ອຍໃນລະດັບກິໂລວັດລະຫວ່າງປີ 2007 ແລະ 2013 ມາເປັນໂຮງງານທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດຫຼາຍຮ້ອຍເມກາວັດ.
ສັງລວມທີ່ຊື່ສັດ: ** ເຮັດວຽກແສງຕາເວັນລອຍ, ແມ່ນການຄ້າແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາແສງຕາເວັນໃນດິນ; ມັນຊະນະບ່ອນທີ່ດິນແມ່ນຂາດເຂີນຫຼືມີຄ່າແລະບ່ອນທີ່ reservoir ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ grid ມີຢູ່ແລ້ວ. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ແຜ່ນເຢັນກວ່າແລະນໍ້າທີ່ປະຢັດ, ແມ່ນຈິງແຕ່ນ້ອຍກວ່າແລະບໍ່ດີເທົ່າທີ່ປື້ມແນະນໍາ, ແລະພາຍຸແລະລະບົບນິເວດແມ່ນຄວາມສ່ຽງເປີດ. **
ສິ່ງທີ່ມັນ
A floating solar plant has four parts: the panels and inverters (the same as on land), floats (usually high-density polyethylene pontoons that hold the panels at a low tilt), walkways for maintenance, and moorings: ropes, chains and anchors or shore ties that keep the island in place as water levels rise and fall and wind pushes on it. ສາຍໄຟແລ່ນຕາມລໍາດັບ floats ກັບ inverter ໃນທະນາຄານຫຼືໃນເວທີລອຍ.
ໂຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງນໍ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ໜອງນໍ້າດື່ມ, ບຶງຊົນລະປະທານ, ຖ່ານຫີນແລະຂຸມແຮ່ທາດທີ່ຖ້ວມ, ທະເລສາບນໍ້າເສຍ. ໃກ້ກັບຝັ່ງແລະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ນອກທະເລແສງຕາເວັນໃນທະເລແມ່ນໃຫມ່, ຫຼາຍຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ທະນາຄານໂລກ ນັບຫຼາຍກວ່າ 400,000 km² ຂອງອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ.
ວິທີການເຮັດວຽກ
ແຜງດຽວກັນ, แสงแดดเดียวกัน. ແຜງລອຍເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຄືກັນກັບມັນເຮັດຢູ່ໃນຫຼັງຄາຫຼືໃນສວນ: ພະລັງງານແມ່ນປະມານ P = η × A × G, ຄວາມປະສິດຕິພາບຄັ້ງພື້ນທີ່ຄັ້ງແສງແດດ. ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມ.
ຄວາມເຢັນ. ແຜ່ນສູນເສຍປະມານ 0.4% ຂອງຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບທຸກໆລະດັບທີ່ພວກເຂົາຮ້ອນຢູ່ເທິງ 25 ° C (ເບິ່ງ PV-thermal ສຳ ລັບຟີຊິກ). ອຸນຫະພູມຂອງແຜງແມ່ນຖືກຕັ້ງຄ່າໂດຍຄວາມສົມດຸນ: ແສງແດດເຮັດໃຫ້ມັນຮ້ອນ ແລະ ລົມແລະລັງສີເຮັດໃຫ້ມັນເຢັນ. ວິສະວະກອນໄດ້ຂຽນມັນວ່າ T_module = T_air + G / U, ບ່ອນທີ່ U ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຄວາມຮ້ອນສູນເສຍໃນວັດຖຸ Watts ຕໍ່ຕາແມັດສີ່ຫລ່ຽມຕໍ່ Kelvin. ເທິງນ້ຳອາກາດເຢັນ ແລະ ອຸ່ນກວ່າ, ແລະ ໃນການອອກແບບເປີດດ້ານຫຼັງຂອງແຜງສາມາດເຫັນພື້ນທີ່ຂອງນໍ້າ. ການທົດສອບໃນສວນພົບວ່າການອອກແບບລອຍທີ່ດີທີ່ສຸດໄດ້ຍົກ U ເຖິງ 22 W / m²K ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລະບົບອ້າງອີງ, ໄດ້ເຮັດແຜງ 3.2 ° C ທີ່ເຢັນກວ່າໃນເນເທີແລນແລະ 14.5 ° C ທີ່ເຢັນກວ່າ (ເມື່ອທຽບກັບລະບົບ rooftop) ໃນສິງກະໂປ, ແລະໃຫ້ພະລັງງານສູງເຖິງ 3% ແລະ 6% ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ປີ (Dörenkämper et al., 2021). ການອອກແບບທີ່ floats ຄອບຄອງນ້ໍາພາຍໃຕ້ແຜງໄດ້ຮັບຫຼາຍຫນ້ອຍ.

ການໄຫຼອອກ ແຜ່ນປົກນ້ຳ ແລະ ຫຼຸດຄວາມໄວລົມລົງ, ສະນັ້ນມັນຈະໄຫຼອອກໜ້ອຍລົງ. ສໍາລັບນໍ້າຕົກຕາດທີ່ຮ້ອນ ແລະແຫ້ງ, ສິ່ງນີ້ສາມາດເປັນບັນຫາຄືກັບໄຟຟ້າ: ຈິນ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ 106 km³ ຕໍ່ປີຈະຖືກປະຢັດໃນສະຖານະການ 30% ຂອງພວກມັນ, ໂດຍອີງໃສ່ແບບຢ່າງແທນທີ່ຈະວັດແທກ.
Power per hectare. Floating arrays usually sit atalow tilt and are packed closely, so one hectare of water holds roughly as much capacity as one hectare of land, about 1 MW, and produces similar energy. Cirata ໃນອິນໂດເນເຊຍ 192 MWp ພໍດີກັບປະມານ 200 ເຮັກຕາ (Jakarta Post, 2023).
Hybrid with hydropower. ຢູ່ໃນອ່າງເກັບນໍ້າ, ແສງຕາເວັນສາມາດໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid ດຽວກັນແລະໃຫ້ເຂື່ອນເກັບນ້ໍາຄືນໃນມື້ມີແດດເພື່ອປ່ອຍມັນໃນເວລາກາງຄືນ: ອ່າງເກັບນໍ້າກາຍເປັນແບັດເຕີຣີສໍາລັບໂຮງງານພະລັງງານແສງຕາເວັນ.

ຈໍາກັດ
ຕາມທັດສະນະ. ການລອຍບໍ່ປ່ຽນແປງແສງແດດ: ແຜ່ນລອຍເຮັດໃຫ້, ໃນອັນດີທີ່ສຸດ, ມີສ່ວນຮ້ອຍຫຼາຍກວ່າບາງສ່ວນຂອງແຜ່ນດຽວກັນທີ່ຢູ່ໃນດິນ. ຄວາມສາມາດຂອງໂລກແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ ແຕ່ມີຂອບເຂດໂດຍອີງໃສ່ວ່າແຕ່ລະແຫລ່ງນໍ້າສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍປານໃດໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບມັນ. ການສຶກສາຂອງ Jin et al. ໄດ້ກວມເອົາອ່າງເກັບນໍ້າແຕ່ລະແຫ່ງທີ່ 30% ແລະ 30 km².
ງ່າຍດາຍ
- ລົມ, ຄື້ນ ແລະ ລະດັບນ້ຳ. ການຢຸດເຮືອຕ້ອງຖືເກາະຂອງແຜງຜ່ານພາຍຸແລະຜ່ານລະດັບນໍ້າທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍຫຼາຍສິບແມັດ. ໃນເດືອນເມສາປີ 2024, ພາຍຸທີ່ມີລົມແຮງປະມານ 50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງໄດ້ທຳລາຍໂຮງງານໄຟຟ້າອິນດາວາດີ 88 ເມກາວັດ ທີ່ສ້າງສຳເລັດໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສວນພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ລອຍຢູ່ເທິງນ້ຳ Omkareshwar ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ (Times of India, 2024).
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. Floats, anchors ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ລະດັບທະເລມີລາຄາສູງກວ່າກອບພື້ນດິນ; ເງິນອຸດ ໜູນ ມາດຕະຖານສະຫະລັດແມ່ນປະມານ 25% (Ramasamy ແລະ Margolis, 2021).
- ການຮັກສາ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນໄດ້ມາໂດຍເຮືອຫຼືທາງຍ່າງ; ໄຂ່ຂອງนก, ທາດເຫຼັກແລະ biofouling ຕ້ອງການເຮັດຄວາມສະອາດ; ຄວາມປອດໄພໄຟຟ້າໃກ້ກັບນ້ໍາຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່.
- Ecology. ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍາຫຼຸດຜ່ອນແສງສະຫວ່າງແລະລົມປະສົມ. ການທົບທວນຄືນແບບລະບົບພົບວ່າມີຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າ, ໂອຊິນເຈັນ, ທາດຊີວະພາບ ແລະ ປາ; ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດການຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼເປັນໂອກາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະການປ່ຽນແປງຂອງສານເຄມີໃນນ້ໍາ, ລວມທັງການສູນເສຍອົກຊີເຈນ, ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ມີພຽງແຕ່ 15% ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ ສຳ ຫຼວດໄດ້ທົດສອບຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າທັງ ໝົດ (Exley et al., 2021).
- ຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ ການບໍລິການນໍ້າດື່ມ, ນັກຫາປາ, ນັກຫາປາ ແລະ ເຂດອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ທຸກຄົນມີສິດເວົ້າກ່ຽວກັບພື້ນທີ່.

ໂຄງການຈິງ, ວັດແທກ
| ໂຄງການ | ສິ່ງທີ່ມັນ | ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກວັດແທກ ຫຼື ລາຍງານ | ແຫຼ່ງ |
|---|---|---|---|
| PV ທົດລອງລອຍຢູ່ໃນປະເທດເນເທີແລນແລະສິງກະໂປ | ການອອກແບບລອຍຫຼາຍຢ່າງຢູ່ຂ້າງລະບົບອ້າງອີງດິນແລະຫຼັງຄາ, ດ້ວຍເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະແສງສະຫວ່າງ | ລະບົບລອຍທີ່ດີທີ່ສຸດ 3.2 ° C (ເນເທີແລນ) ແລະ 14.5 ° C (ສິງກະໂປ) ທີ່ເຢັນກວ່າ, ຖືກຫັກໂດຍແສງແດດ; ຄວາມຮ້ອນສູນເສຍສົມເຫດສົມຜົນເຖິງ 22 W / m²K ສູງຂຶ້ນ; ເຖິງ 3% ແລະ 6% ຜົນຜະລິດຫຼາຍ | Dörenkämper et al., 2021 |
| ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທງຮົງ, ສ. ສິງກະໂປ (2021) | 60 MWp ໃນອ່າງເກັບນ້ຳດື່ມທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍອົງການນໍ້າແຫ່ງຊາດ | ເປີດເດືອນກໍລະກົດ 2021 ເປັນຫນຶ່ງໃນໂຮງງານລອຍນ້ໍາພາຍໃນປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເວລາຂອງມັນ | Straits Times, 2021 |
| ຊິຣາຕາ, ຈາວາໃຕ້, ອິນໂດເນເຊຍ (2023) | 192 MWp, ປະມານ 340,000 ແຜງ, ໃນອ່າງເກັບນ້ໍາ | ຄາດວ່າຈະສະໜອງປະມານ 50,000 ຄອບຄົວ; ລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ $100 ລ້ານ (ຜົນຜະລິດທີ່ຄາດຫວັງ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ) | ວາລະສານ ຈາກາຕາ ໂປສ, ປີ 2023 |
| ໂອມຄາເຣສວາລ, ລັດມາດີຍາ ພຣາເດຊ໌, ອິນເດຍ (2024) | ໂຮງງານໄຟຟ້າຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ລຸ່ມອ່າງເກັບນ້ຳ, ລວມມີ 88 ເມກາວັດ ທີ່ອິນດາວາດີ | A storm in April 2024 caused “major loss” to panels a week after the Indawadi plant began operating | ທົວອິນເດຍ, 2024 |
| ຕະຫຼາດໂລກ | ຈາກປະມານ 1.1 GW ໃນກາງປີ 2018 ມາເປັນປະມານ 13 GW ໃນປີ 2022, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ອາຊີ | ອຸດສາຫະກໍາ | ທະນາຄານໂລກ, 2018; ບລັອກມິນເທີ, 2023 |
ຕາມທີ່ທະນາຄານໂລກລາຍງານວ່າ, ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການປະຕິບັດງານ “ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ແລະໃນໄລຍະເວລາ”. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ໆ jarang ເຜີຍແຜ່ຜົນຜະລິດທີ່ວັດແທກໄດ້, ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ, ເຊິ່ງແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຫຼັກຖານ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
| ຕົວເລືອກ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ປີ ແລະ ແຫຼ່ງ |
|---|---|---|
| PV ລອຍ, 10 MW, ສະຫະລັດ | $1.29 per W installed against $1.03 ສໍາລັບທີ່ດິນ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໄຟຟ້າປະມານ $0.057 per kWh against $0.047 ສໍາລັບທີ່ດິນ (ໂດຍບໍ່ມີການເກັບພາສີ) | 2021, NREL, ຣາມາຊາມີ ແລະ ມາດໂກລີສ |
| PV ລອຍ, 50 MW ໂຮງງານທົ່ວໄປ | 5.6 US cents ຕໍ່ kWh ທຽບໃສ່ 5.0 ໃນດິນໃນອັດຕາຫຼຸດລາຄາ 7%; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນ $0.8 to $ 1.2 ຕໍ່ W ໃນປີ 2018 | 2018, ທະນາຄານໂລກ |
| ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍໃນພື້ນທີ່, ສະຫະລັດ | $0.04 to $0.10 ຕໍ່ kWh | ເດືອນມິຖຸນາ 2026, Lazard LCOE+ ສະບັບທີ 19 |
| Benchmark: ພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາຂອງອາຄານ | ປະມານ $0.19 ຕໍ່ kWh, ກາງ | ຂອງພວກເຮົາ ແບບ Fan Wall |
| ການຄ້າແລະຊຸມຊົນ rooftop ແສງຕາເວັນ, ສະຫະລັດ | $0.09 to $0.20 ຕໍ່ kWh | ເດືອນມິຖຸນາ 2026, Lazard |
ສິ່ງທີ່ຕາຕະລາງເວົ້າວ່າ: ດາວທຽມລອຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 10 ຫາ 20% ຫຼາຍຕໍ່ kWh ກ່ວາແສງອາທິດໃນດິນ, ແລະຫຼາຍຫນ້ອຍກວ່າແສງອາທິດຢູ່ໃນ rooftop ປົກກະຕິ. ໃນກໍລະນີທີ່ດິນແມ່ນລາຄາແພງ, ປົກປ້ອງຫຼືພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໃກ້ກັບ grid, ວ່າປະກັນໄພແມ່ນນ້ອຍ. ການສຶກສາ NREL ໄດ້ພົບເຫັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດຕໍ່ລາຄາຂອງ floats, ລົມແລະຫິມະໂຫຼດ, ແລະປະສິດທິພາບໂມດູນ.
ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດຊະນະ, ແລະບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ສາມາດ
ມັນສາມາດຊະນະ:
- ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ເກາະ ບ່ອນທີ່ດິນມີໜ້ອຍ: ສ.ເກົາຫຼີ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ເນເທີແລນ, ແລະພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼາຍແຫ່ງ.
- ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ແລະນ້ຳສາມາດຖືກກັກໄວ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນສ່ອງແສງ.
- ຫີນກ້ອນ, ຖັງຂຸດຄົ້ນ ແລະ ບ້ວງອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ມີຈຸດປະສົງອື່ນ.
- ເຂດຮ້ອນ, ແຫ້ງ ທີ່ນໍ້າທີ່ສູນເສຍໄປເພື່ອການໄຫຼອອກເປັນລາຄາແພງແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
- ນໍ້າ ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ພະລັງງານໃນການບີບນໍ້າ ແລະ ການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ ຈາກແຫລ່ງນ້ຳຂອງຕົນເອງ.

ມັນບໍ່ສາມາດຊະນະໄດ້:
- ບ່ອນທີ່ດິນມີລາຄາຖືກແລະອຸດົມສົມບູນ. ການປູກພືດແສງຕາເວັນໃນດິນແຫ້ງຈະຖືກກວ່າແລະງ່າຍຂຶ້ນ.
- ໃນທະເລສາບທີ່ມີສັດປ່າຫຼາຍ ຫຼື ຖືກໃຊ້ເພື່ອການພັກຜ່ອນ, ຍົກເວັ້ນຖ້າວ່າມີຫຼັກຖານທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເວົ້າວ່າ ການປົກຄຸມທີ່ນ້ອຍກວ່ານັ້ນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
- ໃນ exposed, ນ້ໍາຝົນ ໂດຍບໍ່ມີການ moorings ລາຄາແພງ, ແລະນອກຝັ່ງທະເລໂດຍບໍ່ມີການກ້າວຂຶ້ນໃນວິສະວະກໍາ.
- ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່. ການປະຢັດຈາກການໄຫຼຂອງນໍ້າແມ່ນຈິງ ແຕ່ເປັນແບບຢ່າງ; ພວກເຂົາຊ່ວຍ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສ້າງແມ່ນໍ້າໃໝ່.
ສິ່ງທີ່ຖືກພິສູດ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄິດໄລ່
ພິສູດ: ວ່າໂຮງງານລອຍຂອງຮ້ອຍໆເມກາວັດສາມາດຖືກສ້າງຂຶ້ນແລະປະຕິບັດ; ວ່າພວກເຂົາມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາແສງຕາເວັນທີ່ດິນ; ວ່າຄວາມເຢັນຂອງນໍ້າເພີ່ມບາງສ່ວນຂອງຜົນຜະລິດໃນການອອກແບບເປີດ; ວ່າພາຍຸສາມາດທໍາລາຍໂຮງງານທີ່ຫັກລົງບໍ່ດີ.
Plausible: ການປົກຄຸມສ່ວນແບ່ງຂອງອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ເໝາະສົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຕາມແບບຢ່າງ; ການລວມຕົວຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານໄຟຟ້າເພີ່ມມູນຄ່າໂດຍການໃຊ້ອ່າງເກັບນໍ້າເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນ; ການປົກຄຸມອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການເຕີບໂຕຂອງທະເລສາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນບາງອ່າງເກັບນ້ຳ.

Speculative: ວ່າຄວາມສາມາດຂອງໂລກໃນພັນໆ terawatt-hours ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ເມື່ອລະບົບນິເວດ, ການໃຊ້ນ້ໍາແລະ grids ແມ່ນນັບ; ໄລຍະຍາວ (25 ປີ) ພຶດຕິກໍາຂອງ floats ແລະ moorings ໃນແສງແດດແລະນໍ້າ; ວ່າເປີດທະເລລອຍແສງຕາເວັນສາມາດເຮັດໄດ້ລາຄາຖືກ.
ເປີດຄໍາຖາມການຄົ້ນຄ້ວາ
- ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການປົກຄຸມຂອງ 10, 30 ຫຼື 50% ເຮັດກັບອົກຊີເຈນ, ການວາງຊັ້ນອຸນຫະພູມ, ທົ່ງຫຍ້າແລະປາໃນປະເພດຕ່າງໆຂອງທະເລສາບ, ໄດ້ວັດແທກໃນໄລຍະປີ?
- ການປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍປານໃດທີ່ປະຢັດໄດ້ໃນການປະຕິບັດ, ວັດແທກດ້ວຍທຽບເທົ່າຂອງນ້ໍາແທນທີ່ຈະເປັນແບບຢ່າງ?
- ຖົງຢາງທີ່ລອຍຢູ່ເທິງນ້ຳຈະຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດພາຍໃຕ້ແສງແດດ ແລະພວກມັນຈະໄຫຼສານເຄມີ ຫຼື ແພລາສຕິກນ້ອຍໆລົງສູ່ນໍ້າບໍ?
- ການອອກແບບທີ່ຢືນຢູ່ລອດຈາກພາຍຸຮ້າຍແຮງແລະລະດັບນໍ້າໃຫຍ່ swings ໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ?
- ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຂັບເຄື່ອນພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານນໍ້າຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ທັງສອງມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ?
ສິ່ງທີ່ຕົວແບບທີ່ເຮັດວຽກຈະຕ້ອງການ
ສຳລັບແນວຄິດລອຍໃໝ່ (ລອຍທີ່ດີກວ່າ, ການຢຸດ, ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ ຫຼື ການອອກແບບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ), ແບບ ຈຳ ລອງທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນແຖບນ້ອຍໆໃນນ້ຳທີ່ຈິງ, ເຊິ່ງຖືກວັດແທກຢູ່ຂ້າງໜ້າການອ້າງອີງທີ່ອີງໃສ່ດິນ.
| ໄລຍະ | ວຽກ | ສິ່ງທີ່ມັນພິສູດ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ | ເວລາ |
|---|---|---|---|---|
| 0. ການຄົ້ນຄວ້າການອອກແບບ | ພາຫະນະຈາກລົມ, ຄື້ນແລະລະດັບນ້ໍາ, float ແລະການອອກແບບ mooring, ແບບຈໍາລອງຄວາມຮ້ອນງ່າຍດາຍ | ການອອກແບບຍັງຄົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝົນຕົກຂອງເວບໄຊທ໌ໃນແຜ່ນພິມ | $10k to $30k ນາທີ | 2 ຫາ3ເດືອນ |
| 1. ທົດສອບ raft | 5 ເຖິງ 20 ກິໂລວັດໃນອ່າງເກັບນ້ໍາຫຼື reservoir ຂ້າງຄຽງກັບພື້ນທີ່ດຽວກັນ, ອຸນຫະພູມໂມດູນ, ຜົນຜະລິດ, ລົມແລະຂໍ້ມູນນໍ້າ, ປີຫນຶ່ງ | ຜົນຜະລິດທີ່ວັດແທກໄດ້, ອຸນຫະພູມ, ການໃຊ້ງານກ່ອນ | $40k to $120k ກິໂລແມັດ | 12 ເດືອນ |
| 2. ລະບົບນິເວດແລະຄວາມຍືນຍົງ | ຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າພາຍໃຕ້ແລະຫ່າງຈາກເຮືອ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເຮືອແລະການໂຫຼດຜ່ານລະດູຝົນ | ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຢູ່ລອດ | $50k to $150k ກິໂລແມັດ | 1 ຫາ2ປີ (ຊ້ອນກັນ) |
| 3. ໂຮງງານທົດລອງ | 0.5 ຫາ2MW ດ້ວຍເຈົ້າຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ, ໃບອະນຸຍາດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid | ການອອກແບບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ | ຂຶ້ນກັບຂະໜາດ | 1 to 2 years |

ໄລຍະ0ຫາ2ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ $100,000 to $300,000. ນີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ແມ່ນຄຳເວົ້າ.
ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຜ
- ສະຖາປະນິກທະເລຫຼືວິສະວະກອນນອກຝັ່ງ ສຳ ລັບເຮືອ, ທ່າເຮືອແລະພາຫະນະພາຍຸ.
- ວິສະວະກອນລະບົບ PV ສຳ ລັບການອອກແບບໄຟຟ້າແລະຄວາມປອດໄພໃກ້ກັບນ້ ຳ.
- Limnologist (ນັກສິ່ງແວດລ້ອມຂອງນໍ້າສະອາດ) ເພື່ອອອກແບບຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາແລະຕິດຕາມກວດກາສັດປ່າ.
- Hydrologist ເພື່ອວັດແທກການໄຫຼແລະທຽບເທົ່າຂອງນ້ໍາ.
- ເຈົ້າຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນ້ຳ ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຈັດງານທົດລອງລອຍນໍ້າ.
- ຜູ້ຊ່ຽວຊານ Polymer ເພື່ອທົດສອບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເຮືອແລະລ້າງ.
ມີຄວາມຄິດທີ່ດີກວ່ານີ້ບໍ?
ບາງທີທ່ານອາດຈະມີເຮືອລອຍລາຄາຖືກກວ່າ, ການຢຸດຊົ່ວຄາວທີ່ສະຫຼາດກວ່າ, ການອອກແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜງເຢັນຂຶ້ນດີກວ່າ ຫຼື ໜຶ່ງ ທີ່ປົກປ້ອງຊີວິດຂອງທະເລສາບ. ສະມາຊິກບາງຄົນຂອງ Local Solar System Foundation ອາດຈະມີຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ສາມາດຟັງການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນດ້ານພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເພື່ອຈະຖືກວາງອອກ, ແນວຄິດຕ້ອງການການເຮັດວຽກ, ແບບຢ່າງຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຜະລິດພະລັງງານຢ່າງແທ້ຈິງ, ວັດແທກໃນເຄື່ອງມື, ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ. ຄວາມຄິດໃນໜັງສືກໍຖືກຕ້ອນຮັບເຊັ່ນກັນ: ຖ້າວ່າ ຕົວເລກ ແລະ ວັດຖຸມີລັກສະນະເປັນຮູບຮ່າງ, ພວກເຮົາສາມາດເຜີຍແຜ່ມັນໄດ້ທີ່ນີ້ໃນເວບໄຊທ໌. ການລະດົມທຶນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແບບຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນຍາກຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເງິນ, ຜົນຕອບແທນ ຫຼື ການແນະນໍາ.
ສໍາລັບແສງຕາເວັນລອຍ, ການວັດແທກລາຄາຖືກທີ່ສຸດທີ່ຄິດເປັນແບບຢ່າງເຮັດວຽກແມ່ນ ເຮືອນ້ອຍຂອງແຜງໃນອ່າງຢູ່ຂ້າງຄຽງກັບຊຸດດຽວກັນໃນດິນ, ທັງສອງໄດ້ວັດແທກ, ດ້ວຍອຸນຫະພູມໂມດູນທີ່ບັນທຶກຜ່ານຢ່າງໜ້ອຍຫນຶ່ງລະດູຮ້ອນ. ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເພີ່ມຄວາມເຢັນແມ່ນຈິງ ສຳ ລັບການອອກແບບຂອງທ່ານຫຼືບໍ່. ສົ່ງມັນຜ່ານ ແບບຟອມການປະກອບສ່ວນ ແລະ ທຽບກັບຄວາມຄິດອື່ນໆໃນ ແນວຄິດຂອງ radar. ຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: agrivoltaics ແບ່ງປັນດິນນາແທນທີ່ຈະເປັນນໍ້າ, ແລະ small and in-pipe hydro ເອົາພະລັງງານຈາກນໍ້າທີ່ໄຫຼໄປແລ້ວ.
ແຫຼ່ງ
- Jin, Y., Hu, S., Ziegler, A.D. ແລະອື່ນໆ. (2023). ການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ການປະຢັດນ້ຳ ຈາກແສງຕາເວັນ photovoltaics ທີ່ລອຍຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນໍ້າທົ່ວໂລກ. ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 6, 865-874.
- Dörenkämper, M., Wahed, A., Kumar, A. et al. (2021). ຜົນສະທ້ອນຂອງການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແສງຕາເວັນທີ່ລອຍຢູ່ໃນເຂດດິນຟ້າອາກາດສອງແຫ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນການທົດສອບໃນພື້ນທີ່ຈາກເນເທີແລນແລະສິງກະໂປ. ພະລັງງານແສງຕາເວັນ 214, 239-247.
- Ramasamy, V. ແລະ Margolis, R. (2021). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບ photovoltaic ທີ່ລອຍຢູ່: ການຕິດຕັ້ງ Q1 2021 ໃນຮ່າງກາຍຂອງນ້ ຳ ທໍາມະຊາດ. NREL/TP-7A40-80695.
- ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ESMAP ແລະ SERIS (2018). ບ່ອນທີ່ດວງຈັນພົບກັບນ້ໍາ: ລາຍງານຕະຫຼາດແສງຕາເວັນລອຍ, ບົດສະຫຼຸບຜູ້ອໍານວຍການ.
- Exley, G., Hernandez, RR, ຫນ້າ, T. ແລະອື່ນໆ. (2021). ການວິເຄາະວິທະຍາສາດແລະຫຼັກຖານທີ່ອີງໃສ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ: ລະບົບນິເວດຕອບສະຫນອງຕໍ່ການລອຍແສງຕາເວັນ photovoltaics ແລະຜົນກະທົບສໍາລັບຄວາມຍືນຍົງ. ການທົບທວນຄືນພະລັງງານທົດແທນແລະຍືນຍົງ 152, 111639.
- Ember (2025). ການທົບທວນຄືນພະລັງງານໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ 2025: ແຫຼ່ງກາກບອນຕ່ໍາ 40.9% (12,609 TWh) ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າໂລກໃນປີ 2024, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນລວມປະມານ 30,800 TWh.
- ໂຄ້ງ, C (2021). ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງທຳອິດຂອງສິງກະໂປເປີດຢູ່ທີ່ເຂື່ອນ Tengeh. ວາລະສານ The Straits Times, ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021.
- AFP (2023). Jokowi ເປີດໂຮງງານຜະລິດແສງຕາເວັນລອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ. ວາລະສານ ຈາກາຕາ ໂປສ, ວັນທີ9ພະຈິກ 2023.
- Times of India (2024). ພາຍຸພັດທຳລາຍໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນລອຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ລັດ Madhya Pradesh, ວັນທີ 12 ເມສາ 2024.
- Bloomberg (2023). ແຜງແສງຕາເວັນລອຍ ປ່ຽນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາເກົ່າ ເປັນໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານສີຂຽວ, ວັນທີ3ສິງຫາ 2023.
- Lazard (ເດືອນມິຖຸນາ 2026). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ, ສະບັບ 19.
- Local Solar System ພື້ນຖານ (2020, ແບບ ຈຳ ລອງປັບປຸງ ໃໝ່ 2026). ຝາພັດລົມ: ແບບເປີດ, ມາດຕະຖານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ.
- ເຮີເວຍ, F. (2016). ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ເປີດໃຊ້ງານຢູ່ນອກລອນດອນ. ວາລະສານ The Guardian, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2016; ຕົວເລກດັ່ງທີ່ໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນ ວິກິພີເດຍ, Queen Elizabeth II Reservoir.