ບາງພາສາໃນເວັບໄຊນີ້ອາດຈະຖືກແປໂດຍເຄື່ອງແລະອາດຈະມີຂໍ້ຜິດພາດ. ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ມັນ ອ່ານ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຕົ້ນສະບັບ
ຕາໜ່າງແຜງແສງຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງແມ່ນ້ຳໃນເຢຍລະມັນ, ມີແຮງງານລອຍຢູ່ເທິງແຜງ, ຕົ້ນໄມ້ລອຍຢູ່ດ້ານໜ້າ ແລະປ່າໄມ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.
ໂຄງການສີຂຽວ · ພະລັງງານທາງເລືອກ

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. **

9,434 TWha year from covering 30% of 114,555 reservoirs worldwide, about 30% of the world's electricity (Jin ແລະອື່ນໆ., 2023)
106 km³ນໍ້າປະປາໃນແຕ່ລະປີຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກການໄຫຼລົງສູ່ດິນຟ້າອາກາດJin ແລະອື່ນໆ., 2023)
+25%ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຮງງານລອຍ 10 MW ຕິດຕັ້ງໃນໂຮງງານດຽວກັນທີ່ດິນໃນສະຫະລັດ, $0.26 ຕໍ່ W ຫຼາຍ (2021)
3% ຫາ6%ພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີຈາກຜົນສະທ້ອນຂອງການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງນໍ້າ, ວັດແທກຢູ່ປະເທດເນເທີແລນ ແລະສິງກະໂປ (Dörenkämper ແລະອື່ນໆ., 2021)

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.

ວິທີການ​ເຮັດວຽກ

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.

ແຖວຂອງແຜງແສງຕາເວັນທີ່ລອຍຢູ່ເທິງປລາສຕິກສີຂາວ ໃກ້ກັບທາງຍ່າງທີ່ປົກຄຸມໄວ້ ທີ່ແລ່ນອອກມາຈາກອາຄານໃກ້ໆແມ່ນ້ຳ.
ແຜງແສງຕາເວັນ, ແຜງ ແລະ ເສັ້ນທາງຍ່າງທີ່ຮັກສາໄວ້ ຢູ່ແມ່ນ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ພູຕ້າ ປະເທດມາເລເຊຍ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສາມາດໄປໄດ້ດ້ວຍທາງຍ່າງ ຫຼື ເຮືອ. Photo: Wee Hong, CC BY-SA 4.0

ການໄຫຼອອກ ແຜ່ນ​ປົກ​ນ້ຳ ແລະ ຫຼຸດ​ຄວາມ​ໄວ​ລົມ​ລົງ, ສະນັ້ນ​ມັນ​ຈະ​ໄຫຼ​ອອກ​ໜ້ອຍ​ລົງ. 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.

ແຜງແສງຕາເວັນລອຍແບບສີ່ຫລ່ຽມ ເທິງອ່າງເກັບນ້ຳສີຟ້າກວ້າງໃຫຍ່, ມີສາຍໄຟໄຟຟ້າສີດໍາລອຍໄປຕາມນໍ້າໃນອ່າງນ້ອຍໆທີ່ລອຍໄປຫາກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ແຜງລອຍຢູ່ອ່າງເກັບນໍ້າພະລັງງານນໍ້າ Alto Rabagão ໃນພາກເໜືອຂອງປອກຕຸຍການ. ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າກໍລອຍຢູ່ນຳກັນ, ສະນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງສາມາດຕິດຕາມນ້ຳຂຶ້ນລົງໄດ້. Photo: Joseolgon, CC BY 4.0

ຈໍາກັດ

ຕາມ​ທັດສະນະ. ການລອຍບໍ່ປ່ຽນແປງແສງແດດ: ແຜ່ນລອຍເຮັດໃຫ້, ໃນອັນດີທີ່ສຸດ, ມີສ່ວນຮ້ອຍຫຼາຍກວ່າບາງສ່ວນຂອງແຜ່ນດຽວກັນທີ່ຢູ່ໃນດິນ. ຄວາມສາມາດຂອງໂລກແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ ແຕ່ມີຂອບເຂດໂດຍອີງໃສ່ວ່າແຕ່ລະແຫລ່ງນໍ້າສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍປານໃດໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບມັນ. ການສຶກສາຂອງ Jin et al. ໄດ້ກວມເອົາອ່າງເກັບນໍ້າແຕ່ລະແຫ່ງທີ່ 30% ແລະ 30 km².

ງ່າຍ​ດາຍ

  • 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).
  • ຜູ້​ໃຊ້​ອື່ນໆ ການບໍລິການນໍ້າດື່ມ, ນັກຫາປາ, ນັກຫາປາ ແລະ ເຂດອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ທຸກຄົນມີສິດເວົ້າກ່ຽວກັບພື້ນທີ່.
ແຖວແສງຕາເວັນລອຍນ້ອຍໆ ຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນ້ຳໃນຟາມ ທີ່ມີພື້ນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍດອກໄມ້ສີຂຽວສະຫວ່າງ, ມີນາ ແລະພູຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.
ແຖວແສງຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນໍ້າ ທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍດອກໄມ້ດອກກຸຫລາບ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ການປົກຄຸມດ້ວຍເງົາ ອາດຈະຊ່ວຍຕ້ານກັບທະເລສາບບາງຊະນິດໄດ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ການປົກຄຸມດ້ວຍນໍ້າເຮັດຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກມັນນັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ດີ. ຮູບ: Tasha Wright, ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໂດເມນສາທາລະນະ

ໂຄງການ​ຈິງ, ວັດແທກ

ໂຄງການສິ່ງທີ່ມັນສິ່ງທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ວັດແທກ ຫຼື ລາຍງານແຫຼ່ງ
PV ທົດລອງລອຍຢູ່ໃນປະເທດເນເທີແລນແລະສິງກະໂປການອອກແບບລອຍຫຼາຍຢ່າງຢູ່ຂ້າງລະບົບອ້າງອີງດິນແລະຫຼັງຄາ, ດ້ວຍເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະແສງສະຫວ່າງລະບົບລອຍທີ່ດີທີ່ສຸດ 3.2 ° C (ເນເທີແລນ) ແລະ 14.5 ° C (ສິງກະໂປ) ທີ່ເຢັນກວ່າ, ຖືກຫັກໂດຍແສງແດດ; ຄວາມຮ້ອນສູນເສຍສົມເຫດສົມຜົນເຖິງ 22 W / m²K ສູງຂຶ້ນ; ເຖິງ 3% ແລະ 6% ຜົນຜະລິດຫຼາຍDörenkämper et al., 2021
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທງຮົງ, ສ. ສິງກະໂປ (2021)60 MWp ໃນອ່າງເກັບນ້ຳດື່ມທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍອົງການນໍ້າແຫ່ງຊາດເປີດເດືອນກໍລະກົດ 2021 ເປັນຫນຶ່ງໃນໂຮງງານລອຍນ້ໍາພາຍໃນປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເວລາຂອງມັນStraits Times, 2021
ຊິຣາຕາ, ຈາວາໃຕ້, ອິນໂດເນເຊຍ (2023)192 MWp, ປະມານ 340,000 ແຜງ, ໃນອ່າງເກັບນ້ໍາຄາດວ່າຈະສະໜອງປະມານ 50,000 ຄອບຄົວ; ລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ $100 ລ້ານ (ຜົນຜະລິດທີ່ຄາດຫວັງ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ)ວາລະສານ ຈາກາຕາ ໂປສ, ປີ 2023
ໂອມຄາເຣສວາລ, ລັດມາດີຍາ ພຣາເດຊ໌, ອິນເດຍ (2024)ໂຮງງານໄຟຟ້າຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ລຸ່ມອ່າງເກັບນ້ຳ, ລວມມີ 88 ເມກາວັດ ທີ່ອິນດາວາດີA storm in April 2024 caused “major loss” to panels a week after the Indawadi plant began operatingທົວອິນເດຍ, 2024
ຕະຫຼາດ​ໂລກຈາກປະມານ 1.1 GW ໃນກາງປີ 2018 ມາເປັນປະມານ 13 GW ໃນປີ 2022, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ອາຊີອຸດສາຫະກໍາທະນາຄານໂລກ, 2018; ບລັອກມິນເທີ, 2023

ຕາມທີ່ທະນາຄານໂລກລາຍງານວ່າ, ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການປະຕິບັດງານ “ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ແລະໃນໄລຍະເວລາ”. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ໆ jarang ເຜີຍແຜ່ຜົນຜະລິດທີ່ວັດແທກໄດ້, ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ, ເຊິ່ງແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຫຼັກຖານ.

A satellite-style view from space of west London: two large reservoirs, one with a thin grey strip of floating panels, the winding River Thames and Bushy Park.
The Queen Elizabeth II reservoir in west London, seen from the International Space Station. ເສັ້ນສີເທົາທີ່ອ່ອນໆນັ້ນ ແມ່ນຟາມແສງຕາເວັນລອຍຢູ່ເທິງນ້ຳທີ່ມີແຜງໄຟຫຼາຍກວ່າ 23,000 ແຜງ (6.3 ເມກາວັດ) ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2016 ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ບຳບັດນໍ້າຂອງ Thames Water. ຮູບ: NASA, ໂດເມນສາທາລະນະ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຕົວເລືອກຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍປີ 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 ໂຮງງານທົ່ວໄປ5.6 US cents ຕໍ່ kWh ທຽບໃສ່ 5.0 ໃນດິນໃນອັດຕາຫຼຸດລາຄາ 7%; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນ $0.8 to $ 1.2 ຕໍ່ W ໃນປີ 20182018, ທະນາຄານໂລກ
ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍໃນພື້ນທີ່, ສະຫະລັດ$0.04 to $0.10 ຕໍ່ kWhເດືອນມິຖຸນາ 2026, Lazard LCOE+ ສະບັບທີ 19
Benchmark: ພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາຂອງອາຄານປະມານ $0.19 ຕໍ່ kWh, ກາງຂອງພວກເຮົາ ແບບ Fan Wall
ການຄ້າແລະຊຸມຊົນ rooftop ແສງຕາເວັນ, ສະຫະລັດ$0.09 to $0.20 ຕໍ່ kWhເດືອນມິຖຸນາ 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, ທີ່​ມີ​ການ​ເຊື່ອມຕໍ່​ກັບ​ເຄືອຂ່າຍ ແລະ​ນ້ຳ​ສາມາດ​ຖືກ​ກັກ​ໄວ້​ໄດ້​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ດວງ​ຈັນ​ສ່ອງ​ແສງ.
  • ຫີນກ້ອນ, ຖັງຂຸດຄົ້ນ ແລະ ບ້ວງອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ມີຈຸດປະສົງອື່ນ.
  • ເຂດຮ້ອນ, ແຫ້ງ ທີ່ນໍ້າທີ່ສູນເສຍໄປເພື່ອການໄຫຼອອກເປັນລາຄາແພງແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
  • ນໍ້າ ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ພະລັງງານໃນການບີບນໍ້າ ແລະ ການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ ຈາກແຫລ່ງນ້ຳຂອງຕົນເອງ.
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດຂອງອ່າງເກັບນໍ້າສີ່ຫລ່ຽມມົນ ທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍແຜງແສງຕາເວັນລອຍ, ຖືກລ້ອມຮອບດ້ວຍນາ.
ແຜ່ນລອຍຢູ່ອ່າງເກັບນ້ຳຂອງໂຮງງານຜະລິດເຫຼົ້າ Far Niente ໃນ Napa Valley, California, ເປັນຕົ້ນຕໍຂອງພືດລອຍ: ຕົ້ນໄມ້ດອກໄມ້ຮັກສາດິນ. Photo: SPG Solar, CC BY-SA 3.0

ມັນບໍ່ສາມາດຊະນະໄດ້:

  • ບ່ອນທີ່ດິນມີລາຄາຖືກແລະອຸດົມສົມບູນ. ການປູກພືດແສງຕາເວັນໃນດິນແຫ້ງຈະຖືກກວ່າແລະງ່າຍຂຶ້ນ.
  • ໃນທະເລສາບທີ່ມີສັດປ່າຫຼາຍ ຫຼື ຖືກໃຊ້ເພື່ອການພັກຜ່ອນ, ຍົກເວັ້ນຖ້າວ່າມີຫຼັກຖານທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເວົ້າວ່າ ການປົກຄຸມທີ່ນ້ອຍກວ່ານັ້ນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
  • ໃນ exposed, ນ້ໍາຝົນ ໂດຍບໍ່ມີການ moorings ລາຄາແພງ, ແລະນອກຝັ່ງທະເລໂດຍບໍ່ມີການກ້າວຂຶ້ນໃນວິສະວະກໍາ.
  • ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່. ການປະຢັດຈາກການໄຫຼຂອງນໍ້າແມ່ນຈິງ ແຕ່ເປັນແບບຢ່າງ; ພວກເຂົາຊ່ວຍ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສ້າງແມ່ນໍ້າໃໝ່.

ສິ່ງທີ່​ຖືກ​ພິສູດ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄິດໄລ່

ພິສູດ: ວ່າໂຮງງານລອຍຂອງຮ້ອຍໆເມກາວັດສາມາດຖືກສ້າງຂຶ້ນແລະປະຕິບັດ; ວ່າພວກເຂົາມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາແສງຕາເວັນທີ່ດິນ; ວ່າຄວາມເຢັນຂອງນໍ້າເພີ່ມບາງສ່ວນຂອງຜົນຜະລິດໃນການອອກແບບເປີດ; ວ່າພາຍຸສາມາດທໍາລາຍໂຮງງານທີ່ຫັກລົງບໍ່ດີ.

Plausible: ການປົກຄຸມສ່ວນແບ່ງຂອງອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ເໝາະສົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຕາມແບບຢ່າງ; ການລວມຕົວຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານໄຟຟ້າເພີ່ມມູນຄ່າໂດຍການໃຊ້ອ່າງເກັບນໍ້າເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນ; ການປົກຄຸມອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການເຕີບໂຕຂອງທະເລສາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນບາງອ່າງເກັບນ້ຳ.

ການລອຍ booms ດຳ ຜ່ານທະເລສາບຫີນຊາຍໃນຫນ້າຂອງແຜງແສງຕາເວັນທີ່ໃຫຍ່, ກັບແຮງງານຢູ່ໃນແຖວແລະປ່າໄມ້ຫລັງ.
ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານລອຍຢູ່ເທິງ Silbersee III ນ້ໍາຕົກຕາດຫີນທີ່ Haltern am See, ເຢຍລະມັນ, ໃນເດືອນເມສາ 2022. ເຮືອບິນສີດໍາຈະຮັກສາເຮືອແລະສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ຫ່າງຈາກແຖວ. Photo: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0

Speculative: ວ່າຄວາມສາມາດຂອງໂລກໃນພັນໆ terawatt-hours ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ເມື່ອລະບົບນິເວດ, ການໃຊ້ນ້ໍາແລະ grids ແມ່ນນັບ; ໄລຍະຍາວ (25 ປີ) ພຶດຕິກໍາຂອງ floats ແລະ moorings ໃນແສງແດດແລະນໍ້າ; ວ່າເປີດທະເລລອຍແສງຕາເວັນສາມາດເຮັດໄດ້ລາຄາຖືກ.

ເປີດ​ຄໍາຖາມ​ການຄົ້ນຄ້ວາ

  • ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການປົກຄຸມຂອງ 10, 30 ຫຼື 50% ເຮັດກັບອົກຊີເຈນ, ການວາງຊັ້ນອຸນຫະພູມ, ທົ່ງຫຍ້າແລະປາໃນປະເພດຕ່າງໆຂອງທະເລສາບ, ໄດ້ວັດແທກໃນໄລຍະປີ?
  • ການປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍປານໃດທີ່ປະຢັດໄດ້ໃນການປະຕິບັດ, ວັດແທກດ້ວຍທຽບເທົ່າຂອງນ້ໍາແທນທີ່ຈະເປັນແບບຢ່າງ?
  • ຖົງຢາງທີ່ລອຍຢູ່ເທິງນ້ຳຈະຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດພາຍໃຕ້ແສງແດດ ແລະພວກມັນຈະໄຫຼສານເຄມີ ຫຼື ແພລາສຕິກນ້ອຍໆລົງສູ່ນໍ້າບໍ?
  • ການອອກແບບທີ່ຢືນຢູ່ລອດຈາກພາຍຸຮ້າຍແຮງແລະລະດັບນໍ້າໃຫຍ່ swings ໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ?
  • ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຂັບເຄື່ອນພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານນໍ້າຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ທັງສອງມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ?

ສິ່ງທີ່​ຕົວແບບ​ທີ່​ເຮັດວຽກ​ຈະ​ຕ້ອງການ

ສຳລັບແນວຄິດລອຍໃໝ່ (ລອຍທີ່ດີກວ່າ, ການຢຸດ, ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ ຫຼື ການອອກແບບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ), ແບບ ຈຳ ລອງທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນແຖບນ້ອຍໆໃນນ້ຳທີ່ຈິງ, ເຊິ່ງຖືກວັດແທກຢູ່ຂ້າງໜ້າການອ້າງອີງທີ່ອີງໃສ່ດິນ.

ໄລຍະວຽກສິ່ງທີ່ມັນພິສູດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ​ທີ່​ບໍ່​ແນ່ນອນເວລາ
0. ການຄົ້ນຄວ້າການອອກແບບພາຫະນະຈາກລົມ, ຄື້ນແລະລະດັບນ້ໍາ, float ແລະການອອກແບບ mooring, ແບບຈໍາລອງຄວາມຮ້ອນງ່າຍດາຍການ​ອອກແບບ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ຝົນ​ຕົກ​ຂອງ​ເວບໄຊທ໌​ໃນ​ແຜ່ນ​ພິມ$10k to $30k ນາທີ2 ຫາ3ເດືອນ
1. ທົດສອບ raft5 ເຖິງ 20 ກິໂລວັດໃນອ່າງເກັບນ້ໍາຫຼື reservoir ຂ້າງຄຽງກັບພື້ນທີ່ດຽວກັນ, ອຸນຫະພູມໂມດູນ, ຜົນຜະລິດ, ລົມແລະຂໍ້ມູນນໍ້າ, ປີຫນຶ່ງຜົນຜະລິດທີ່ວັດແທກໄດ້, ອຸນຫະພູມ, ການໃຊ້ງານກ່ອນ$40k to $120k ກິ​ໂລ​ແມັດ12 ເດືອນ
2. ລະບົບນິເວດແລະຄວາມຍືນຍົງຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າພາຍໃຕ້ແລະຫ່າງຈາກເຮືອ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເຮືອແລະການໂຫຼດຜ່ານລະດູຝົນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຢູ່ລອດ$50k to $150k ກິ​ໂລ​ແມັດ1 ຫາ2ປີ (ຊ້ອນກັນ)
3. ໂຮງງານທົດລອງ0.5 ຫາ2MW ດ້ວຍເຈົ້າຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ, ໃບອະນຸຍາດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ gridການອອກແບບ​ທີ່​ສາມາດ​ໃຊ້​ໄດ້ຂຶ້ນ​ກັບ​ຂະໜາດ1 to 2 years
ແຖວສັ້ນໆຂອງແຜງແສງຕາເວັນທີ່ລອຍຢູ່ເທິງອ່າງນ້ອຍ, ມີຫຍ້າສູງຢູ່ດ້ານໜ້າແລະຕົ້ນໄມ້ pine ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.
ເຮືອທົດລອງສາມາດເປັນແບບນີ້ໄດ້: ຊຸດລອຍທີ່ສ້າງໂດຍນັກຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລກາງຟລໍຣິດາເປັນໂຄງການປີສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ. ຮູບ: Inalvis Alvarez Fernandez, ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໂດເມນສາທາລະນະ

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

  1. Jin, Y., Hu, S., Ziegler, A.D. ແລະອື່ນໆ. (2023). ການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ການປະຢັດນ້ຳ ຈາກແສງຕາເວັນ photovoltaics ທີ່ລອຍຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນໍ້າທົ່ວໂລກ. ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 6, 865-874.
  2. Dörenkämper, M., Wahed, A., Kumar, A. et al. (2021). ຜົນສະທ້ອນຂອງການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແສງຕາເວັນທີ່ລອຍຢູ່ໃນເຂດດິນຟ້າອາກາດສອງແຫ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນການທົດສອບໃນພື້ນທີ່ຈາກເນເທີແລນແລະສິງກະໂປ. ພະລັງງານແສງຕາເວັນ 214, 239-247.
  3. Ramasamy, V. ແລະ Margolis, R. (2021). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບ photovoltaic ທີ່ລອຍຢູ່: ການຕິດຕັ້ງ Q1 2021 ໃນຮ່າງກາຍຂອງນ້ ຳ ທໍາມະຊາດ. NREL/TP-7A40-80695.
  4. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ESMAP ແລະ SERIS (2018). ບ່ອນທີ່ດວງຈັນພົບກັບນ້ໍາ: ລາຍງານຕະຫຼາດແສງຕາເວັນລອຍ, ບົດສະຫຼຸບຜູ້ອໍານວຍການ.
  5. Exley, G., Hernandez, RR, ຫນ້າ, T. ແລະອື່ນໆ. (2021). ການວິເຄາະວິທະຍາສາດແລະຫຼັກຖານທີ່ອີງໃສ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ: ລະບົບນິເວດຕອບສະຫນອງຕໍ່ການລອຍແສງຕາເວັນ photovoltaics ແລະຜົນກະທົບສໍາລັບຄວາມຍືນຍົງ. ການທົບທວນຄືນພະລັງງານທົດແທນແລະຍືນຍົງ 152, 111639.
  6. Ember (2025). ການທົບທວນຄືນພະລັງງານໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ 2025: ແຫຼ່ງກາກບອນຕ່ໍາ 40.9% (12,609 TWh) ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າໂລກໃນປີ 2024, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນລວມປະມານ 30,800 TWh.
  7. ໂຄ້ງ, C (2021). ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງທຳອິດຂອງສິງກະໂປເປີດຢູ່ທີ່ເຂື່ອນ Tengeh. ວາລະສານ The Straits Times, ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021.
  8. AFP (2023). Jokowi ເປີດໂຮງງານຜະລິດແສງຕາເວັນລອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ. ວາລະສານ ຈາກາຕາ ໂປສ, ວັນທີ9ພະຈິກ 2023.
  9. Times of India (2024). ພາຍຸພັດທຳລາຍໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນລອຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ລັດ Madhya Pradesh, ວັນທີ 12 ເມສາ 2024.
  10. Bloomberg (2023). ແຜງແສງຕາເວັນລອຍ ປ່ຽນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາເກົ່າ ເປັນໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານສີຂຽວ, ວັນທີ3ສິງຫາ 2023.
  11. Lazard (ເດືອນມິຖຸນາ 2026). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ, ສະບັບ 19.
  12. Local Solar System ພື້ນຖານ (2020, ແບບ ຈຳ ລອງປັບປຸງ ໃໝ່ 2026). ຝາພັດລົມ: ແບບເປີດ, ມາດຕະຖານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ.
  13. ເຮີເວຍ, F. (2016). ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ເປີດໃຊ້ງານຢູ່ນອກລອນດອນ. ວາລະສານ The Guardian, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2016; ຕົວເລກດັ່ງທີ່ໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນ ວິກິພີເດຍ, Queen Elizabeth II Reservoir.