ແມ່ນ້ຳໄຫຼເປັນໄລຍະທາງຫຼາຍພັນໄມ, ເຊິ່ງບັນຈຸພະລັງງານອັນມະຫາສານ. ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານນ້ຳທຳມະຊາດໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າເອີ້ນວ່າ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ສອງອົງປະກອບພື້ນຖານທີ່ປະກອບເປັນພະລັງງານໄຮໂດຼລິກຄື ກະແສນ້ຳ ແລະ ກະແສນ້ຳ. ກະແສນ້ຳຖືກກຳນົດໂດຍແມ່ນ້ຳເອງ, ແລະ ອັດຕາການໃຊ້ພະລັງງານຈົນຂອງການໃຊ້ນ້ຳແມ່ນ້ຳໂດຍກົງຈະຕໍ່າຫຼາຍ, ເພາະວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຕີມເຕັມພາກສ່ວນທັງໝົດຂອງແມ່ນ້ຳດ້ວຍກັງຫັນນ້ຳ.
ການນຳໃຊ້ໄຮໂດຼລິກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງ, ແລະ ຕ້ອງມີການຫຼຸດລົງຂອງການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຫຼຸດລົງຕາມທຳມະຊາດຂອງແມ່ນ້ຳໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຄ່ອຍໆເກີດຂຶ້ນຕາມກະແສນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳ, ແລະ ໃນໄລຍະທາງທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ, ການຫຼຸດລົງຕາມທຳມະຊາດຂອງກະແສນ້ຳແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ຕ້ອງມີມາດຕະການວິສະວະກຳທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເພີ່ມການຫຼຸດລົງແບບທຽມ, ເຊິ່ງແມ່ນການສຸມນ້ຳທີ່ຫຼຸດລົງຕາມທຳມະຊາດທີ່ກະແຈກກະຈາຍເພື່ອສ້າງເປັນຫົວນ້ຳທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ຂໍ້ດີຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
1. ການຟື້ນຟູພະລັງງານນ້ຳ
ພະລັງງານນ້ຳມາຈາກນ້ຳໄຫຼຕາມທຳມະຊາດຂອງແມ່ນ້ຳ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳ. ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳເຮັດໃຫ້ພະລັງງານນ້ຳສາມາດນຳມາຣີໄຊເຄີນ ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້, ສະນັ້ນພະລັງງານນ້ຳຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າ "ພະລັງງານທົດແທນ". "ພະລັງງານທົດແທນ" ມີຕຳແໜ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການກໍ່ສ້າງພະລັງງານ.
2. ຊັບພະຍາກອນນ້ຳສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃຊ້ພຽງແຕ່ພະລັງງານໃນກະແສນ້ຳ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນ້ຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ນອກຈາກການຜະລິດພະລັງງານແລ້ວ, ພວກມັນຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄວບຄຸມນ້ຳຖ້ວມ, ຊົນລະປະທານ, ການຂົນສົ່ງ, ການສະໜອງນ້ຳ, ການລ້ຽງສັດນ້ຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດ້ານອື່ນໆໄປພ້ອມໆກັນ, ແລະ ປະຕິບັດການພັດທະນາຫຼາຍຈຸດປະສົງ.
3. ການຄວບຄຸມພະລັງງານນ້ຳ
ພະລັງງານໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້, ແລະ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແມ່ນສຳເລັດພ້ອມໆກັນ. ພະລັງງານນ້ຳສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອ່າງເກັບນ້ຳ, ເຊິ່ງຜະລິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. ອ່າງເກັບນ້ຳເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສາງເກັບພະລັງງານສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າ. ການຄວບຄຸມອ່າງເກັບນ້ຳຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃນການຄວບຄຸມການໂຫຼດ, ເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການສະໜອງພະລັງງານ.
4. ການປ່ຽນແປງຂອງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
ກັງຫັນນ້ຳທີ່ສົ່ງນ້ຳຈາກບ່ອນສູງໄປຫາບ່ອນຕ່ຳສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ປ່ຽນພະລັງງານນ້ຳເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ; ໃນທາງກັບກັນ, ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະດັບຕ່ຳຈະຖືກດູດຊຶມໂດຍປ້ຳໄຟຟ້າ ແລະ ສົ່ງໄປຫາອ່າງເກັບນ້ຳໃນລະດັບສູງກວ່າເພື່ອເກັບຮັກສາ, ປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານນ້ຳ. ການນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການປີ້ນກັບກັນຂອງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເພື່ອສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບຮັກສາແບບປ້ຳມີບົດບາດພິເສດໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມການໂຫຼດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ.
5. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການດໍາເນີນງານຂອງຫນ່ວຍ
ໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍນໍ້າມີອຸປະກອນທີ່ງ່າຍດາຍ, ການດໍາເນີນງານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະ ສະດວກຫຼາຍໃນການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດ. ພວກມັນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ຢຸດໄດ້ໄວຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້, ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການບັນລຸລະບົບອັດຕະໂນມັດ. ພວກມັນເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບການປະຕິບັດວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດ ແລະ ການປັບຄວາມຖີ່ຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮັບໃຊ້ເປັນສະຖານະການສຸກເສີນ, ການປັບການໂຫຼດ, ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ. ພວກມັນສາມາດເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດແບບໄດນາມິກທີ່ໂດດເດັ່ນ. ໂຮງງານໄຟຟ້າດ້ວຍນໍ້າແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫຼັກຂອງການໂຫຼດແບບໄດນາມິກໃນລະບົບໄຟຟ້າ.
6. ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ
ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະບໍ່ຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ລົງທຶນໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຂົນສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ອຸປະກອນແມ່ນງ່າຍດາຍ, ມີຜູ້ປະຕິບັດງານໜ້ອຍກວ່າ, ພະລັງງານຊ່ວຍໜ້ອຍກວ່າ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນຍາວນານ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຈຶ່ງຕໍ່າ, ພຽງແຕ່ 1/5 ຫາ 1/8 ຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອັດຕາການໃຊ້ພະລັງງານຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຍັງສູງ, ບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 85%, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນພຽງແຕ່ປະມານ 40% ເທົ່ານັ້ນ.
7. ມັນເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງນິເວດວິທະຍາ
ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍນ້ຳບໍ່ໄດ້ສ້າງມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພື້ນທີ່ນ້ຳອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອ່າງເກັບນ້ຳຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ການແຈກຢາຍກະແສນ້ຳທັງທາງເວລາ ແລະ ທາງພື້ນທີ່, ເຊິ່ງເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງນິເວດວິທະຍາຂອງພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ. ສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ, ຖ່ານຫີນດິບທຸກໆໂຕນຕ້ອງປ່ອຍອາຍພິດ SO2 ປະມານ 30 ກິໂລກຣາມ, ແລະ ມີຝຸ່ນລະອອງຫຼາຍກວ່າ 30 ກິໂລກຣາມຖືກປ່ອຍອອກມາ. ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງ 50 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ, 90% ຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າປ່ອຍອາຍພິດ SO2 ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍກວ່າ 860 ມກ/ມ3, ເຊິ່ງເປັນມົນລະພິດທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ. ໃນໂລກປະຈຸບັນທີ່ມີການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ, ການເລັ່ງການກໍ່ສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ການເພີ່ມສັດສ່ວນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນປະເທດຈີນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
ການລົງທຶນຄັ້ງດຽວຂະໜາດໃຫຍ່ - ວຽກດິນ ແລະ ວຽກງານຄອນກີດຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບການກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍນ້ຳຖ້ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງຍັງຍາວກວ່າການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໝູນວຽນຂອງກອງທຶນກໍ່ສ້າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງທຶນບາງຢ່າງໃນໂຄງການອະນຸລັກນ້ຳຈະຖືກແບ່ງປັນໂດຍພະແນກຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ, ການລົງທຶນຕໍ່ກິໂລວັດຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແມ່ນສູງກວ່າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການດຳເນີນງານໃນອະນາຄົດ, ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານປະຈຳປີຈະຖືກຊົດເຊີຍເປັນປີຕໍ່ປີ. ໄລຍະເວລາຊົດເຊີຍສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບການພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍພະລັງງານຂອງປະເທດ. ຖ້າໄລຍະເວລາຊົດເຊີຍໜ້ອຍກວ່າມູນຄ່າທີ່ອະນຸຍາດ, ມັນຖືວ່າເປັນເຫດຜົນທີ່ຈະເພີ່ມກຳລັງການຕິດຕັ້ງຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ.
ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ - ເນື່ອງຈາກນໍ້າຖ້ວມ, ເຂື່ອນຈະອຸດຕັນປະລິມານນໍ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ, ແລະ ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ພື້ນທີ່ລຸ່ມນໍ້າ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວດັ່ງກ່າວອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສະໜອງພະລັງງານ, ສັດ ແລະ ພືດ, ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ ແລະ ການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະບົບນິເວດ - ອ່າງເກັບນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທາງເທິງເຂື່ອນ, ບາງຄັ້ງກໍ່ທຳລາຍພື້ນທີ່ຕ່ຳ, ປ່າໄມ້ໃນຮ່ອມພູ, ແລະ ທົ່ງຫຍ້າ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດທາງນ້ຳອ້ອມຮອບໂຮງງານ. ມັນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປາ, ນົກນ້ຳ, ແລະ ສັດອື່ນໆ.
ເວລາໂພສ: ເມສາ-03-2023
