ນໍ້າຢອດຈະນໍາມາໃຊ້ຄືນ 19 ຄັ້ງໄດ້ແນວໃດ? ບົດຄວາມເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ
ດົນນານມາແລ້ວ, ການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແມ່ນວິທີການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ. ແມ່ນ້ ຳ ໄຫຼເປັນຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ, ບັນຈຸພະລັງງານອັນມະຫາສານ. ການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານນ້ຳທຳມະຊາດມາເປັນກະແສໄຟຟ້າ ເອີ້ນວ່າ ການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ຂະບວນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວຂະບວນການປ່ຽນພະລັງງານ.
1, ສະຖານີພະລັງງານການເກັບຮັກສາ pumped ແມ່ນຫຍັງ?
ປະຈຸບັນສະຖານີພະລັງງານເກັບຮັກສາແບບສູບແມ່ນເປັນວິທີການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມອາດສາມາດສູງທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສຸດ. ໂດຍການກໍ່ສ້າງຫຼືນໍາໃຊ້ອ່າງເກັບນສອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການຫຼຸດລົງແມ່ນເກີດຂື້ນ, ແລະພະລັງງານໄຟຟ້າເກີນເກີນຈາກລະບົບໄຟຟ້າໃນໄລຍະການໂຫຼດຕ່ໍາແມ່ນຖືກສູບໄປບ່ອນສູງສໍາລັບການເກັບຮັກສາ. ໃນໄລຍະການໂຫຼດສູງສຸດ, ໄຟຟ້າແມ່ນຜະລິດໂດຍການປ່ອຍນ້ໍາ, ເອີ້ນວ່າ "ທະນາຄານພະລັງງານສູງສຸດ"
ສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແມ່ນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານ kinetic ຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກສ້າງຂື້ນຢູ່ບ່ອນນ້ຳຕົກສູງ, ນຳໃຊ້ເຂື່ອນເພື່ອຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ສ້າງເປັນອ່າງເກັບນ້ຳ, ຈາກນັ້ນປ່ຽນພະລັງງານນ້ຳເປັນກະແສໄຟຟ້າຜ່ານຈັກກັງຫັນນ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດນ້ຳ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະສິດທິພາບການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຫ່ງດຽວກໍ່ບໍ່ສູງປານໃດ ເພາະພາຍຫຼັງທີ່ນ້ຳໄຫຼຜ່ານສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແລ້ວ, ຍັງມີພະລັງງານ kinetic ທີ່ເຫຼືອຫຼາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້. ຖ້າສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຫຼາຍແຫ່ງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດເພື່ອສ້າງເປັນລະບົບສາຍທໍ່ໄດ້, ນໍ້າຫຼຸດລົງສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດໄຟຟ້າ.
ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ນອກຈາກການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ? ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນ.
ດ້ານໜຶ່ງ, ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສາມາດຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ. ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກໍາລັງຄົນ, ຊັບພະຍາກອນວັດຖຸ, ແລະການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງສະຫນອງໂອກາດການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະເພີ່ມລາຍຮັບງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນ. ຕົວຢ່າງ, ການລົງທຶນທັງຫມົດຂອງໂຄງການສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາ Wudongde ແມ່ນປະມານ 120 ຕື້ຢວນ, ເຊິ່ງສາມາດຊຸກຍູ້ການລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກພື້ນຈາກ 100 ຕື້ຢວນເຖິງ 125 ຕື້ຢວນ. ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍຂອງການຈ້າງງານປະຈໍາປີແມ່ນປະມານ 70000 ປະຊາຊົນ, ເປັນກໍາລັງຂັບເຄື່ອນໃຫມ່ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ.
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກກໍ່ສາມາດປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມນິເວດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະຕິບັດການຟື້ນຟູແລະປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ, ລ້ຽງແລະປ່ອຍປາທີ່ຫາຍາກ, ປັບປຸງພູມສັນຖານຂອງແມ່ນ້ໍາ, ສົ່ງເສີມຊີວະນາໆພັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງສະຖານີເຂື່ອນໄຟຟ້າ Wudongde, ມີປາທີ່ຫາຍາກກວ່າ 780,000 ໂຕເຊັ່ນ: ປາທ້ອງແຕກ, ເຕົ່າຂາວ, ໂຕຍາວບາງໆ, ແລະປາເບດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຍັງຕ້ອງການການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຍົກຍ້າຍຄົນເຂົ້າເມືອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໂອກາດພັດທະນາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Qiaojia County ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາ Baihetan, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກຍ້າຍແລະການຍົກຍ້າຍຂອງ 48563 ປະຊາຊົນ. ຄາວຕີ້ Qiaojia ໄດ້ຫັນປ່ຽນເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃຫ້ເປັນເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງປະຊາກອນອົບພະຍົບ.
ສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໂຮງງານໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນໂຮງງານທີ່ມີປະໂຫຍດອີກດ້ວຍ. ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງພະລັງງານສະອາດໃຫ້ແກ່ປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງນຳການພັດທະນາສີຂຽວໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ. ນີ້ແມ່ນສະຖານະການ win-win ທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງແລະການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົາ.
2 ປະເພດພື້ນຖານຂອງການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ
ວິທີການທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງການຫຼຸດລົງແບບເຂັ້ມຂຸ້ນປະກອບມີການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ, ການຫັນປ່ຽນນ້ໍາ, ຫຼືປະສົມປະສານຂອງທັງສອງ.
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນສ່ວນຂອງແມ່ນໍ້າທີ່ມີການຫຼຸດລົງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າເພື່ອເກັບນໍ້າ ແລະ ຍົກລະດັບນໍ້າ, ຕິດຕັ້ງກັງຫັນນໍ້າຢູ່ນອກເຂື່ອນ, ນໍ້າຈາກອ່າງເກັບນໍ້າຈະໄຫຼຜ່ານຊ່ອງທາງລໍາລຽງນໍ້າ (ຊ່ອງທາງການຫົດນໍ້າ) ໄປຫາປໍ້ານໍ້າຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ. ນ້ຳໄດ້ຂັບດັນກັງຫັນໃຫ້ໝູນວຽນ ແລະ ຂັບເຄື່ອງກຳເນີດເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ, ແລ້ວກໍໄຫຼຜ່ານຊ່ອງຫາງລາກລົງສູ່ແມ່ນ້ຳລຸ່ມ. ນີ້ແມ່ນການສ້າງເຂື່ອນແລະສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງລະດັບນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ລະຫວ່າງຫນ້າດິນຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາພາຍໃນເຂື່ອນແລະຫນ້າທາງອອກຂອງ turbine ບົບໄຮໂດຼລິກຢູ່ນອກເຂື່ອນ, ຈໍານວນນ້ໍາໃນອ່າງເກັບນ້ໍາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸອັດຕາການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາສູງ. ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການສ້າງເຂື່ອນແບບເຂັ້ມຂຸ້ນ ເອີ້ນວ່າ ສະຖານີໄຟຟ້າປະເພດເຂື່ອນ, ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍ ສະຖານີໄຟຟ້າປະເພດເຂື່ອນ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າປະເພດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ.
ສ້າງຕັ້ງອ່າງເກັບນ້ຳເພື່ອເກັບນ້ຳ ແລະ ຍົກລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຕອນເທິງ, ຕິດຕັ້ງກັງຫັນນ້ຳຢູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ຫັນນ້ຳຈາກອ່າງເກັບນ້ຳຕອນເທິງລົງສູ່ອ່າງນ້ຳຕອນລຸ່ມຜ່ານຊ່ອງທາງການຜັນແປ. ກະແສນ້ຳເຮັດໃຫ້ກັງຫັນໝູນວຽນ ແລະ ຂັບເຄື່ອງກຳເນີດເພື່ອຜະລິດກະແສກະແສໄຟຟ້າ, ຈາກນັ້ນກໍ່ຜ່ານຊ່ອງທາງຫາງຫາງລົງໄປຮອດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ. ຊ່ອງທາງເບຕົງຈະຍາວກວ່າແລະຜ່ານພູ, ຊຶ່ງເປັນທາງຂອງນ້ໍາປະປາແລະການຜະລິດໄຟຟ້າ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ H0 ລະຫວ່າງຫນ້ານ້ໍາຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາແລະຫນ້ານ້ໍາ turbine outlet ຕ່ໍາ, ຈໍານວນນ້ໍາໃນອ່າງເກັບນ້ໍາເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາສູງ. ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ນຳໃຊ້ວິທີການຫັນໜ້ານ້ຳແບບເຂັ້ມຂຸ້ນ ເອີ້ນວ່າ ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກປະເພດຄວາມດັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ລວມມີ ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກປະເພດຄວາມດັນ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກປະເພດຄວາມດັນ.
3, ເຮັດແນວໃດເພື່ອບັນລຸ "19 ເທົ່າຂອງການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາ"?
ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າ ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ໜານຊານ ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2019, ຕັ້ງຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຂອງເມືອງ Yanyuan ແລະ Butuo ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ Liangshan Yi, ແຂວງ Sichuan. ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແມ່ນ 102000 ເມກາວັດ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳທຳມະຊາດ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນຢ່າງຄົບຊຸດ. ແລະສິ່ງທີ່ເປັນຕາຈັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຫ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງບັນລຸປະສິດທິຜົນສູງສຸດຂອງແຫຼ່ງນ້ຳດ້ວຍວິທີການເຕັກໂນໂລຢີອີກດ້ວຍ. ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳຫຼຸດລົງ 19 ຄັ້ງ, ສ້າງກຳລັງໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມ 34,1 ຕື້ກິໂລວັດຊົ່ວໂມງ, ສ້າງສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດຜະລິດໄຟຟ້າ.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໜານຊານ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າປະສົມຊັ້ນນຳຂອງໂລກ, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ພະລັງງານລົມ, ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ບັນລຸການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນຢ່າງເປັນລະບົບດ້ວຍວິທີການເຕັກໂນໂລຊີ, ຈຶ່ງບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ອັນທີສອງ, ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແນະນຳເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ປັນຍາປະດິດ ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະອຽດຄື: ຕົວກໍານົດການຫົວໜ່ວຍ, ລະດັບນ້ຳ, ຫົວ, ແລະ ກະແສນ້ຳ, ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ຕົວຢ່າງ, ໂດຍການສ້າງຕັ້ງລະບົບການຕິດຕາມອັດຕະໂນມັດແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງຄວາມກົດດັນຂອງຫົວຄົງທີ່, ຫນ່ວຍຜະລິດກັງຫັນນ້ໍາເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະການຜະລິດພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການເພີ່ມປະສິດທິພາບຫົວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເມື່ອລະດັບນ້ຳຂອງອ່າງເກັບນ້ຳຍັງຕ່ຳ, ບັນດາສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກກໍ່ຕັ້ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງອ່າງເກັບນ້ຳຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຫຼຸດລະດັບນ້ຳ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ຍົກສູງກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກແບບທີ່ດີເລີດຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາ Nanshan ຍັງຂາດບໍ່ໄດ້. ມັນຮັບຮອງເອົາປ່ຽງນ້ໍາ PM (Pelton Michel turbine), ເຊິ່ງມີລັກສະນະໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າໃນເວລາທີ່ນ້ໍາຖືກສີດໃສ່ impeller, ພື້ນທີ່ຕັດຕັດຂອງ nozzle ແລະອັດຕາການໄຫຼໄປສູ່ impeller ສາມາດປັບໄດ້ໂດຍການຫມຸນ, ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບທິດທາງແລະຄວາມໄວຂອງສີດນ້ໍາກັບທິດທາງການຫມຸນແລະຄວາມໄວຂອງ impeller, ການຜະລິດພະລັງງານສູງສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນເຕັກໂນໂລຢີການສີດນ້ໍາຫຼາຍຈຸດແລະການເພີ່ມພາກສ່ວນຫມຸນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສຸດທ້າຍ, ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Nanshan ຍັງນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການເກັບຮັກສາພະລັງງານສະເພາະ. ໄດ້ເພີ່ມຊຸດລະບາຍນ້ຳລະດັບນ້ຳດ່ວນຢູ່ເຂດລະບາຍນ້ຳ. ຜ່ານອ່າງເກັບນ້ຳ, ແຫຼ່ງນ້ຳສາມາດແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໜ້າທີ່ເຊັ່ນ: ການຜະລິດນ້ຳ ແລະ ການສົ່ງໄຟຟ້າ, ຮັບປະກັນການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປອດໄພ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດຜົນທີ່ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນານຊານບັນລຸເປົ້າໝາຍ "ນຳໃຊ້ນ້ຳຄືນໃໝ່ 19 ເທົ່າ" ແມ່ນຍ້ອນປັດໄຈຕ່າງໆ, ລວມທັງເຕັກໂນໂລຊີຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບປະສົມຊັ້ນນຳຂອງໂລກ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ກົນໄກຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ການອອກແບບທີ່ດີເລີດ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເກັບພະລັງງານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ນໍາເອົາແນວຄວາມຄິດແລະຮູບແບບໃຫມ່ສໍາລັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ແຕ່ຍັງສະຫນອງການສາທິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະການດົນໃຈສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານຂອງຈີນ.
ເວລາປະກາດ: ສິງຫາ-14-2023
