ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ດ້ວຍລັກສະນະທົດແທນ ແລະ ລາຄາຕໍ່າ, ເປັນອົງປະກອບຫຼັກໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ.

ໃນພູມສັນຖານຂອງພະລັງງານສະອາດ, ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເປັນເສົາຄ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຍ້ອນລັກສະນະທົດແທນຂອງມັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດສູງສຸດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຕັ້ງແຕ່ກັງຫັນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເຂື່ອນສາມຜາ ຈົນເຖິງການໄຫຼທີ່ອ່ອນໂຍນຂອງໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດພູດອຍ, ການໝູນວຽນຂອງກັງຫັນມັກຈະມາພ້ອມກັບການປ່ຽນພະລັງງານຈາກ "ພະລັງງານທ່າແຮງຂອງນ້ຳ → ພະລັງງານກົນຈັກ → ພະລັງງານໄຟຟ້າ." ຄວາມດຶງດູດຫຼັກຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວທີ່ດີເລີດຂອງໜ່ວຍຜະລິດກັງຫັນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກພາຍໃຕ້ສະພາບການໄຫຼ ແລະ ນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮູບແບບການສາທິດແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້, ຜ່ານການຈຳລອງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງປະເພດກັງຫັນສາຍຫຼັກເຊັ່ນ: ກັງຫັນປະຕິກິລິຍາ ແລະ ກັງຫັນກະແສໄຟຟ້າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະຫຼາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງກັງຫັນ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ້ຳ. (1) ຮູບແບບກັງຫັນປະຕິກິລິຍາ: ການແລກປ່ຽນພະລັງງານ "ທີ່ໂອບກອດ" ລະຫວ່າງການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ໃບພັດ ຮູບແບບກັງຫັນ Francis ແມ່ນ "ທຸກດ້ານ" ທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວສະແດງໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງໜ່ວຍ 700MW ທີ່ສະຖານີໄຟຟ້າສາມຜາ ໃນລະດັບ 1:25. ທໍ່ລະບາຍນ້ຳມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 30 ຊມ ແລະ ປະກອບດ້ວຍໃບພັດ 13 ໃບ (ມຸມເຂົ້າ 15°, ມຸມອອກ 20°) ທີ່ຈັດລຽງຕາມແນວລັດສະໝີ; ອ້ອມຮອບທໍ່ລະບາຍນ້ຳແມ່ນແຜ່ນນຳທາງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ (ແຜ່ນນຳທາງ 24 ແຜ່ນ, ເຮັດດ້ວຍພາດສະຕິກ ABS ແລະ ກອບໂລຫະປະສົມ), ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ “ວົງແຫວນຄວບຄຸມ” ເຊິ່ງສາມາດປັບຊ່ອງເປີດຂອງແຜ່ນນຳທາງໄດ້ (0-30°). ເປືອກໂປ່ງໃສເຮັດດ້ວຍ acrylic ຫຼໍ່. ນ້ຳ (ຈາກລະບົບນ້ຳໝູນວຽນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍປ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ) ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຈາກທຸກດ້ານ, ນຳໂດຍແຜ່ນນຳທາງ, ແລະ ກະທົບກັບໃບພັດດ້ວຍຄວາມໄວການໄຫຼແບບຈຳລອງ 20 ແມັດ/ວິນາທີ, ເຮັດໃຫ້ທໍ່ລະບາຍນ້ຳໝູນ (150 rpm, ກົງກັບ 125 rpm ຂອງຫົວໜ່ວຍຕົວຈິງ). ຫຼັກຂອງການສາທິດແບບໄດນາມິກແມ່ນຢູ່ໃນການປ່ຽນພະລັງງານຂອງ “ການຮັບນ້ຳຮອບວົງ”: ເມື່ອຊ່ອງເປີດຂອງແຜ່ນນຳທາງຖືກປັບເປັນ 20°, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຈະສະແດງ “ອັດຕາການໄຫຼແບບຈຳລອງ 5 ລິດ/ວິນາທີ”, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວຈະຄົງທີ່ທີ່ 150 rpm, ແລະ ຮູບແບບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຈະສົ່ງໄຟຟ້າ 220V. ເມື່ອຈຳລອງ "ການໄຫຼເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດູນໍ້າຖ້ວມ" (ກ່າງນຳທາງເປີດເຕັມທີ່), ຄວາມໄວຂອງກັງຫັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 180 rpm, ແລະແຮງດັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 240V. ໜ້າຈໍສະແດງພ້ອມກັນວ່າ "ກັງຫັນ Francis ເໝາະສົມກັບຫົວນໍ້າ 50-700m ແລະສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບໄດ້ 95%". ການອອກແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ຫຼັກການປະຕິກິລິຍາຂອງ "ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນທັງສອງດ້ານຂອງໃບພັດທີ່ຂັບເຄື່ອນກັງຫັນ" ເປັນໄປໄດ້ງ່າຍ, ອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງສົມບູນວ່າເປັນຫຍັງກັງຫັນ Francis ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຫົວນໍ້າສູງ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼສູງ. ຮູບແບບກັງຫັນໄຫຼຕາມແກນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ດີຂອງ "ການຮັບນໍ້າຕາມແກນ" ສຳລັບຫົວນໍ້າຕໍ່າ, ມີທັງປະເພດໃບພັດຄົງທີ່ ແລະ ປັບໄດ້. ຮູບແບບໃບພັດທີ່ສາມາດປັບໄດ້ມີ rotor ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 40 ຊມ ທີ່ມີ 6 ໃບພັດທີ່ໝຸນຕາມສະພາບການໄຫຼຂອງນໍ້າ (ຄວບຄຸມໂດຍມໍເຕີ servo ຂະໜາດນ້ອຍ), ມີລະດັບການປັບມຸມໃບພັດຕັ້ງແຕ່ -10° ຫາ +15°. ກ່າງນຳທາງ ແລະ rotor ຖືກຈັດລຽງແບບ coaxial, ໂດຍມີນໍ້າໄຫຼເຂົ້າໄປໃນ rotor ຕາມແກນ. ໃບພັດໝຸນພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບລວມຂອງການຍູ້ນໍ້າ ແລະ ການໝຸນຂອງຕົວມັນເອງ. ຄຸນສົມບັດການໂຕ້ຕອບ “ການປັບຫົວນ້ຳ” ຂອງຮຸ່ນນີ້ແມ່ນເປັນເອກະລັກ: ເມື່ອຜູ້ຊົມເລືອກ “ຫົວນ້ຳຕ່ຳ 3-5 ແມັດ” (ເຊັ່ນ: ແມ່ນ້ຳໃນທົ່ງພຽງ), ມຸມຂອງໃບພັດຈະຖືກປັບເປັນ +15° (ເພີ່ມພື້ນທີ່ສຳຜັດກັບນ້ຳ), ມຸມເປີດຂອງກ່າງນ້ຳແມ່ນ 30°, ແລະຄວາມໄວຂອງ rotor ແມ່ນ 60 rpm; ປ່ຽນເປັນ “ຫົວນ້ຳປານກາງ 10-30 ແມັດ”, ມຸມຂອງໃບພັດຈະຖືກປັບເປັນ 0°, ຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 100 rpm, ແລະໜ້າຈໍສະແດງ “ກັງຫັນນ້ຳໄຫຼຕາມແກນສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບໄດ້ 92% ໃນອັດຕາການໄຫຼສູງ ແລະ ຫົວນ້ຳຕ່ຳ”. ການສາທິດປຽບທຽບຂອງກັງຫັນນ້ຳແບບປັບໄດ້ ແລະ ກັງຫັນນ້ຳແບບຄົງທີ່ມີມູນຄ່າທາງການສຶກສາຫຼາຍກວ່າ: ພາຍໃຕ້ອັດຕາການໄຫຼດຽວກັນ, ກັງຫັນນ້ຳແບບປັບໄດ້, ໂດຍການປັບມຸມຂອງໃບພັດ, ບັນລຸປະສິດທິພາບສູງກວ່າກັງຫັນນ້ຳແບບຄົງທີ່ 8-10% (ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບຈະສະແດງໃນເວລາຈິງໃນໜ້າຈໍ), ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ “ກັງຫັນນ້ຳແບບປັບໄດ້ທີ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບອັດຕາການໄຫຼທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ.” ການປຽບທຽບນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນການສອນກ່ຽວກັບພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນລະປະທານ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈ “ເປັນຫຍັງກັງຫັນນ້ຳແບບໄຫຼຕາມແກນຈຶ່ງມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ.” ຮູບແບບກັງຫັນນ້ຳແບບໄຫຼອຽງແມ່ນ “ແມ່ບົດຂອງການປັບຕົວຂອງຫົວນ້ຳ,” ໂດຍມີແກນໃບພັດຂອງມັນຢູ່ທີ່ມຸມ 45° ກັບແກນຫຼັກ (ລະຫວ່າງກັງຫັນນ້ຳແບບປະສົມ ແລະ ກັງຫັນນ້ຳແບບໄຫຼຕາມແກນ). ໃບພັດຂອງຮູບແບບສາມາດປັບໄດ້ພ້ອມກັນ (ຈາກ -5° ຫາ +25°), ໂດຍມີໃບພັດນຳ ແລະ ໃບພັດປັບຕົວເຂົ້າກັນ. ເມື່ອຫົວນ້ຳແບບຈຳລອງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 40 ແມັດ ເປັນ 120 ແມັດ, ມຸມໃບພັດຈະປັບໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກ +25° ຫາ -5°, ຮັກສາຄວາມໄວຂອງຫົວນ້ຳທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ 120 rpm, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະຂອງ “ປະສິດທິພາບສູງໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງຂອງຫົວນ້ຳ 3 ເທົ່າ.” ເປືອກຫຸ້ມໂປ່ງໃສຊ່ວຍໃຫ້ສັງເກດເຫັນເສັ້ນທາງການໄຫຼທີ່ເປັນເອກະລັກຢ່າງຊັດເຈນ, ແລະແຜນທີ່ຮູບຮ່າງປະສິດທິພາບໃນໜ້າຈໍຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມເຂົ້າໃຈ “ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວລະຫວ່າງກັງຫັນນ້ຳແບບປະສົມ ແລະ ກັງຫັນນ້ຳແບບໄຫຼຕາມແກນ”.

001009

(2) ຮູບແບບກັງຫັນໄຟຟ້າແບບກະຕຸ້ນ: ການປ່ອຍພະລັງງານແບບ “ປະທະ” ຂອງກະແສນ້ຳ ແລະ ໃບພັດ
ຮູບແບບກັງຫັນ Pelton ແມ່ນ "ຜູ້ຊະນະເລີດດ້ານພະລັງງານ" ສຳລັບການນຳໃຊ້ຫົວນ້ຳສູງ, ເຊິ່ງເຮັດຊ້ຳການອອກແບບຄລາສສິກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ Leonhard ໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ຖັງຮູບຈອກ 12 ຖັງ (ແຕ່ລະຖັງມີຄວາມຈຸ 50 ມລ, ເຮັດດ້ວຍທອງເຫລືອງຊຸບໂຄຣມ) ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນອ້ອມຮອບສາຍນ້ຳ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 25 ຊມ); "ຫົວສີດ" (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 0.5 ຊມ) ໝຸນໄດ້ 360°. ນ້ຳທີ່ມີຄວາມດັນສູງ (ສະໜອງໂດຍປໍ້າສູບ, ຈຳລອງຫົວນ້ຳ 500-1000 ແມັດ) ປະກອບເປັນກະແສນ້ຳຄວາມໄວສູງ (50 ແມັດ/ວິນາທີ) ທີ່ກະທົບກັບ "ຕົວແຍກ" ຂອງຖັງຢ່າງແນ່ນອນ, ປ່ຽນພະລັງງານຈົນຂອງນ້ຳໃຫ້ເປັນພະລັງງານກົນຈັກຂອງສາຍນ້ຳໝູນ. ຈຸດເດັ່ນຂອງການສາທິດແບບໄດນາມິກແມ່ນການຖ່າຍໂອນພະລັງງານຜ່ານ "ການກະທົບຂອງກະແສນ້ຳ": ເມື່ອຫົວສີດດຽວຖືກເປີດໃຊ້, ກະແສນ້ຳທີ່ກະທົບກັບລໍ້ກັງຫັນຈະສ້າງ "ແຮງປະຕິກິລິຍາ" ທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ (ການເລັ່ງທັນທີຂອງ rotor), ບັນລຸ 300 rpm ແລະພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຈຳລອງ 500W. ດ້ວຍຫົວສີດສອງຫົວ (ຈັດລຽງແບບສົມມາດ), ຄວາມໄວຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 580 rpm ແລະພະລັງງານຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 980W. ໜ້າຈໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ປະສິດທິພາບຂອງກັງຫັນປະເພດນີ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ 90% ພາຍໃຕ້ລະດັບນ້ຳສູງ, ແລະນ້ຳຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນທໍ່, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບນ້ຳທີ່ມີປະລິມານຕະກອນສູງ." ການອອກແບບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຫຼັກການທີ່ວ່າ "ການຖ່າຍໂອນພະລັງງານຈົນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຄວາມກົດດັນຂອງນ້ຳ, ແຕ່ຂຶ້ນກັບຜົນກະທົບຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳຄວາມໄວສູງເທົ່ານັ້ນ," ອະທິບາຍຢ່າງສົມບູນວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເໝາະສົມກັບ "ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເທິງພູທີ່ມີຄວາມສູງຫຼາຍກວ່າ 100 ແມັດ." ຮູບແບບກັງຫັນແບບອຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງ "ການກະທົບກະເທືອນແບບອຽງ," ໂດຍຫົວສີດມີມຸມ 22.5° ກັບລະນາບລໍ້ກັງຫັນ, ນ້ຳກະທົບກະເທືອນໃບພັດຮູບຊົງກົບ (18 ໃບພັດ). ຄຸນສົມບັດການໂຕ້ຕອບຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມສາມາດປັບມຸມຂອງຫົວສີດ, ສັງເກດການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວຂອງ rotor - ຫຼຸດລົງ 10-15% ເມື່ອມຸມແຕກຕ່າງຈາກ 22.5°, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມຸມຕໍ່ປະສິດທິພາບ. ຮູບແບບປະເພດນີ້ມັກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດພູດອຍ," ເໝາະສົມສໍາລັບ "ລະບົບພະລັງງານແບບກະຈາຍທີ່ມີຄວາມສູງ 20-300 ແມັດ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼນ້ອຍ." ຮູບແບບກັງຫັນສອງຊັ້ນເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດໂດຍ "ນໍ້າກະທົບກັບໃບພັດສອງເທື່ອ." ລໍ້ກັງຫັນມີສອງຊັ້ນຂອງໃບພັດ; ຫຼັງຈາກການກະທົບຄັ້ງທໍາອິດ, ນໍ້າຈະໄຫຼຜ່ານລໍ້ເພື່ອກະທົບຊັ້ນລຸ່ມ. ລໍ້ໂປ່ງໃສຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມເຫັນເສັ້ນທາງ "ຜົນກະທົບສອງເທົ່າ". ໜ້າຈໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ໃນຂະນະທີ່ປະສິດທິພາບຂອງການອອກແບບຜົນກະທົບສອງເທົ່າຕໍ່າກວ່າເລັກນ້ອຍ (75-85%), ໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຂະໜາດນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ." ການອອກແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ "ປັນຍາຂອງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໃນການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍ" ປາກົດຂຶ້ນຢ່າງງ່າຍດາຍ. (3) ປະເພດພິເສດຂອງຮູບແບບກັງຫັນນໍ້າ: ການອອກແບບທີ່ມີນະວັດຕະກໍາສໍາລັບເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງ
ຮູບແບບກັງຫັນກະບອກແມ່ນວິທີແກ້ໄຂ "ແບບຮາບພຽງ" ສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມີຄວາມດັນຕ່ຳ. ມັນມີໂຄງສ້າງ "ຮູບຊົງກະບອກ" - ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນກ່ອງຮູບຊົງກະບອກໃນເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງນ້ຳ, ແລະ rotor ຂອງກັງຫັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບເພົາຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ (ບໍ່ມີກ່ອງກ້ຽວວຽນ). ນ້ຳໄຫຼຜ່ານແກນຂອງເຄື່ອງ. ສຳລັບຄວາມສູງຂອງຫົວນ້ຳທີ່ຈຳລອງໄວ້ 2-8 ແມັດ (ເຊັ່ນ: ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຂຶ້ນລົງ), rotor (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 40 ຊມ, ໃບພັດໂຄ້ງ 8 ໃບ) ໝຸນດ້ວຍຄວາມໄວ 80 rpm. ໜ້າຈໍສະແດງ "ກັງຫັນກະບອກສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບໄດ້ເຖິງ 88%, ເໝາະສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າແຄມແມ່ນ້ຳ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວິສະວະກຳໂຍທາຕ່ຳ." ກ່ອງໂປ່ງໃສສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເຖິງລັກສະນະ "ການໄຫຼຂອງນ້ຳແບບຊື່ໆ", ອະທິບາຍເຖິງການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມດັນຕ່ຳເຊັ່ນ: ຊ່ອງທາງນ້ຳຂຶ້ນລົງ ແລະ ຊົນລະປະທານ. ຮູບແບບກັງຫັນກະບອກສະແດງໃຫ້ເຫັນການຜະລິດພະລັງງານສອງທິດທາງ. ໃບພັດຂອງມັນມີການອອກແບບ "ຮູບຊົງຕົວ S" ທີ່ສົມມາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ rotor ໝຸນໄດ້ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງວ່ານ້ຳຈະໄຫຼຈາກຊ້າຍໄປຂວາ ຫຼື ຂວາໄປຊ້າຍ (60 rpm). ຮູບແບບດັ່ງກ່າວເຊື່ອມໂຍງກັບ “ຖັງຈຳລອງນ້ຳຂຶ້ນລົງ”, ເຊິ່ງໃຊ້ລະດັບນ້ຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງເພື່ອສ້າງກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼກັບຄືນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງຈອນຂອງ “ການຜະລິດພະລັງງານໃນຊ່ວງນ້ຳຂຶ້ນ → ການຜະລິດພະລັງງານໃນຊ່ວງນ້ຳລົງ → ການປິດລະບົບໃນຊ່ວງນ້ຳນິ້ງ.” ໜ້າຈໍສະແດງ “ກັງຫັນນ້ຳຂຶ້ນລົງໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດວງຈັນ, ສາມາດທົດແທນໄດ້, ແລະ ຄາດເດົາໄດ້ສູງ.” ການອອກແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ “ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ຈັງຫວະທຳມະຊາດ” ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທາງສາຍຕາ.


ເວລາໂພສ: ກັນຍາ-10-2025

ຝາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໄວ້:

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ:

ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ