ໃນພູມສັນຖານທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີຂອງຂະແໜງພະລັງງານ, ການສະແຫວງຫາເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ. ໃນຂະນະທີ່ໂລກກຳລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍສອງຢ່າງຄື ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ, ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນໄດ້ກາຍມາເປັນອັນດັບໜຶ່ງ. ໃນນັ້ນ, ພະລັງງານນ້ຳແມ່ນທາງເລືອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຍືນຍົງ, ໂດຍສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກ.
ກັງຫັນຟຣານຊິສ, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບຫຼັກໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະຕິວັດພະລັງງານສະອາດນີ້. ກັງຫັນປະເພດນີ້ຖືກປະດິດຂຶ້ນໂດຍ James B. Francis ໃນປີ 1849, ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນກັງຫັນທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຄວາມສຳຄັນຂອງມັນໃນຂົງເຂດພະລັງງານນ້ຳບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນຈິງໄດ້, ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດປ່ຽນພະລັງງານຂອງນ້ຳທີ່ໄຫຼໄປເປັນພະລັງງານກົນຈັກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ດ້ວຍການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຕັ້ງແຕ່ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍໃນຊົນນະບົດຈົນເຖິງໂຮງງານໄຟຟ້າການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ກັງຫັນຟຣານຊິສໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານນ້ຳ.
ປະສິດທິພາບສູງໃນການປ່ຽນພະລັງງານ
ກັງຫັນຟຣານຊິສມີຊື່ສຽງໃນດ້ານປະສິດທິພາບສູງໃນການປ່ຽນພະລັງງານຂອງນ້ຳທີ່ໄຫຼໄປເປັນພະລັງງານກົນຈັກ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ປະສິດທິພາບສູງນີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກການອອກແບບ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງມັນທີ່ເປັນເອກະລັກ.
1. ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງ
ກັງຫັນ Francis ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທັງພະລັງງານຈົນ ແລະ ພະລັງງານສັກກະຍະພາບຂອງນ້ຳຢ່າງເຕັມທີ່. ເມື່ອນ້ຳເຂົ້າໄປໃນກັງຫັນ, ມັນຈະຜ່ານທໍ່ກ້ຽວວຽນກ່ອນ, ເຊິ່ງຈະແຈກຢາຍນ້ຳຢ່າງເທົ່າທຽມກັນອ້ອມຮອບທໍ່ໄຫຼ. ໃບພັດຂອງທໍ່ໄຫຼໄດ້ຖືກຮູບຮ່າງຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການໄຫຼຂອງນ້ຳມີການພົວພັນທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບກັບພວກມັນ. ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳເຄື່ອນທີ່ຈາກເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງທໍ່ໄຫຼໄປສູ່ຈຸດໃຈກາງ (ໃນຮູບແບບການໄຫຼແບບລັດສະໝີ - ແກນ), ພະລັງງານສັກກະຍະພາບຂອງນ້ຳຍ້ອນຫົວຂອງມັນ (ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສູງລະຫວ່າງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ກັງຫັນ) ຈະຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນພະລັງງານຈົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພະລັງງານຈົນນີ້ຈະຖືກໂອນໄປຫາທໍ່ໄຫຼ, ເຮັດໃຫ້ມັນໝູນ. ເສັ້ນທາງການໄຫຼທີ່ອອກແບບໄດ້ດີ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງໃບພັດຂອງທໍ່ໄຫຼຊ່ວຍໃຫ້ກັງຫັນສາມາດສະກັດພະລັງງານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກນ້ຳ, ບັນລຸການປ່ຽນແປງພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
2. ການປຽບທຽບກັບກັງຫັນປະເພດອື່ນໆ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບກັງຫັນນ້ຳປະເພດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ກັງຫັນ Pelton ແລະ ກັງຫັນ Kaplan, ກັງຫັນ Francis ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານປະສິດທິພາບພາຍໃນເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານທີ່ແນ່ນອນ.
ກັງຫັນເປວຕັນ: ກັງຫັນເປວຕັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສູງ. ມັນເຮັດວຽກໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານຈົນຂອງເຄື່ອງສີດນ້ຳຄວາມໄວສູງເພື່ອຕີຖັງນ້ຳໃສ່ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ. ໃນຂະນະທີ່ມັນມີປະສິດທິພາບສູງໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສູງ, ແຕ່ມັນບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າກັບກັງຫັນຟຣານຊິສໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສູງປານກາງ. ກັງຫັນຟຣານຊິສ, ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ທັງພະລັງງານຈົນ ແລະ ພະລັງງານສັກກະຍະພາບ ແລະ ລັກສະນະການໄຫຼທີ່ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີຄວາມສູງປານກາງ, ສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນໃນລະດັບນີ້. ຕົວຢ່າງ, ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ມີແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີຄວາມສູງປານກາງ (ເຊັ່ນ 50 – 200 ແມັດ), ກັງຫັນຟຣານຊິສສາມາດປ່ຽນພະລັງງານນ້ຳເປັນພະລັງງານກົນຈັກດ້ວຍປະສິດທິພາບປະມານ 90% ຫຼືສູງກວ່າໃນບາງກໍລະນີທີ່ອອກແບບໄດ້ດີ, ໃນຂະນະທີ່ກັງຫັນເປວຕັນທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ມີຄວາມສູງດຽວກັນອາດຈະມີປະສິດທິພາບທີ່ຕ່ຳກວ່າ.
ກັງຫັນ Kaplan: ກັງຫັນ Kaplan ຖືກອອກແບບມາສຳລັບການນຳໃຊ້ກະແສນ້ຳຕ່ຳ ແລະ ກະແສນ້ຳສູງ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນສະຖານະການກະແສນ້ຳຕ່ຳ, ແຕ່ເມື່ອກະແສນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນເປັນລະດັບກະແສນ້ຳກາງ, ກັງຫັນ Francis ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າໃນດ້ານປະສິດທິພາບ. ໃບພັດຂອງກັງຫັນ Kaplan ສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນສະພາບການກະແສນ້ຳຕ່ຳ, ກະແສນ້ຳສູງ, ແຕ່ການອອກແບບຂອງມັນບໍ່ໄດ້ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການປ່ຽນພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນສະຖານະການກະແສນ້ຳກາງເທົ່າກັບກັງຫັນ Francis. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສູງ 30 – 50 ແມັດ, ກັງຫັນ Kaplan ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບປະສິດທິພາບ, ແຕ່ເມື່ອຄວາມສູງເກີນ 50 ແມັດ, ກັງຫັນ Francis ເລີ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເໜືອກວ່າໃນປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການອອກແບບກັງຫັນ Francis ຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານນໍ້າມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການນໍາໃຊ້ລະດັບກາງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃນໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວໂລກ.
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໜຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງກັງຫັນ Francis ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບນ້ຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທົ່ວໂລກ. ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຍ້ອນວ່າຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນດ້ານຄວາມສູງ (ໄລຍະທາງຕັ້ງຂອງນ້ຳຕົກ) ແລະ ອັດຕາການໄຫຼໃນສະຖານທີ່ທາງພູມສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
1. ການປັບຕົວຂອງຫົວ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼ
ລະດັບຄວາມດັນ: ກັງຫັນ Francis ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນທົ່ວລະດັບຄວາມດັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງກວ້າງຂວາງ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພວກມັນມັກຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ລະດັບຄວາມດັນປານກາງ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີລະດັບຄວາມດັນປະມານ 20 ຫາ 300 ແມັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການດັດແປງການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມ, ພວກມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະຖານະການລະດັບຄວາມດັນທີ່ຕໍ່າກວ່າ ຫຼື ສູງກວ່າ. ຕົວຢ່າງ, ໃນສະຖານະການລະດັບຄວາມດັນຕໍ່າ, ປະມານ 20 – 50 ແມັດ, ກັງຫັນ Francis ສາມາດຖືກອອກແບບດ້ວຍຮູບຮ່າງຂອງໃບພັດລົມ ແລະ ຮູບຮ່າງການໄຫຼ-ຜ່ານສະເພາະເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການດູດພະລັງງານ. ໃບພັດລົມຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການໄຫຼຂອງນໍ້າ, ເຊິ່ງມີຄວາມໄວທີ່ຕໍ່າກວ່າເນື່ອງຈາກລະດັບຄວາມດັນຕໍ່າ, ຍັງສາມາດຖ່າຍໂອນພະລັງງານຂອງມັນໄປຫາໃບພັດລົມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເມື່ອລະດັບຄວາມດັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການອອກແບບສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອຮັບມືກັບການໄຫຼຂອງນໍ້າທີ່ມີຄວາມໄວສູງ. ໃນການນໍາໃຊ້ລະດັບຄວາມດັນສູງທີ່ໃກ້ຈະຮອດ 300 ແມັດ, ອົງປະກອບຂອງກັງຫັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ທົນທານຕໍ່ນໍ້າທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ແລະ ປ່ຽນພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ເປັນພະລັງງານກົນຈັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການໄຫຼ: ກັງຫັນ Francis ຍັງສາມາດຮັບມືກັບອັດຕາການໄຫຼທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີພາຍໃຕ້ທັງສະພາບການໄຫຼຄົງທີ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງ. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກບາງແຫ່ງ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳອາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລະດູການເນື່ອງຈາກປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮູບແບບນ້ຳຝົນ ຫຼື ການລະລາຍຂອງຫິມະ. ການອອກແບບຂອງກັງຫັນ Francis ຊ່ວຍໃຫ້ມັນຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການໄຫຼຈະປ່ຽນແປງ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອອັດຕາການໄຫຼສູງ, ກັງຫັນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບປະລິມານນ້ຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການນຳພານ້ຳຜ່ານອົງປະກອບຂອງມັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ທໍ່ກ້ຽວວຽນ ແລະ ກັງຫັນນ້ຳໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແຈກຢາຍນ້ຳຢ່າງເທົ່າທຽມກັນອ້ອມຮອບທໍ່ໄຫຼ, ຮັບປະກັນວ່າແຜ່ນທໍ່ໄຫຼສາມາດພົວພັນກັບນ້ຳໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງອັດຕາການໄຫຼ. ເມື່ອອັດຕາການໄຫຼຫຼຸດລົງ, ກັງຫັນຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນຜະລິດພະລັງງານຈະຫຼຸດລົງຕາມທຳມະຊາດຕາມສັດສ່ວນກັບການຫຼຸດລົງຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ.
2. ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງພູມສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ພາກພື້ນພູດອຍ: ໃນເຂດພູດອຍ, ເຊັ່ນ: ເທືອກເຂົາຫິມະໄລໃນອາຊີ ຫຼື ເທືອກເຂົາແອນດີສໃນອາເມລິກາໃຕ້, ມີໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຈຳນວນຫຼາຍທີ່ໃຊ້ກັງຫັນຟຣານຊິສ. ພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີແຫຼ່ງນ້ຳສູງເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ຊັນ. ຕົວຢ່າງ, ເຂື່ອນນູເຣັກໃນທາຈິກິສະຖານ, ຕັ້ງຢູ່ໃນພູຜາປາມີຣ, ມີແຫຼ່ງນ້ຳສູງ. ກັງຫັນຟຣານຊິສທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນູເຣັກໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສູງທີ່ໃຫຍ່ (ເຂື່ອນມີຄວາມສູງກວ່າ 300 ແມັດ). ກັງຫັນສາມາດປ່ຽນພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງສູງຂອງນ້ຳໄປເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການສະໜອງພະລັງງານຂອງປະເທດ. ການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງທີ່ຊັນໃນພູເຂົາສະໜອງຄວາມສູງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບກັງຫັນຟຣານຊິສເພື່ອເຮັດວຽກດ້ວຍປະສິດທິພາບສູງ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບຄວາມສູງທີ່ສູງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳ: ໃນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳ, ບ່ອນທີ່ມີລະດັບນ້ຳໄຫຼຕ່ຳແຕ່ອັດຕາການໄຫຼສາມາດໄຫຼໄດ້ຫຼາຍ, ກັງຫັນໄຟຟ້າ Francis ກໍ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຊັ່ນກັນ. ເຂື່ອນສາມຜາໃນປະເທດຈີນແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ດີ. ຕັ້ງຢູ່ເທິງແມ່ນ້ຳຢາງຊີ, ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວມີລະດັບນ້ຳໄຫຼທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບກັງຫັນໄຟຟ້າ Francis. ກັງຫັນໄຟຟ້າຢູ່ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສາມຜາຕ້ອງຮັບມືກັບອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳຢາງຊີ. ກັງຫັນໄຟຟ້າ Francis ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານຂອງກະແສນ້ຳປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ຕ່ຳໃຫ້ກາຍເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງກັງຫັນໄຟຟ້າ Francis ໃຫ້ເຂົ້າກັບອັດຕາການໄຫຼທີ່ແຕກຕ່າງກັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຈີນ.
ສະພາບແວດລ້ອມເກາະ: ເກາະດອນມັກຈະມີລັກສະນະຊັບພະຍາກອນນ້ຳທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຕົວຢ່າງ, ໃນບາງເກາະດອນປາຊີຟິກ, ບ່ອນທີ່ມີແມ່ນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍຫາຂະໜາດກາງທີ່ມີອັດຕາການໄຫຼທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລະດູຝົນ ແລະ ລະດູແລ້ງ, ກັງຫັນ Francis ຖືກນຳໃຊ້ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ. ກັງຫັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບນ້ຳທີ່ປ່ຽນແປງ, ສະໜອງແຫຼ່ງໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນລະດູຝົນ, ເມື່ອອັດຕາການໄຫຼສູງ, ກັງຫັນສາມາດເຮັດວຽກດ້ວຍພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະ ໃນລະດູແລ້ງ, ພວກມັນຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍກະແສນ້ຳທີ່ຫຼຸດລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບພະລັງງານຕ່ຳກວ່າ, ຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວ
ກັງຫັນຟຣານຊິສໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຢ່າງສູງໃນດ້ານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບສະຖານທີ່ຜະລິດພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຮັກສາການສະໜອງພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງເປັນເວລາດົນນານ.
1. ການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ
ກັງຫັນ Francis ມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີວິສະວະກຳທີ່ດີ. ຕົວແລ່ນ, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບໝູນວຽນສູນກາງຂອງກັງຫັນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ ຫຼື ໂລຫະປະສົມພິເສດ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຖືກເລືອກຍ້ອນຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ດີເລີດ, ລວມທັງຄວາມແຂງແຮງສູງ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມອິດເມື່ອຍ. ຕົວຢ່າງ, ໃນກັງຫັນ Francis ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ສຳຄັນ, ໃບແລ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ທົນທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໝູນ. ການອອກແບບຂອງຕົວແລ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນການແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຈຸດສຸມຄວາມກົດດັນທີ່ອາດຈະນຳໄປສູ່ການແຕກ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງ.
ເປືອກກ້ຽວວຽນ, ເຊິ່ງນຳທາງນ້ຳໄປຫາທໍ່ສົ່ງນ້ຳ, ກໍ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມທົນທານ. ມັນມັກຈະເຮັດດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກທີ່ມີຝາໜາທີ່ສາມາດຕ້ານທານກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມດັນສູງທີ່ເຂົ້າສູ່ກັງຫັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເປືອກກ້ຽວວຽນ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ກັງຫັນ ແລະ ກັງຫັນ, ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, ຮັບປະກັນວ່າໂຄງສ້າງທັງໝົດສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງราบລื่นພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຕ່າງໆ.
2. ຄວາມຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ
ໜຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນຂອງກັງຫັນ Francis ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ. ຍ້ອນການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໜ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບກັງຫັນປະເພດອື່ນໆ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ກັງຫັນນຳທາງ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ຳເຂົ້າໄປໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳ, ມີລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກທີ່ງ່າຍດາຍ. ລະບົບນີ້ງ່າຍຕໍ່ການກວດສອບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ. ວຽກງານບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບມີການຫລໍ່ລື່ນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່, ການກວດກາປະທັບຕາເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາສະພາບກົນຈັກໂດຍລວມຂອງກັງຫັນ.
ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງກັງຫັນຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຮັກສາຕ່ຳ. ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບທໍ່ສົ່ງ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ສຳຜັດກັບນ້ຳຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆຍ້ອນການກັດກ່ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກັງຫັນ Francis ທີ່ທັນສະໄໝຍັງມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາທີ່ທັນສະໄໝ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຕົວກຳນົດການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສັ່ນສະເທືອນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດກວດພົບບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນລ່ວງໜ້າ ແລະ ປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາແບບປ້ອງກັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການປິດລະບົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສຳລັບການສ້ອມແປງທີ່ສຳຄັນ.
3. ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ
ກັງຫັນ Francis ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ເຊິ່ງມັກຈະແກ່ຍາວໄປຫຼາຍທົດສະວັດ. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວໂລກ, ກັງຫັນ Francis ທີ່ຕິດຕັ້ງມາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວຍັງຄົງໃຊ້ງານຢູ່ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຕົວຢ່າງ, ກັງຫັນ Francis ບາງອັນທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕອນຕົ້ນໃນສະຫະລັດ ແລະ ເອີຣົບ ໄດ້ໃຊ້ງານມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 50 ປີແລ້ວ. ດ້ວຍການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຍົກລະດັບເປັນບາງຄັ້ງຄາວ, ກັງຫັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.
ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂອງກັງຫັນ Francis ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ອຸດສາຫະກຳຜະລິດພະລັງງານໃນດ້ານປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໂດຍລວມຂອງການສະໜອງພະລັງງານອີກດ້ວຍ. ກັງຫັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ດົນນານໝາຍຄວາມວ່າໂຮງງານໄຟຟ້າສາມາດຫຼີກລ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ການລົບກວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນກັງຫັນເລື້ອຍໆ. ມັນຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນຖານະເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນວ່າສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ສະອາດໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນໃນໄລຍະຍາວ
ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານ, ກັງຫັນຟຣານຊິສໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃນການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວຂອງໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ.
1. ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວ
ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ: ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນໃນໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ອີງໃສ່ກັງຫັນ Francis ອາດຈະຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາທັດສະນະໄລຍະຍາວ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະການຕັ້ງຄ່າເບື້ອງຕົ້ນຂອງກັງຫັນ Francis, ລວມທັງສາຍແລ່ນ, ທໍ່ກ້ຽວວຽນ, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນນີ້ຖືກຊົດເຊີຍດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ. ຕົວຢ່າງ, ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດກາງທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດ 50 – 100 ເມກາວັດ, ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບຊຸດກັງຫັນ Francis ແລະອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ. ແຕ່ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການການລົງທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຈັດຊື້ຖ່ານຫີນ ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນເພື່ອຕອບສະໜອງມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດ, ໂຄງສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ອີງໃສ່ກັງຫັນ Francis ແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງກວ່າ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານຂອງກັງຫັນ Francis ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ເມື່ອກັງຫັນຖືກຕິດຕັ້ງ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າໄດ້ດຳເນີນງານແລ້ວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນຕໍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄະລາກອນສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແທນອົງປະກອບນ້ອຍໆບາງຢ່າງຕາມການເວລາ. ການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂອງກັງຫັນ Francis ໝາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍດ້ວຍປະລິມານນ້ຳທີ່ປ້ອນເຂົ້າຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ໜ່ວຍຂອງໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ, ເຊັ່ນ: ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ຫຼື ໂຮງງານໄຟຟ້າແກັສ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊື້ອໄຟທີ່ສຳຄັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການເວລາຍ້ອນປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລາຄາເຊື້ອໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນໃນຕະຫຼາດພະລັງງານໂລກ. ຕົວຢ່າງ, ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນອາດຈະເຫັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊື້ອໄຟເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເປີເຊັນທີ່ແນ່ນອນໃນແຕ່ລະປີ ຍ້ອນວ່າລາຄາຖ່ານຫີນແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ໃຊ້ກັງຫັນ Francis, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນ້ຳ, ເຊິ່ງເປັນ "ເຊື້ອໄຟ" ສຳລັບກັງຫັນ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ, ນອກຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ຄ່າທຳນຽມສິດທິນ້ຳທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະຕໍ່າກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊື້ອໄຟຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຫຼາຍ.
2. ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດພະລັງງານໂດຍລວມຜ່ານການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ
ການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ: ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂອງກັງຫັນ Francis ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ. ກັງຫັນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຈາກຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນປະລິມານດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າກັງຫັນ Francis ມີປະສິດທິພາບ 90% ໃນການປ່ຽນພະລັງງານນ້ຳເປັນພະລັງງານກົນຈັກ (ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ), ເມື່ອທຽບກັບກັງຫັນທີ່ມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍກວ່າທີ່ມີປະສິດທິພາບ 80%, ສຳລັບການໄຫຼ ແລະ ຄວາມສູງຂອງນ້ຳທີ່ກຳນົດໄວ້, ກັງຫັນ Francis ທີ່ມີປະສິດທິພາບ 90% ຈະຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 12.5%. ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ແມ່ນກະຈາຍໄປທົ່ວປະລິມານການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ໜ່ວຍໄຟຟ້າ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ປັບລະດັບ, LCOE) ຈຶ່ງຫຼຸດລົງ.
ການບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳ: ລັກສະນະການບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳຂອງກັງຫັນ Francis ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ. ດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໜ້ອຍລົງ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ທົນທານ, ຄວາມຖີ່ຂອງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການປ່ຽນແທນອົງປະກອບຈຶ່ງຕ່ຳ. ວຽກງານບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳ, ເຊັ່ນ: ການຫຼໍ່ລື່ນ ແລະ ການກວດກາ, ແມ່ນມີລາຄາຖືກພໍສົມຄວນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກັງຫັນລົມ ຫຼື ອຸປະກອນຜະລິດພະລັງງານບາງປະເພດອາດຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ ແລະ ມີລາຄາແພງກວ່າ. ຕົວຢ່າງ, ກັງຫັນລົມ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ແຕ່ມີອົງປະກອບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກ່ອງເກຍທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສວມໃສ່ ແລະ ຂາດ ແລະ ອາດຕ້ອງການການສ້ອມແປງ ຫຼື ການປ່ຽນແທນທີ່ມີລາຄາແພງທຸກໆສອງສາມປີ. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ໃຊ້ກັງຫັນ Francis, ໄລຍະຫ່າງທີ່ຍາວນານລະຫວ່າງກິດຈະກຳການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສຳຄັນໝາຍຄວາມວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາໂດຍລວມຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງກັງຫັນຕ່ຳກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້, ບວກກັບອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂອງມັນ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າໃນໄລຍະເວລາ, ເຮັດໃຫ້ກັງຫັນ Francis ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນສຳລັບການຜະລິດພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ.
ຄວາມເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໂດຍອີງໃສ່ກັງຫັນ Francis ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນເມື່ອທຽບກັບວິທີການຜະລິດພະລັງງານອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ອະນາຄົດພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງກວ່າເກົ່າ.
1. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ
ໜຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງກັງຫັນ Francis ແມ່ນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ກົງກັນຂ້າມກັບການຜະລິດພະລັງງານທີ່ອີງໃສ່ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ, ເຊັ່ນ: ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ແກັສ, ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ໃຊ້ກັງຫັນ Francis ບໍ່ໄດ້ເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານ. ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນແມ່ນຕົວປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໄດອອກໄຊ (\(CO_2\)) ຫຼັກ, ໂດຍໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍທົ່ວໄປປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໄດອອກໄຊຫຼາຍລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ. ຕົວຢ່າງ, ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນ 500 ເມກາວັດອາດຈະປ່ອຍອາຍພິດປະມານ 3 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ. ເມື່ອປຽບທຽບກັນ, ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດຄ້າຍຄືກັນທີ່ມີກັງຫັນ Francis ຈະບໍ່ປ່ອຍອາຍພິດ CO_2 ໂດຍກົງໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານ. ລັກສະນະການປ່ອຍອາຍພິດສູນນີ້ຂອງໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ໃຊ້ກັງຫັນ Francis ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ໂດຍການທົດແທນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ອີງໃສ່ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວດ້ວຍພະລັງງານນ້ຳ, ບັນດາປະເທດສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄາບອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງ, ບັນດາປະເທດເຊັ່ນ ນໍເວ, ເຊິ່ງອາໄສພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫຼາຍ (ໂດຍມີກັງຫັນ Francis ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ), ມີການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນຕໍ່ຫົວຄົນຕ່ຳກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດທີ່ອາໄສແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ອີງໃສ່ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວຫຼາຍກວ່າ.
2. ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດຕໍ່າ
ນອກເໜືອໄປຈາກການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ, ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວຍັງປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ເຊັ່ນ: ຊູນຟູຣ໌ໄດອອກໄຊ (SO_2), ໄນໂຕຣເຈນອອກໄຊ (NO_x) ແລະ ອະນຸພາກ. ມົນລະພິດເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. SO_2 ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນກົດ, ເຊິ່ງທຳລາຍປ່າໄມ້, ທະເລສາບ ແລະ ອາຄານຕ່າງໆ. NO_x ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງໝອກຄວັນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງເດີນຫາຍໃຈ. ອະນຸພາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອະນຸພາກລະອຽດ (PM2.5), ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ປອດ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ອີງໃສ່ກັງຫັນ Francis ບໍ່ໄດ້ປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພາກພື້ນທີ່ມີໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສາມາດເພີດເພີນກັບອາກາດທີ່ສະອາດກວ່າ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນທີ່ດີຂຶ້ນ. ໃນເຂດທີ່ພະລັງງານນ້ຳໄດ້ທົດແທນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ອີງໃສ່ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວສ່ວນໃຫຍ່, ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໜ້າສັງເກດ. ຕົວຢ່າງ, ໃນບາງພາກພື້ນຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີກັງຫັນ Francis ໄດ້ຖືກພັດທະນາ, ລະດັບຂອງ \(SO_2\), \(NO_x\), ແລະ ອະນຸພາກໃນອາກາດໄດ້ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີກໍລະນີຂອງພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດໜ້ອຍລົງໃນບັນດາປະຊາກອນທ້ອງຖິ່ນ.
3. ຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ລະບົບນິເວດ
ເມື່ອໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ອີງໃສ່ກັງຫັນ Francis ສາມາດມີຜົນກະທົບໜ້ອຍຕໍ່ລະບົບນິເວດອ້ອມຂ້າງເມື່ອທຽບກັບໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານອື່ນໆ.
ທາງຜ່ານຂອງປາ: ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍແຫ່ງທີ່ມີກັງຫັນ Francis ໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຜ່ານຂອງປາ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: ຂັ້ນໄດປາ ແລະ ລິຟປາ, ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປາເຄື່ອນຍ້າຍທາງຂຶ້ນນ້ຳ ແລະ ລົງນ້ຳ. ຕົວຢ່າງ, ໃນແມ່ນ້ຳ Columbia ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບທາງຜ່ານຂອງປາທີ່ຊັບຊ້ອນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ປາແຊລມອນ ແລະ ປາອົບພະຍົບຊະນິດອື່ນໆສາມາດຂ້າມເຂື່ອນ ແລະ ກັງຫັນໄດ້, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດບັນລຸບ່ອນວາງໄຂ່ຂອງພວກມັນໄດ້. ການອອກແບບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຜ່ານຂອງປາເຫຼົ່ານີ້ຄຳນຶງເຖິງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການລອຍນ້ຳຂອງປາຊະນິດຕ່າງໆ, ຮັບປະກັນວ່າອັດຕາການຢູ່ລອດຂອງປາອົບພະຍົບຈະສູງສຸດ.
ການບຳລຸງຮັກສາຄຸນນະພາບນ້ຳ: ການເຮັດວຽກຂອງກັງຫັນ Francis ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄຸນນະພາບນ້ຳ. ບໍ່ເໝືອນກັບກິດຈະກຳອຸດສາຫະກຳບາງຢ່າງ ຫຼື ການຜະລິດພະລັງງານບາງປະເພດທີ່ສາມາດປົນເປື້ອນແຫຼ່ງນ້ຳ, ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ໃຊ້ກັງຫັນ Francis ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຮັກສາຄຸນນະພາບທຳມະຊາດຂອງນ້ຳ. ນ້ຳທີ່ໄຫຼຜ່ານກັງຫັນບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມມັກຈະໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດທາງນ້ຳ, ຍ້ອນວ່າສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ຳຫຼາຍຊະນິດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ອຸນຫະພູມ. ໃນແມ່ນ້ຳທີ່ມີໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມີກັງຫັນ Francis ຕັ້ງຢູ່, ຄຸນນະພາບນ້ຳຍັງຄົງເໝາະສົມກັບສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງປາ, ສັດທີ່ບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ, ແລະ ພືດ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2025
