၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြစ်သော ရှီလောင်ဘာ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်မှု စတင်ခဲ့သည်မှာ ၁၁၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဤ ၁၀၀ ကျော်ကာလအတွင်း ရှီလောင်ဘာ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ ၄၈၀ kW သာရှိသော်လည်း ယခုအခါ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁ နေရာတွင် ရပ်တည်နေသော ၃၇၀ kW သန်းအထိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေနှင့် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းသည် မှတ်သားဖွယ် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းတွင် ရှိနေသောကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချို့ကို ကြားရလိမ့်မည်၊ သို့သော် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိပ်မသိပါ။
၀၁ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနိယာမ
ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုသည်မှာ ရေ၏ အလားအလာစွမ်းအင်ကို စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် စက်မှုစွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မော်တာကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စီးဆင်းနေသော မြစ်ရေကို အသုံးပြုပြီး မြစ် သို့မဟုတ် မြစ်ဝှမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် ပါဝင်သော စွမ်းအင်သည် ရေပမာဏနှင့် ရေကျဆင်းမှုပေါ်တွင် မူတည်သည်။
မြစ်ရေပမာဏကို တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ရေကျနှုန်းကိုလည်း အဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်သည့်အခါ ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ရေကာတာတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး ရေကျနှုန်းကို စုစည်းစေရန် ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ရေကာတာဆိုသည်မှာ မြစ်အပိုင်းတွင် ရေစက်ကြီးများရှိသော ရေကာတာတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေသိုလှောင်ရန်နှင့် ရေမျက်နှာပြင်ကို မြှင့်တင်ရန် ရေလှောင်ကန်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဥပမာ Three Gorges ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ရေလွှဲခြင်းဆိုသည်မှာ Jinping II ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကဲ့သို့သော ရေလွှဲလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် အထက်ရေလှောင်ကန်မှ အောက်ဘက်သို့ ရေလွှဲခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

၀၂ ရေအားလျှပ်စစ်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ
ရေအားလျှပ်စစ်၏ အားသာချက်များတွင် အဓိကအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သည် ရေအားလျှပ်စစ်၏ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်ဖြစ်သင့်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်သည် ရေရှိစွမ်းအင်ကိုသာ အသုံးပြုပြီး ရေကို မသုံးဘဲ ညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း မဖြစ်စေပါ။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရာတွင် အဓိကဓာတ်အားပေးစက်ဖြစ်သည့် ရေတာဘိုင်ဂျင်နရေတာသည် ထိရောက်မှုရှိရုံသာမက စတင်လည်ပတ်ရာတွင်လည်း ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် static အခြေအနေမှ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း လျင်မြန်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီး ဝန်အားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် လျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းကို စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ကို အမြင့်ဆုံးအခြေအနေလျှော့ချခြင်း၊ ကြိမ်နှုန်းထိန်းညှိခြင်း၊ ဝန်အားအသင့်အနေအထားနှင့် ဓာတ်အားစနစ်၏ မတော်တဆမှုအသင့်အနေအထားစသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုမလိုအပ်ဘဲ၊ လူအင်အားများစွာနှင့် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့် လောင်စာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော အဆောက်အအုံများ မလိုအပ်ဘဲ၊ ရိုးရှင်းသောပစ္စည်းကိရိယာများရှိပြီး၊ လည်ပတ်သူနည်းပါးပြီး အရန်ဓာတ်အားနည်းပါးကာ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းရှည်ကြာပြီး လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာ နည်းပါးပြီး အပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ၁/၅-၁/၈ သာရှိပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှုန်းမှာ ၈၅% ကျော်အထိ မြင့်မားပြီး အပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ကျောက်မီးသွေးလောင်စာ အပူစွမ်းအင်ထိရောက်မှုမှာ ၄၀% ခန့်သာရှိသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်၏ အားနည်းချက်များတွင် အဓိကအားဖြင့် ရာသီဥတု၏ သက်ရောက်မှုကို ပြင်းထန်စွာခံရခြင်း၊ ပထဝီဝင်အခြေအနေများကြောင့် အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊ အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များပြားခြင်းနှင့် ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပျက်စီးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ကျောက်မီးသွေးဓာတ်အားပေးဝယ်ယူမှုအတွက် ခြောက်သွေ့သောရာသီ သို့မဟုတ် မိုးရာသီဖြစ်စေ အရေးကြီးသော ရည်ညွှန်းအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ကျောက်မီးသွေးဓာတ်အားပေးဝယ်ယူမှုအတွက် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် နှစ်နှင့် ပြည်နယ်အလိုက် တည်ငြိမ်သော်လည်း လ၊ သုံးလပတ်နှင့် ဒေသအလိုက် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့် “နေ့” ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ၎င်းသည် အပူစွမ်းအင်ကဲ့သို့ တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဓာတ်အားကို မပေးနိုင်ပါ။
တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းအကြား မိုးရာသီနှင့် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကွာခြားချက်များစွာရှိပါသည်။ သို့သော် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ လစဉ် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုစာရင်းအင်းများအရ တရုတ်နိုင်ငံ၏ မိုးရာသီမှာ ဇွန်လမှ အောက်တိုဘာလခန့်ဖြစ်ပြီး ခြောက်သွေ့ရာသီမှာ ဒီဇင်ဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလခန့်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုကြား ကွာခြားချက်မှာ နှစ်ဆကျော် ပိုများနိုင်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ တပ်ဆင်စွမ်းရည် တိုးလာခြင်း၏ နောက်ခံတွင် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် ယခင်နှစ်များထက် သိသိသာသာ လျော့နည်းပြီး မတ်လတွင် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့်ပင် ညီမျှသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ရေအားလျှပ်စစ်၏ “မတည်ငြိမ်မှု” ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်စေရန် လုံလောက်ပါသည်။
ရည်မှန်းချက်အခြေအနေများကြောင့် အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ရေရှိနေရာတွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်၍မရပါ။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းသည် ဘူမိဗေဒ၊ ရေစီးဆင်းမှု၊ ရေစီးဆင်းမှုနှုန်း၊ ဒေသခံများ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပိုင်းခြားမှုများကြောင့်ပင် အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော Heishan Gorge ရေထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို Gansu နှင့် Ningxia အကြား အကျိုးစီးပွားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါ။ ယခုနှစ် အစည်းအဝေးနှစ်ခု၏ အဆိုပြုချက်တွင် ၎င်းပြန်လည်ပေါ်လာသည်အထိ တည်ဆောက်မှုကို မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်နိုင်မည်ကို မသိရှိရသေးပါ။
ရေအားလျှပ်စစ်အတွက် လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ များပြားလှပါသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြေကျောက်နှင့် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများမှာ အလွန်များပြားလှပြီး ပြန်လည်နေရာချထားရေး ကုန်ကျစရိတ်မှာ အလွန်များပြားလှပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အရင်းအနှီးတွင်သာမက အချိန်ကာလတွင်လည်း ထင်ဟပ်နေပါသည်။ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ဌာနအမျိုးမျိုး၏ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်ချက်ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများစွာ၏ တည်ဆောက်မှုစက်ဝန်းသည် စီစဉ်ထားသည်ထက် များစွာနှောင့်နှေးနေမည်ဖြစ်သည်။
တည်ဆောက်ဆဲ Baihetan ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို ဥပမာအဖြစ် ယူရလျှင် စီမံကိန်းကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် “တတိယ ငါးနှစ်စီမံကိန်း” တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော် အလှည့်အပြောင်းများစွာ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ တရားဝင်စတင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ ယခုအချိန်အထိ Baihetan ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ပြီးစီးခြင်း မရှိသေးပါ။ ကနဦးဒီဇိုင်းနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မပါရှိဘဲ၊ အမှန်တကယ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်ကြာမည်ဖြစ်သည်။
ရေလှောင်ကန်ကြီးများသည် ရေကာတာ၏ အထက်ပိုင်းဒေသများတွင် ကြီးမားသော ရေလွှမ်းမိုးမှုကို ဖြစ်စေပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် မြေနိမ့်ပိုင်းများ၊ မြစ်ဝှမ်းများ၊ သစ်တောများနှင့် မြက်ခင်းပြင်များကို ပျက်စီးစေပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် စက်ရုံပတ်လည်ရှိ ရေနေဂေဟစနစ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ငါးများ၊ ရေငှက်များနှင့် အခြားတိရစ္ဆာန်များအပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။
၀၃ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ လက်ရှိအခြေအနေ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် တိုးတက်မှုရှိခဲ့သော်လည်း မကြာသေးမီငါးနှစ်အတွင်း တိုးတက်မှုနှုန်းမှာ နိမ့်ကျနေခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မှာ ၁၃၅၅.၂၁ ဘီလီယံ kwh ရှိပြီး နှစ်အလိုက် ၃.၉% တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၃ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလအတွင်း လေစွမ်းအင်နှင့် အော့ပ်တိုအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများသည် ၁၃ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလအတွင်း စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များထက် ကျော်လွန်၍ အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်မှာ စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များ၏ ထက်ဝက်ခန့်သာ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀ အတွင်း စုစုပေါင်းဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုတွင် ရေအားလျှပ်စစ်အချိုးအစားမှာ တည်ငြိမ်ခဲ့ပြီး ၁၄% မှ ၁၉% အထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှုနှုန်းအရ ရေအားလျှပ်စစ်တိုးတက်မှုနှုန်းသည် မကြာသေးမီ ငါးနှစ်အတွင်း နှေးကွေးသွားခဲ့ပြီး အခြေခံအားဖြင့် ၅% ခန့်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။
နှေးကွေးသွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပြုပြင်ဖို့ ၁၃ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားတဲ့ အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားလို့လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ စီချွမ်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းမှာတင် ပြုပြင်ပြီး ရုပ်သိမ်းရမယ့် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ ၄၇၀၅ ခု ရှိပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေအားလျှပ်စစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အရင်းအမြစ်များစွာသည် မလုံလောက်ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံသည် Three Gorges၊ Gezhouba၊ Wudongde၊ Xiangjiaba နှင့် Baihetan ကဲ့သို့သော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများစွာကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကြီးများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် အရင်းအမြစ်များသည် Yarlung Zangbo မြစ်၏ “ကြီးမားသော ကွေးညွှတ်မှု” သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ထိုဒေသတွင် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အနီးနားရှိနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးတို့ ပါဝင်သောကြောင့် ယခင်က ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မကြာသေးမီ နှစ် ၂၀ အတွင်း ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှုနှုန်းမှလည်း အပူစွမ်းအင်တိုးတက်မှုနှုန်းသည် စုစုပေါင်းဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ထပ်တူကျနေကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်တိုးတက်မှုနှုန်းသည် စုစုပေါင်းဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ “နှစ်စဉ်မြင့်တက်နေသည်” အခြေအနေကို ပြသနေသည်။ အပူစွမ်းအင်အချိုးအစား မြင့်မားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများရှိသော်လည်း ရေအားလျှပ်စစ်၏ မတည်ငြိမ်မှုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထင်ဟပ်စေပါသည်။
အပူစွမ်းအင်အချိုးအစား လျှော့ချရာတွင် ရေအားလျှပ်စစ်သည် ကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍမှ မပါဝင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည် အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော်လည်း အမျိုးသားအဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု များပြားလာခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၎င်း၏ အချိုးအစားကိုသာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အပူစွမ်းအင်အချိုးအစား လျော့ကျသွားခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် လေစွမ်းအင်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ နျူကလီးယားစွမ်းအင် စသည့် အခြားသန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များ အလွန်အကျွံစုစည်းနေခြင်း
စီချွမ်နှင့် ယူနန်ပြည်နယ်များ၏ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု စုစုပေါင်းသည် အမျိုးသားရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု၏ ထက်ဝက်နီးပါးရှိပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များ ကြွယ်ဝသောဒေသများသည် ဒေသတွင်းရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကို မစုပ်ယူနိုင်ဘဲ စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုဖြစ်စေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ အဓိကမြစ်ဝှမ်းဒေသများရှိ ရေဆိုးနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ သုံးပုံနှစ်ပုံသည် စီချွမ်ပြည်နယ်မှ ကီလိုဝပ်နာရီ ၂၀.၂ ဘီလီယံအထိ လာခြင်းဖြစ်ပြီး စီချွမ်ပြည်နယ်ရှိ ရေဆိုးလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် ဒါဒူးမြစ်၏ အဓိကရေစီးကြောင်းမှ လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေအားလျှပ်စစ်သည် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်း အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းသတ္တိဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေအားလျှပ်စစ်တိုးတက်မှုကို နီးပါး မောင်းနှင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေအားလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု တိုးတက်မှု၏ ၈၀% နီးပါးသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ လာခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေအားလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေအားလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု၏ ၃၀% ကျော်ရှိသည်။
သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း မူလစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတွင် ထိုကဲ့သို့ ရေအားလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု အချိုးအစားမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှထက် အနည်းငယ်သာ ပိုများပြီး ၈% အောက်သာ ရှိသည်။ ကနေဒါနှင့် နော်ဝေးကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင် ရေအားလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု အချိုးအစားမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်သည့် ဘရာဇီးထက် များစွာနိမ့်ကျသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေအားလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ် ကီလိုဝပ် ၆၈၀ သန်းရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမနေရာတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်၏ တပ်ဆင်စွမ်းရည်မှာ ကီလိုဝပ် သန်း ၃၇၀ ရှိလိမ့်မည်။ ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ရေအားလျှပ်စစ်၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း ၀၄
ရေအားလျှပ်စစ်သည် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ၎င်း၏တိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်မည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၏ အချိုးအစားတွင် ဆက်လက်တိုးပွားနေမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်တွင်၊ ၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလအတွင်း Wudongde၊ Three Gorges အုပ်စုရှိ Baihetan ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများနှင့် Yalong မြစ်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ အလယ်ဗဟိုဒေသများ အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေအားလျှပ်စစ်ကီလိုဝပ် ၅၀ သန်းကျော်ကို လည်ပတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ Yarlung Zangbo မြစ်အောက်ပိုင်းရှိ ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကို ၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းတွင် နည်းပညာအရ အသုံးချနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ ကီလိုဝပ် ၇၀ သန်းကျော်ဖြင့် ထည့်သွင်းထားပြီး ၎င်းသည် Three Gorges ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ သုံးခုကျော်နှင့် ညီမျှသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရေအားလျှပ်စစ်သည် ကြီးမားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အပူစွမ်းအင်စကေး လျော့ကျမှုကို ထင်ရှားစွာ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ စွမ်းအင်လုံခြုံရေးနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အပူစွမ်းအင်သည် စွမ်းအင်နယ်ပယ်တွင် ၎င်း၏အရေးပါမှုကို ဆက်လက်လျော့ကျစေမည်ဖြစ်သည်။
လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရေအားလျှပ်စစ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကို စွမ်းအင်အသစ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရနိုင်သေးပါ။ စုစုပေါင်းဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအချိုးအစားတွင်ပင် စွမ်းအင်အသစ်များ၏ နောက်ကျမှရောက်ရှိလာသော စွမ်းအင်များက ကျော်တက်သွားနိုင်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ඉදිරියට ක ...
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်