ရေစက်တစ်စက်ကို ၁၉ ကြိမ် ဘယ်လိုပြန်သုံးနိုင်မလဲ။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်က ဖော်ထုတ်ပြသထားပါတယ်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု၏ အရေးကြီးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မြစ်သည် မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာစီးဆင်းပြီး ကြီးမားသောစွမ်းအင်ပါရှိသည်။ သဘာဝရေစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး အသုံးပြုခြင်းကို ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အမှန်တကယ်တွင် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁။ ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဆိုတာ ဘာလဲ။
ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် လက်ရှိတွင် နည်းပညာအရ အရင့်ကျက်ဆုံးနှင့် အတည်ငြိမ်ဆုံး စွမ်းရည်မြင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရှိပြီးသား ရေလှောင်ကန်နှစ်ခုကို တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေစက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဝန်နည်းသောကာလအတွင်း ဓာတ်အားစနစ်မှ ပိုလျှံသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သိုလှောင်ရန်အတွက် မြင့်မားသောနေရာများသို့ စုပ်ထုတ်သည်။ ဝန်အများဆုံးကာလအတွင်း “စူပါပါဝါဘဏ်” ဟုလူသိများသော ရေကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ရေစီးဆင်းမှု၏ အရွေ့စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် အဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို များသောအားဖြင့် မြစ်များရှိ ရေတံခွန်မြင့်များတွင် တည်ဆောက်လေ့ရှိပြီး ရေစီးဆင်းမှုကို ကြားဖြတ်ရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်များဖွဲ့စည်းရန် ရေကာတာများကို အသုံးပြုကာ တည်ဆောက်ပြီးနောက် ရေတာဘိုင်များနှင့် ဂျင်နရေတာများမှတစ်ဆင့် ရေစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။
သို့သော် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခုမှ ရေစီးဆင်းပြီးနောက်တွင် အသုံးမပြုရသေးသော အရွေ့စွမ်းအင်များစွာ ကျန်ရှိနေသောကြောင့် တစ်ခုတည်းသော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်မှာ မြင့်မားခြင်းမရှိပေ။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများစွာကို ရေတံခွန်စနစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် စီးရီးလိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါက ရေစက်တစ်စက်ကို မတူညီသောအမြင့်တွင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အသက်ဝင်စေနိုင်ပြီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကား အဘယ်နည်း။ အမှန်တကယ်တွင်၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းသည် ဒေသတွင်းစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်တွင်လည်း အရေးကြီးသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။
တစ်ဖက်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းသည် ဒေသတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မှုနှင့် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းသည် လူအင်အား၊ ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များနှင့် ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာ လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ဒေသတွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဆက်စပ်စက်မှုကွင်းဆက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မောင်းနှင်ကာ ဒေသတွင်းဘဏ္ဍာရေးဝင်ငွေကို တိုးပွားစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဝူတုန်းဒယ် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း၏ စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ယွမ် ၁၂၀ ဘီလီယံခန့်ရှိပြီး ဒေသတွင်းဆက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ယွမ် ၁၀၀ ဘီလီယံမှ ၁၂၅ ဘီလီယံအထိ မောင်းနှင်နိုင်သည်။ တည်ဆောက်ရေးကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ပျမ်းမျှ နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုမှာ လူ ၇၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ဒေသတွင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် မောင်းနှင်အားအသစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းသည် ဒေသခံဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူများ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းသည် တင်းကျပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်စံနှုန်းများကို လိုက်နာရုံသာမက ဂေဟစနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ ရှားပါးငါးများကို မွေးမြူခြင်းနှင့် လွှတ်ပေးခြင်း၊ မြစ်ရှုခင်းများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဝူတုန်းဒီ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ထောင်ပြီးကတည်းက ငါးဝမ်းဗိုက်ခွဲ၊ ငါးဖြူ၊ ငါးပါးလွှာရှည်နှင့် ငါးကြင်းကဲ့သို့သော ရှားပါးငါးပေါက် ၇၈၀၀၀၀ ကျော်ကို လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကို ရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းလည်း လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ဒေသခံများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နေထိုင်မှုအခြေအနေများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများကို ပေးဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ချောင်ကျားခရိုင်သည် ဘိုင်ဟေတန် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတည်ရှိရာနေရာဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၄၈၅၆၃ ဦးကို ရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ချောင်ကျားခရိုင်သည် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဧရိယာကို ခေတ်မီမြို့ပြပြန်လည်နေရာချထားရေးဧရိယာအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အအုံများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခဲ့ပြီး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ ဘဝအရည်အသွေးနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုသည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုသာမက အကျိုးပြုစက်ရုံတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နိုင်ငံအတွက် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ကို ပံ့ပိုးပေးရုံသာမက ဒေသခံများအတွက် စိမ်းလန်းစိုပြည်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း ယူဆောင်လာပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားလေးစားမှုနှင့် သင်ယူမှုထိုက်တန်သော နှစ်ဖက်အကျိုးရှိသော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံအမျိုးအစားများ
ရေစုပုံရေကျဆင်းခြင်း၏ အသုံးများသော နည်းလမ်းများတွင် ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေလွှဲခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးကို ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
မြစ်ရဲ့ ရေစက်ကြီးတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုမှာ ရေကာတာတစ်ခု တည်ဆောက်ပါ၊ ရေသိုလှောင်ပြီး ရေမျက်နှာပြင် မြှင့်တင်ဖို့ ရေလှောင်ကန်တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ၊ ရေကာတာရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ရေတာဘိုင်တစ်ခု တပ်ဆင်ပါ၊ ပြီးရင် ရေလှောင်ကန်က ရေဟာ ရေလွှဲလမ်းကြောင်း (ရေလွှဲလမ်းကြောင်း) ကနေတစ်ဆင့် ရေကာတာရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ရေတာဘိုင်ကို စီးဆင်းပါတယ်။ ရေက တာဘိုင်ကို လည်ပတ်စေပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ဖို့ ဂျင်နရေတာကို မောင်းနှင်ပါတယ်၊ ပြီးရင် မြစ်အောက်ပိုင်းကို ရေမြောင်းကနေတစ်ဆင့် စီးဆင်းပါတယ်။ ဒါက ရေကာတာတစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ဖို့ ရေလှောင်ကန်တစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။
ရေကာတာအတွင်းရှိ ရေလှောင်ကန်၏ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ရေကာတာအပြင်ဘက်ရှိ ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်၏ ရေထွက်မျက်နှာပြင်အကြား ရေမျက်နှာပြင်ကွာခြားချက်ကြီးမားမှုကြောင့် ရေလှောင်ကန်အတွင်းရှိ ရေပမာဏများစွာကို အလားအလာရှိသော စွမ်းအင်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုနှုန်း မြင့်မားစေပါသည်။ ရေကာတာတည်ဆောက်ရာတွင် စုစည်းထားသော ရေကျဆင်းမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကို ရေကာတာအမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံဟုခေါ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ရေကာတာအမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများနှင့် မြစ်ကြမ်းပြင်အမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ ပါဝင်ပါသည်။
မြစ်အထက်ပိုင်းဒေသများတွင် ရေသိုလှောင်ရန်နှင့် ရေမျက်နှာပြင်ကို မြှင့်တင်ရန် ရေလှောင်ကန်တစ်ခု တည်ထောင်ခြင်း၊ မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများတွင် ရေတာဘိုင်တစ်ခု တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ရေလွှဲလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် အထက်ပိုင်းရေလှောင်ကန်မှ ရေကို အောက်ပိုင်းရေတာဘိုင်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း။ ရေစီးဆင်းမှုသည် တာဘိုင်ကို လည်ပတ်စေပြီး ဂျင်နရေတာကို မောင်းနှင်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပြီးနောက် မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများသို့ ရေလွှဲလမ်းကြောင်းသည် ပိုရှည်ပြီး တောင်ကို ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရေလွှဲခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အထက်ရေလှောင်ကန်မျက်နှာပြင်နှင့် အောက်ရေတာဘိုင်ထွက်ပေါက်မျက်နှာပြင်အကြား ရေမျက်နှာပြင်ကွာခြားချက် H0 ကြီးမားသောကြောင့် ရေလှောင်ကန်အတွင်းရှိ ရေပမာဏများစွာသည် အလားအလာရှိသော စွမ်းအင်ကြီးမားမှုမှတစ်ဆင့် လည်ပတ်ပြီး ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ထိရောက်မှုမြင့်မားစေပါသည်။ ရေလွှဲနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုသော ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကို လွှဲအမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများဟုခေါ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ဖိအားလွှဲအမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများနှင့် ဖိအားမဟုတ်သော လွှဲအမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ ပါဝင်သည်။
၃။ “ရေတစ်စက်ကို ၁၉ ကြိမ် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း” ကို ဘယ်လိုရရှိမလဲ။
စီချွမ်ပြည်နယ်၊ လျန်ရှန်ယီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်၊ ယန်ယွမ်ကောင်တီနှင့် ဘူတွာကောင်တီတို့ဆုံရာတွင်တည်ရှိသော နန်ရှန်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် တရားဝင်ပြီးစီး၍ လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ စုစုပေါင်းတပ်ဆင်စွမ်းရည်မှာ မဂ္ဂါဝပ် ၁၀၂၀၀၀ ရှိပြီး သဘာဝရေအရင်းအမြစ်များ၊ လေစွမ်းအင်နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တို့ကို ဘက်စုံအသုံးပြုသည့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထင်ရှားဆုံးအချက်မှာ ဤရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရုံသာမက နည်းပညာနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ရေအရင်းအမြစ်များ၏ အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုကိုလည်း ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရေစက်တစ်စက်ကို ၁၉ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီ ၃၄.၁ ဘီလီယံကို ဖန်တီးပေးကာ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်တွင် အံ့ဖွယ်အမှုများစွာကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
ပထမဦးစွာ၊ နန်ရှန်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် hybrid ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး သဘာဝရေအရင်းအမြစ်များ၊ လေစွမ်းအင်နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တို့ကို ပြည့်စုံစွာအသုံးပြုကာ နည်းပညာနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် စနစ်တကျ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရရှိသောကြောင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံဟာ big data analysis၊ artificial intelligence နဲ့ internet of things စတဲ့ ခေတ်မီနည်းပညာတွေကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံရဲ့ လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် head pressure automatic tracking နဲ့ regulation နည်းပညာကို တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့် ရေတာဘိုင်ဂျင်နရေတာယူနစ်ဟာ ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့လည်ပတ်မှုကို သေချာစေပြီး head optimization မှတစ်ဆင့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး တိုးမြှင့်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်စေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ရေလှောင်ကန်ရေမျက်နှာပြင်နိမ့်နေချိန်မှာ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွေဟာ ရေပမာဏကျဆင်းမှုနှုန်းကို နှေးကွေးစေဖို့၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့နဲ့ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို ထိရောက်စွာတိုးမြှင့်ဖို့အတွက် ရေလှောင်ကန်အတွက် dynamic management system တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။
ထို့အပြင်၊ Nanshan ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသည်လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် PM ရေတာဘိုင် (Pelton Michel တာဘိုင်) ကို အသုံးပြုထားပြီး၊ ရေကို impeller ပေါ်သို့ ဖြန်းသောအခါ၊ nozzle ၏ cross-sectional area နှင့် impeller သို့ စီးဆင်းမှုနှုန်းကို လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သောကြောင့် ရေဖြန်းသည့် ဦးတည်ရာနှင့် အမြန်နှုန်းကို impeller ၏ လည်ပတ်မှု ဦးတည်ရာနှင့် အမြန်နှုန်းနှင့် ကိုက်ညီစေပြီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ multi-point ရေဖြန်းနည်းပညာနှင့် လည်ပတ်သည့် အပိုင်းများထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားပြီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နန်ရှန် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဟာ သီးသန့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာကိုလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ ရေစုပုံဧရိယာမှာ အရေးပေါ်ရေနုတ်မြောင်းစနစ်တွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ရေသိုလှောင်ကန်ကတစ်ဆင့် ရေအရင်းအမြစ်တွေကို အချိန်ကာလအမျိုးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပြီး ရေထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ရရှိစေပြီး ရေအရင်းအမြစ်တွေကို စီးပွားရေးအရရော ဘေးကင်းစွာအသုံးချမှုကိုပါ သေချာစေပါတယ်။
အလုံးစုံသော် နန်ရှန် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် “ရေတစ်စက်လျှင် ၁၉ ဆ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း” ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်ခဲ့ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် hybrid ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာ၊ ခေတ်မီနည်းပညာအသုံးချမှု၊ ထိရောက်သော စီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရားများ၊ ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းနှင့် ထူးခြားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာ အပါအဝင် အချက်များစွာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကြံဉာဏ်အသစ်များနှင့် မော်ဒယ်အသစ်များကို ယူဆောင်လာပေးရုံသာမက တရုတ်နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အကျိုးရှိသော သရုပ်ပြမှုများနှင့် လှုံ့ဆော်မှုများကိုလည်း ပေးစွမ်းပါသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်
