အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း၊ ရင့်ကျက်သောနည်းပညာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု၏ အားနည်းချက်များ၊ မူလစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ အားသာချက်များ၊ မူလစွမ်းအင်ကို အသုံးမပြုဘဲ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အားသာချက်များ၊ နျူကလီးယားယိုစိမ့်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နျူကလီးယားရောင်ခြည်၏ အားနည်းချက်များ၊ အပူစွမ်းအင်ထက် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ကာကွယ်ရေး၏ အားသာချက်များ၊ မူလစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၏ အားနည်းချက်များ၊ ရေအရင်းအမြစ်၏ အားနည်းချက်များနှင့် အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းထက် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း စသည့် အားသာချက်များရှိသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံမူမှာ ရေမျက်နှာပြင်ကျဆင်းမှုကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်ဂျင်နရေတာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရေမျက်နှာပြင်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးနောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ဂျင်နရေတာကို မောင်းနှင်သည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤရေမျက်နှာပြင်ကျဆင်းမှု၏ သဘာဝအခြေအနေများကို ရရှိနိုင်ပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာရူပဗေဒကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ကာ အမြင့်ဆုံးရရှိရန် ဂရုတစိုက် ကိုက်ညီစေသည်။
အားနည်းချက်များ- ညစ်ညမ်းမှုများပြားခြင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အလားအလာနည်းပါးခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုများပြားခြင်း၊ ထိရောက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်အားသာချက်များ၏ ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း၊ နောက်ကျကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရေစွမ်းအင်၊ ရေအားလျှပ်စစ်သိုလှောင်မှုများပြားခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်များများပြားခြင်း၊ ပုံသေပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြားခြင်းနှင့် ပထဝီဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လိုအပ်ချက်မြင့်မားခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းသည် ရေအရင်းအမြစ်များ အလွန်ကြွယ်ဝသော်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကောင်းပါ။ ၁။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည် မြစ်များနှင့် ရေကန်များကဲ့သို့သော မြင့်မားသောနေရာများတွင် ရေစီးဆင်းမှုကို အသုံးပြု၍ ရေနိမ့်သောနေရာများသို့ရောက်ရှိကာ ၎င်းတွင်ပါဝင်သော အလားအလာစွမ်းအင်ကို ရေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်၏ kinetic စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် ဂျင်နရေတာအား မောင်းနှင်ရန် အဓိကမောင်းနှင်အားအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
အားသာချက်များ- ၁။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားခြင်း၊ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း၊ ယူနစ်စတင်လည်ပတ်မှု မြန်ဆန်ခြင်း၊ ထိန်းညှိရလွယ်ကူခြင်း။ သဘာဝရေစီးဆင်းမှုကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုသည် ရေအရင်းအမြစ်များကို ဘက်စုံအသုံးချမှု၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် သင်္ဘောလုပ်ငန်း၊ ရေနေသတ္တဝါမွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်း၊ ရေကြီးရေလျှံမှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတို့ဖြင့် ရေအရင်းအမြစ်များကို ဘက်စုံအသုံးချမှုစနစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ ၂။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု၊ ၁။ ရေကာတာမပါသော ရေစုပ်ယူမှု ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် မြစ်ကြောင်း၏ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် စီးဆင်းမှုသည် ဆည်မြောင်း သို့မဟုတ် မြို့ပြရေပေးဝေရေး၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသောအခါ၊ ကမ်းပါးတွင် သင့်လျော်သောနေရာများကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ ရေစုပ်ယူမှုအဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး၊ ရေကို ဆွဲငင်အားဖြင့် လမ်းကြောင်းပြောင်း သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဤရေစုပ်ယူမှုမျိုးကို ရေကာတာမပါသော ရေစုပ်ယူမှု ရေကာတာမပါသော ရေစုပ်ယူမှုစီမံကိန်းဟုခေါ်ပြီး ရိုးရှင်းသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသော်လည်း မြစ်ရေမျက်နှာပြင်နှင့် စီးဆင်းမှုကို ထိန်းညှိပေးခြင်းမရှိပါ။
ရေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေ (ရေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ)
ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်ကို အဓိကအားဖြင့် ဂျင်နရေတာများမှ ထုတ်လုပ်သည်။ လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်းများတွင် အပူဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နျူကလီးယားစွမ်းအင် အပူဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ အဓိကပါဝင်သည်။ အားသာချက်များမှာ အစောပိုင်းတည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း၊ တည်ငြိမ်သောဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအားလုံး၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပြီး စုစုပေါင်းဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၏ ၇၀% ကျော်ရှိသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေ (ရေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ)
ရေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေထဲမှာ ပါဝင်တာကတော့
ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာ အတော်လေးနည်းပါးပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဈေးသက်သာစွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ၃။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရာတွင် အဓိကဓာတ်အားပေးစက်ဖြစ်သည့် ရေတာဘိုင်ဂျင်နရေတာယူနစ်သည် ထိရောက်မှုရှိရုံသာမက စတင်လည်ပတ်မှုတွင်လည်း ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ၎င်းကို တည်ငြိမ်အခြေအနေမှ လျင်မြန်စွာစတင်နိုင်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း လည်ပတ်နိုင်ပြီး ဝန်အားတိုးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းကို စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဓာတ်အားဝန်အားနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
၁။ ရေအရင်းအမြစ်၏ သဘောသဘာဝအရ ၎င်းကို ရိုးရာရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ သဘာဝမြစ်များနှင့် ရေကန်များမှ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းလမ်းအရ ၎င်းကို အခြေခံအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်- ရေကာတာအမျိုးအစားရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၊ ရေလွှဲအမျိုးအစားရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများနှင့် ရောနှောရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ။
၃။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ အသုံးပြုမှု အမြင့်၏ အရွယ်အစားအရ မီတာ ၇၀ အမြင့်အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။
အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အားသာချက်များမှာ ရင့်ကျက်သောနည်းပညာ၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့် ပထဝီဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လိုအပ်ချက်နည်းပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်များမှာ ညစ်ညမ်းမှုများပြားခြင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလားအလာမကောင်းခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုများပြားခြင်းနှင့် ထိရောက်မှုနည်းပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အားသာချက်များမှာ ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းကာလတွင် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရေစွမ်းအင်နှင့် ရေစွမ်းအင်သိုက်များစွာရှိသည်။ အားနည်းချက်များမှာ ပုံသေပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြားခြင်းနှင့် ပထဝီဝင်ဒေသတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
၁။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံမူ- ဟိုက်ဒရောလစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မြစ်များနှင့် ရေကန်များကဲ့သို့သော မြင့်မားသောနေရာများတွင် ရေစီးဆင်းမှုကို အသုံးပြု၍ အနိမ့်ဆုံးနေရာများသို့ရောက်ရှိရန်၊ ၎င်းတွင်ပါရှိသော အတည်စွမ်းအင်ကို ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်၏ အရွေ့စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက်၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် ဂျင်နရေတာကို မောင်းနှင်ရန် ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်ကို အဓိကမောင်းနှင်အားအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်လည်ပတ်စေရန် ရေအားကို အသုံးပြုပြီး ရေစွမ်းအင်ကို စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
ပထမဦးစွာ၊ စီးပွားရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ရေအားလျှပ်စစ်သည် တိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး သွယ်ဝိုက်သောစီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေး၊ ရေလုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ရေပေးဝေရေး၏ စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်း၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ ထိန်းညှိခြင်းနှင့် အခြားတိုင်းတာ၍မရသောတန်ဖိုးများလည်း ပါဝင်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံမူနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ
၁။ လေတိုက်နှုန်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၅ မီတာအထိ ရောက်ရှိပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို ကီလိုဝပ် ၆၀၀၀၀ အထိ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ လှိုင်းများသည် မီးပြတိုက်များ၊ ရေကြောင်းလမ်းညွှန်ပစ္စည်းများနှင့် အရပ်ဘက်မီးအလင်းရောင်များအတွက် မည်မျှစျေးပေါသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ကို သင်မြင်ပါသလား။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျဆင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင် ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည်လည်း သိသာထင်ရှားသော စီးဆင်းမှုရှိရမည်။ ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခုစီ၏ အထက်ပိုင်းတွင်။
ရေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေ (ရေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ)
၂။ ရေအားလျှပ်စစ်၏ အခြေခံမူမှာ ရေမျက်နှာပြင်ကျဆင်းမှုကို အသုံးပြု၍ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်နှင့် ပူးပေါင်း၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရေ၏ အလားအလာစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ရေဘီး၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးနောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ဂျင်နရေတာကို မောင်းနှင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤရေမျက်နှာပြင်ကျဆင်းမှု၏ သဘာဝအခြေအနေများကို ရရှိနိုင်ပြီး အရည်အင်ဂျင်နီယာနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာရူပဗေဒစသည်တို့ကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၃။ ၁။ အဓိကရွေ့လျားစက်ကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အရွေ့စွမ်းအင်ကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် ရေထုထည်မြင့်မားမှုကို အသုံးပြု၍ အလားအလာစွမ်းအင်ကို ထိန်းထားပါ။
၂။ ရေထုထည်၏ အလားအလာစွမ်းအင်ကို kinetic စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် လမ်းညွှန်ရေလမ်းကြောင်းနှင့် penstock ကို အသုံးပြုပါ။
၃။ သင့်တော်သော ဟိုက်ဒရောလစ်တည်နေရာသည် ဝန်အားဗဟိုမှ ဝေးကွာပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် မြင့်မားသော ပို့လွှတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝေးကွာသည်။
၄။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် ၉၀% ကျော်အထိရှိသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်
