
ထိုအခိုက်အတန့် - သည် ကုန်သွယ်မှုစခရင်များတွင် စျေးများတက်နေသည်ကိုကြည့်ရင်း - ပြည်နယ်အနှံ့ ပိုက်များပေါက်နေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်သည် ခဏတာ လှည့်ပတ်နေသည့်အရာတစ်ခုကို ပုံဆောင်ခဲဖြစ်သွားစေသည်။ ဇယားကွက်-စကေး သိုလှောင်မှုသည် နည်းပညာနှင့် မပတ်သက်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရာစုနှစ်တစ်ခုကြာ မဟာဓာတ်အားလိုင်းများ သွယ်တန်းခြင်းနည်းလမ်းသည် အလုပ်မဖြစ်တော့ကြောင်း ဝန်ခံလိုခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်ပါသည်။
California Mess (အရာရာကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေလဲ)
အရန်သိမ်းကြပါစို့. 2000 နှင့် 2001၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် မီးပျက်သွားပါသည်။ တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ခါမဟုတ်ပါ - အကြိမ်များစွာ။ လူတွေက လျှပ်စစ်မီးတွေ ပြတ်တောက်ပြီး မီးပွိုင့်တွေ မှောင်သွားပြီး ဆေးရုံတွေမှာ မီးစက်တွေ ပြောင်းသွားတယ်။ တရားဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် Enron ၏ စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုကို အပြစ်တင်ခဲ့ပြီး ယင်းမှာ အမှန်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းသည် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပေ။ တကယ့်ပြဿနာက ပိုနက်သွားတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ ဇယားကွက်သည် သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သော ရုပ်ကြွင်းလောင်စာပင်များအနီးတွင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ပါဝါပိုလိုပါသလား။ ဓာတ်ငွေ့များများ မီးရှို့ပါ။ ဝယ်လိုအား ကျဆင်းသွားပါသလား။ တွန်းလှန်ပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း။
ရိုးရှင်းမှု ရပ်တန့်သွားသည်မှလွဲ၍ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ မျိုးဆက်သစ်သည် အရေးပါလာသည်။ ပြီးတော့ 90s တွေမှာ PR အတွက် ထည့်သွင်းထားတဲ့ တိုကင်ဆိုလာပြားတွေကို မဆိုလိုပါဘူး။ တကယ့်စွမ်းရည်။ ဂီဂါဝပ်။
ကျွန်ုပ်သည် San Diego တွင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးတစ်ခု၌ - 2014 ဖြစ်ရမည် သို့မဟုတ် 2015 - ကယ်လီဖိုးနီးယား ISO အင်ဂျင်နီယာက "duck curve." အခန်းသည် တိတ်ဆိတ်သွားသည်။ ဂရပ်တွင် နေရောင်ခြည် အမြင့်ဆုံးအချိန်တွင် မွန်းတည့်ချိန်တွင် အသားတင်ဝန် (စုစုပေါင်း ဝယ်လိုအား အနှုတ်နေရောင်ခြည်) ကျဆင်းသွားသည်ကို ပြသခဲ့ပြီး နေဝင်ချိန်၌ ရိုက်ကူးသည်။ ထိုချဉ်းကပ်လမ်းနှုန်းသည် - အနိမ့်ဆုံးမှ အမြင့်ဆုံးသို့ 3 နာရီကြာသွားသည် - ၎င်းသည် ဇယားကွက်လုပ်ဆောင်မှုအား ပျက်ပြားစေသည်။ ညနေပိုင်းရေလှိုင်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် နေ့ခင်းဘက်တွင် ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံများ အသင့်အနေအထားဖြင့် လည်ပတ်နေရန် လိုအပ်ပါသည်။ စျေးကြီးသည်၊ ထိရောက်မှုမရှိသော၊ အခြေခံအားဖြင့်မိုက်မဲသည်။
အနောက်ကလူတစ်ယောက်က "နေရောင်ခြည်ကို တားလို့မရဘူးလား" လို့မေးတယ်။ အင်ဂျင်နီယာက ခေတ္တရပ်လိုက်သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် သိုလှောင်မှုကို တွက်ကြည့်လို့ရတယ်။"
သိုလှောင်မှု။ မှန်တယ်။
"ဇယားကွက်-စကေး" အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်မှာ (မည်သူမျှသဘောမတူပါ)
အမြန်ဘေးဘား - ဇယားကွက် -စကေး သိုလှောင်မှုဟူသည် အဘယ်နည်း။ လူငါးယောက်ကိုမေးပါ၊ အဖြေခြောက်ခုရယူပါ။ လျော့ရဲတဲ့သဘောဆန္ဒက ၁ မဂ္ဂါဝပ်ကျော်ရှိပေမယ့် လူတွေက ဒီအကြောင်းကို မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက် ငြင်းခုံနေတဲ့ ကွန်ဖရင့်ပြားတွေပေါ်မှာ ထိုင်ပြီးပြီ။ လျှောက်လွှာသည် စွမ်းရည်ထက် ပိုအရေးကြီးပါသလား။ အရေးကြီးသော ဓာတ်အားခွဲရုံတွင် ၅၀၀ ကီလိုဝပ်ရှိလျှင် ၎င်းကို ထည့်တွက်ပါသလား။
အခု ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ စက်ရုံတစ်ခုရှိနေပြီ - Moss Landing၊ - သည် 400 MW ကျော်နေပြီထင်သည်။ 450 ဖြစ်နိုင်သည်။ 420 ဖြစ်နိုင်သည်။ အချက်မှာ 1 MW ပရောဂျက်တစ်ခုနှင့် တွဲနေခြင်းသည် မှားယွင်းသည်ဟု ခံစားရသော်လည်း စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းတွင် အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။ ဇယားကွက်လုပ်ဆောင်မှုများကို အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် သိုလှောင်မှုအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေပါသည်။ သင့်အိမ်နီးချင်း Tesla Powerwall မဟုတ်ပါ။
Pumped Hydro- လွှမ်းမိုးနေဆဲအရာ
ဒါက ရယ်စရာပါ။ ယခုအခါ ဘက်ထရီများအကြောင်း လူတိုင်းပြောနေကြသော်လည်း စုပ်ထုတ်ထားသည့် ရေအားလျှပ်စစ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကို လွှမ်းမိုးထားဆဲဖြစ်သည်။ မနီးစပ်ဘူး။ မီတာခ စျေးပေါတဲ့ အချိန်မှာ ကုန်းတက်က ရေကို စုပ်ပြီး ဈေးတက်တဲ့အခါ တာဘိုင်ကနေ ပြန်စီးဆင်းပါစေ။ ဗာဂျီးနီးယားရှိ Bath ကောင်တီသည် 1985 ခုနှစ်ကတည်းက လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ 3,000 မဂ္ဂါဝပ်ကျော်ရှိသည်။ ထိရောက်မှုမှာ သင့်တင့်သော - 70-80% အသွားအပြန် - ဖြစ်ပြီး "လောင်စာ" သည် သင် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပြန်သုံးသော ရေဖြစ်သည်။
ပြဿနာက ပထဝီဝင်။ တောင်များ၊ သင့်လျော်သော ရေလှောင်ကန်နေရာများ၊ ရေကာတာများဆောက်ပြီး လူများဂရုမစိုက်သော ရေလွှမ်းမိုးမည့်နေရာများ လိုအပ်ပါသည်။ US sites အများစုသည် 90 အစောပိုင်းတွင် တီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပြုချက်အသစ်များသည် ရံဖန်ရံခါပေါ်လာသော်လည်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများသည် အများအားဖြင့် စွန့်လွှတ်ရန် အချိန်ကြာမြင့်သည်။ မွန်တာနာမှာ ၁၅ နှစ်လောက် စီစဉ်ပြီးတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုရှိတယ်။ မဆောက်ရသေးဘူး။
Compressed Air လည်း ရှိတယ်၊ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အပင်နှစ်ပင်- ဂျာမနီရှိ Huntorf (1978) နှင့် McIntosh, Alabama (1991)။ ဒါပဲ။ နည်းပညာသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည် - မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းများအတွင်းသို့ လေကိုစုပ်ထုတ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တာဘိုင်များမှတဆင့်ထုတ်လွှတ်ခြင်း - သို့သော် တိကျသောဘူမိဗေဒလိုအပ်ပါသည်။ မှန်ကန်သောဂုဏ်သတ္တိရှိသော ဆားအမိုးခုံးများ သို့မဟုတ် ကုန်ခမ်းသွားသော ဓာတ်ငွေ့လှောင်ကန်များ။ လက်ရှိ စက်ရုံနှစ်ခုလုံးသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးကျေးဇူးများကို ကန့်သတ်ထားသည့် တိုးချဲ့နေချိန်တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို မီးရှို့ကြသည်။ အသစ်သော "adiabatic" ဒီဇိုင်းများက ၎င်းတို့သည် ဓာတ်ငွေ့လောင်ကျွမ်းမှုကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဘယ်သူကမှ စီးပွားရေးအရ အတိုင်းအတာတစ်ခုမှ မပြီးသေးဘူး။
Battery Thing (Tesla ရဲ့ ခံယူချက်တွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲ)
ဒီတော့ ဘတ္ထရီ။ အားလုံးက အခုဘက်ထရီအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ 2012-2015 ခုနှစ်အထိ ကုန်ကျစရိတ်များကို တားမြစ်ထားသည်။ ဩစတေးလျနိုင်ငံရှိ Notree Wind Farm တွင် 2012 ခုနှစ်တွင် အသေးစားတပ်ဆင်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး၊ ခိုင်မာသောစီးပွားရေးထက် သာလွန်သော အယူအဆ-၏ သက်သေဖြစ်သည်။
ထို့နောက် Tesla သည် Hornsdale. 2017၊ South Australia၊ 100 MW / 129 MWh ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Elon သည် ရက်ပေါင်း 100 အတွင်း ၎င်းကို တည်ဆောက်ရန် Twitter တွင် လောင်းကြေးထပ်ခဲ့သည် - ပုံမှန် Elon - နှင့် ၎င်းတို့သည် 63 ရက်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူတွေက ဆောက်လုပ်ရေးအရှိန်ကို အာရုံစိုက်ပေမယ့် တကယ့်ဇာတ်လမ်းက စွမ်းဆောင်ရည်ပါပဲ။ ဘက်ထရီသည် ကြိမ်နှုန်းထိန်းညှိခြင်းဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ခန့်မှန်းချက်များထက် ငွေပိုမြန်စေသည်။
Hornsdale တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက် 6 လအကြာတွင် Adelaide အပြင်ဘက်ရှိ ဂရစ်ထိန်းချုပ်စင်တာသို့ ကျွန်ုပ် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများက ထိုအကြောင်းကို အော်ဟစ်ဆဲဆိုကြသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုဇယားကို ပြတယ်။ ဂရစ်ကြိမ်နှုန်း 50 Hz မှ သွေဖည်သွားသောအခါ ဘက်ထရီသည် မီလီစက္ကန့်အတွင်း ပြုပြင်နေပါသည်။ သင်သည် တာဘိုင်များကို အမှန်အတိုင်း လှည့်နေသောကြောင့် သမားရိုးကျ မီးစက်များသည် စက္ကန့်ပိုင်းမျှ ကြာသည်။ “ပြိုင်ကားတစ်စီးကို ကုန်ရထားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရတာနဲ့ တူတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဤမီလီစက္ကန့် တုံ့ပြန်ချိန်သည် အချို့သော ဂရစ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဘက်ထရီများသည် သမားရိုးကျမျိုးဆက်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မလုပ်နိုင်သော အရာများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို utilities မှ သိရှိလိုက်သည်နှင့် သဘောထားများသည် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲလာပါသည်။ တစ်နှစ်အတွင်း ပရောဂျက်ကြေငြာချက်များကို ပိုမိုမြင်တွေ့လာရသည်။
ဓာတုဗေဒ ရှုတ်ထွေးသွားသည် (LFP အောင်သော်လည်း မည်သူမှ လက်မခံပါ)
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အခြေအနေသည် အရောင်းအ၀ယ်စာစောင်များ အကြံပြုထားသည်ထက် ပိုဆိုးသည်။ "လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း" သည် တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်များစွာကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဇယားကွက်အသုံးပြုမှုအတွက်၊ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်သည် အခြေခံအားဖြင့် အနိုင်ရရှိသည်။ LFP၊ LiFePO4၊လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ- စျေးကွက်ရှာဖွေသူအပေါ် မူတည်၍ မတူညီသောအမည်များ။
ဤဓာတုဗေဒသည် ယခုအခါ US နှင့် Europe တပ်ဆင်မှုအသစ်များ၏ 60-65% ဖြစ်နိုင်သည်။ နံပါတ်များသည် မည်သူရေတွက်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ပါဝင်သည့်အပေါ်မူတည်၍ နံပါတ်များ ကွဲပြားသည်။ အကြောင်းပြချက်သည် လက်တွေ့ကျသည်- LFP သည် NMC (nickel manganese cobalt) ကဲ့သို့သော အခြားနည်းလမ်းများထက် အားသွင်း-ထုတ်လွှတ်ခြင်း စက်ဘီးစီးခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ လူနေရပ်ကွက်များတွင် ဘက်ထရီအပြည့်ထည့်ထားသည့် သင်္ဘောကွန်တိန်နာများကို စုထားသည့်အခါတွင် အရေးကြီးသော မီးဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်း လျှော့ချပါ။ နောက်မှ မီးလောင်တော့မယ်။
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် NMC ထက်နည်းသော်လည်း၊ သိုလှောင်မှုများအတွက် အရေးမကြီးပါ။ ကားထိုင်ခုံအောက်မှာ အဆင်မပြေပါဘူး။ စွမ်းရည်ပစ်မှတ်များကို မထိမချင်း ကွန်တိန်နာများကို စုထားပါ။
စီးဆင်းနေသော ဘက်ထရီများသည် ဆက်လက် လွှမ်းခြုံလာပါသည်။ Vanadium redox စနစ်များသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (တိုင်ကီအရွယ်အစား) ကို ပါဝါ (စုပုံအရွယ်အစား) နှင့် ခွဲခြားထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Dalian စက်ရုံသည် 2022 ခုနှစ်တွင် 100 MW / 400 MWh ၊ လက်ရှိတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်များသည် လစ်သီယမ်ထက် မြင့်မားသော်လည်း ကြီးကြီးမားမား ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ သံသရာသက်တမ်း 20,000 ကျော်လွန်နိုင်သည်။
သီအိုရီအရ 20+ နှစ် လည်ပတ်မှုများ စီစဉ်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ လစ်သီယမ်ကုန်ကျစရိတ်သည် ကွာဟချက်ပိတ်သွားသည့် ဘက်ထရီများထက် ပိုမြန်သည်။ Flow ဘက်ထရီများသည် အနည်းဆုံးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအထိ "ဖြတ်ကျော်ရန်" နီးနေပြီဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်စွမ်းအင်ကဲ့သို့ အသံထွက်လာသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ဆိုလာပြဿနာ (ဘာကြောင့် ဤအရာသည် အရေးတကြီးဖြစ်လာသနည်း)
ဂျာမနီသည် သိုလှောင်မှုပြဿနာကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေခဲ့သည်။ 2011-2012 လောက်မှာ သူတို့ရဲ့ Energiewende တွန်းအားပေးမှုကနေ ခေါင်မိုးပေါ်ဆိုလာ gigawatts ရုတ်တရက် ရခဲ့ပါတယ်။ နေသာသောနေ့များတွင် မွန်းတည့်တွင် မျိုးဆက်များ တိုးလာသည်။ တိမ်လိပ်များ ဖြတ်၍ တဂစ်ဂါဝပ် ကျဆင်းသွားသည်။ မြန်သည်။
ခန့်မှန်းနိုင်သော ဝယ်လိုအားမျဉ်းကွေးများကို စီမံခန့်ခွဲသည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကို ကုန်ဆုံးခဲ့သည့် ဂရစ်အော်ပရေတာများသည် ယခုအခါ ၎င်းတို့တုံ့ပြန်နိုင်သည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ထောက်ပံ့ရေးမျဉ်းကွေးများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ပါရာဒိုင်းအပြောင်းအရွှေ့ကို အပြီးသတ်ပါ။ ဘာလင်ကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ အော်ပရေတာတစ်ယောက်က - ဒါက 2016 ဖြစ်နိုင်တယ် - မျိုးဆက် 5 GW ကျဆင်းသွားတာကို မိနစ် 20 အတွင်း ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတာက သူ့ရဲ့ စောင့်ကြည့်ရေးစနစ် ပျက်သွားတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။
လေသည် ဆင်တူသောအရာများကို လုပ်ဆောင်သော်လည်း အချိန်အတိုင်းအတာ ကွဲပြားသည်။ မြင့်မားသော-လေရဟတ်စိုက်ခင်းများပေါ်တွင် လေအားလျှပ်စစ်စနစ်ပန်းခြံများနှင့် မျိုးဆက်များသည် ဘာမှနီးပါးကျဆင်းသွားသည်။ အဲဒီမှာ ရက်ပေါင်းများစွာ နေပါ။ ညနေ ၆ နာရီမှာ လေရဟတ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး လူတွေက အိမ်မှာ ညစာ ချက်ပြုတ်နေတာကြောင့် အပိုထုတ်လုပ်ဖို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ထိုနည်းဖြင့် အလုပ်မလုပ်ပါ။
တုံ့ပြန်ချိန်နှင့် ထိရောက်မှု (အမှန်တကယ် အရေးကြီးသည်)
အချို့သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် တုံ့ပြန်ချိန်သည် အရေးကြီးပါသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား ISO သည် 10 မိနစ်အတွင်း ပါဝါပြည့်သွားသည့် ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်းဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်သည်။ 8 မိနစ်လောက်တော့ ရှိနိုင်တယ်၊ specs တွေကို စစ်ဆေးရမယ်။ အချို့ဝန်ဆောင်မှုများသည် -စက္ကန့်ပိုင်းတုံ့ပြန်မှု လိုအပ်သည်။ ဘက်ထရီများသည် ဤနေရာတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သည် - လျှပ်စစ်ဓာတု တုံ့ပြန်မှုများသည် အခြေခံအားဖြင့် ဂရစ်အော်ပရေတာ ရှုထောင့်မှချက်ချင်းဖြစ်သည်။
Pumped hydro သည် တာဘိုင်များမှတဆင့် ရေစီးဆင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် 10-15 စက္ကန့် လိုအပ်သည် ထိုကွာဟမှုသည် ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်းအတွက် အရေးကြီးသည်။ သင် နာရီပေါင်းများစွာ အားသွင်းနေသည့် အမြင့်ဆုံး မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းအတွက် အရေးမကြီးပါ။
ပရောဂျက်များသည် ငွေရှာခြင်းရှိမရှိ ထိရောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ အခြေခံသင်္ချာ- 100 MWh ကို သိမ်းဆည်းပါ၊ 90 MWh ကို ပြန်လည်ရယူပါ၊ သံသရာတိုင်းတွင် သင်သည် 10% ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် သင်မည်မျှ တွန်းအားပေးမည်အပေါ်မူတည်၍ လီသီယမ်သည် 85-95% ထိသွားပါသည်။ ဘက်ထရီ 65-75% နှင့် ပို၍ စီးဆင်းသည်။ အသေးအမွှားဟုထင်ရသော်လည်း 15 နှစ်ကြာ နေ့စဉ် စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့် ထိရောက်မှုရှိသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒြပ်ပေါင်းများသည် ၀င်ငွေကွာခြားချက် သန်းနှင့်ချီ၍ရှိသည်။ ပိုကြီးတဲ့ ပရောဂျက်တွေအတွက် သန်းပေါင်း ဆယ်ဂဏန်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
သံသရာဘဝ ရှုပ်ထွေးလာသည်။ ဂရစ်လစ်သီယမ်စနစ်အများစုသည် စက်ဘီးစီးခြင်းထက် 20-80% အားအပြည့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ 40% nameplate စွမ်းရည်ကို နှစ်ဆ သို့မဟုတ် သုံးဆ လည်ပတ်ပြီး တစ်သက်တာတွင် စတေးပါ။ ဘက္ထရီ အစားထိုး ပရောဂျက်က တကယ်ကို စျေးကြီးတာကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ရတာ။ အစပိုင်းမှာ အရွယ်အစားပိုကြီးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။

IRA သည် အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲခဲ့သည် (အမျိုးအစား)
2022 တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုလျှော့ချရေးဥပဒေသည် အမေရိကန်ဈေးကွက်များကို အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သီးသန့်သိုလှောင်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွန်ခရက်ဒစ် 30% တောင်းဆိုပါစေ။ ထိုသိုလှောင်မှုမတိုင်မီတွင် နေရောင်ခြည် သို့မဟုတ် လေနှင့် တွဲစပ်ထားသည့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော မိုက်မဲသောမူဝါဒဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
IRA အောင်မြင်ပြီးနောက်၊ ပရောဂျက်ကြေညာချက်များ ပြည့်လျှံသွားသည်။ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုတန်းစီသည် 2023 နှစ်လယ်တွင် သိုလှောင်မှု 85+ GW ရှိခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုတန်းစီများနှင့် ရင်းနှီးသူတိုင်းသည် ပရောဂျက်အများစုကို မည်သည့်အခါမျှ မတည်ဆောက်နိုင်သည်ကို သိသည်။ သမိုင်းဝင်ပြီးမြောက်မှုနှုန်းသည် အကောင်းဆုံးတွင် 20-30% ဖြစ်သည်။
မနှစ်က Houston မှာ developer ကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကြီးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ - က US ရဲ့ ၀ယ်လိုအားကို မလိုက်နိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွေ ထပ်ထည့်နေပေမယ့် စက်ပစ္စည်းတွေအတွက် 18 လကြာ ပို့ဆောင်ချိန်ရှိပါတယ်။" Supply chain သည် နေရာတိုင်းတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သိုလှောင်မှုပမာဏသည် 27-2023 ခုနှစ်တွင် 28 GW ဝန်းကျင်သို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး 2018 ခုနှစ်မှစ၍ တိုးတက်မှု၏ . 90% ကို သင်ရေတွက်မှုပေါ်မူတည်၍ 2023 ခုနှစ်တွင် US မှ 4.8 GW ကို 2022 တစ်ခုတည်းတွင် 4.8 GW ထပ်ထည့်လိုက်သည်၊ 5.2 ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် မှတ်ဉာဏ်မရှိတော့ပါ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့် တက္ကဆက်တို့သည် ကွဲပြားသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့် ဖြန့်ကျက်မှုကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအသုံးပြုနိုင်သော ပေါင်းစည်းမှုကို မောင်းနှင်ရန် မူဝါဒချမှတ်ထားသည်။ Texas တွင် ERCOT ၏ စွမ်းအင်-ကြီးမားသော ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုကို ဖန်တီးနေသော စျေးကွက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သိုလှောင်မှုအော်ပရေတာများသည် မတည်ငြိမ်မှုကိုနှစ်သက်သည် - ထိုစျေးနှုန်းအတက်အကျများကို အသုံးချပါ။
ကုန်ကျစရိတ်များသည် 2015 ခုနှစ်တွင် $500/kWh ကျော်မှ 2023 ခုနှစ်တွင် $150-200/kWh သို့ ကျဆင်းသွားပါသည်။ တချို့လူတွေက ပိုနိမ့်တယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် တကယ့်ပရောဂျက်တွေအတွက်တော့ $150-200 ပဲရှိတယ်။ အဓိကအားဖြင့် တရုတ်နှင့် ကိုးရီးယား ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သူများကြားတွင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသော ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ။
ဝင်ငွေပုံစံများ (Texas နှင့် အခြားနေရာတိုင်း)
ဝင်ငွေပုံစံများသည် စျေးကွက်အလိုက် ကွဲပြားသည်။ Texas ERCOT သည် သိုလှောင်မှုအား စွမ်းအင်စျေးကွက်သို့ တိုက်ရိုက်လေလံတင်နိုင်စေပါသည်။ ဆောင်းရာသီ မုန်တိုင်း Uri ဥပမာ - အချို့သော အော်ပရေတာများက ဒေါ်လာ10+ သန်းကို ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး၊ ဒေါ်လာ 12 သန်း ဖြစ်နိုင်သည်၊ ကွဲပြားသော နံပါတ်များကို ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်ပေမယ့်။
ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ဝင်ငွေစီးကြောင်းများ အစုလိုက်အပုံလိုက် ပါဝင်သည်- စွမ်းအင် arbitrage (စျေးပေါသော၊ စျေးကြီးသော၊ ထုတ်ယူမှု)၊ စွမ်းရည်ငွေပေးချေမှု၊ ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ ရံဖန်ရံခါ ဂီယာအဆင့်မြှင့်တင်မှု ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ SGIP သည် အထူးသဖြင့် အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများအတွက် ရှေ့သို့ မက်လုံးများ ပေးသည်။
အော်ပရေတာတစ်ဦးက ကွန်ဖရင့်တစ်ခုအတွင်း ဘားတစ်ခုတွင် - စံချိန်ချိုးခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့သည် - ၎င်းတို့၏ ပရောဂျက်ဝင်ငွေတစ်ဝက်သည် လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်ခန့်က မရှိခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှုများမှ လာခြင်းဖြစ်သည်။ "ကျွန်တော်တို့ ဒီဟာကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေပါတယ်။ Grid အော်ပရေတာတွေက ဘက္ထရီတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ရှာဖွေနေပါတယ်။"
ကြာချိန် ပြဿနာ (လူတိုင်း လိုချင်၊ ဘယ်သူမှ မဖြေရှင်းနိုင်)
ကြာချိန်သည် သိသာထင်ရှားသော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပြီး စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။ စနစ်အများစုသည် အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါဖြင့် 2-4 နာရီအထိ ထုတ်ပေးသည်။ နေရောင်ခြည် ကျဆင်းလာသောအခါ ညနေပိုင်းတွင် တောင်ထိပ်များအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ တိုးချဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များအတွင်း ရက်ပေါင်းများစွာ သိုလှောင်မှုအတွက် လုံးဝ အသုံးမဝင်ပါ။
အချိန်ပိုကြာရှည်သော နည်းပညာများသည် ကြီးမားသောသတင်းထုတ်ပြန်မှုများနှင့်အတူ ကြေငြာချက်ထုတ်နေပါသည်။ ဖိသိပ်ထားသောလေ၊ ဆွဲငင်အားစနစ်များ၊ အပူသိုလှောင်မှု။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဖြန့်ကျက်မှုမှာ တွေ့ရခဲသည်။ လူတိုင်းသည် 8+ နာရီ သိုလှောင်မှုကို လိုချင်ကြပြီး အချို့က 12 သို့မဟုတ် 24 ကို လိုချင်ကြသည်။ စီးပွားရေးကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မည်သူမျှ မစဉ်းစားကြသေးပါ။
စွမ်းအင်သိုလှောင်ရန် ကွန်ကရစ်တုံးများကို ကရိန်းများဖြင့် ရုတ်သိမ်းသည့် စာသားအတိုင်း စတင်လုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်။ ရယ်စရာကောင်းပေမယ့် ရူပဗေဒက အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သို့သော် မည်သူမျှ အတိုင်းအတာမရှိပေ။ အပူသိုလှောင်မှုတွင်လည်း အလားတူပင်။
ပျက်စီးခြင်း (အံ့အားသင့်စေသော အံ့သြစရာ)
စစ်မှန်သော စက်ဘီးစီးသည့်ပုံစံများအောက်တွင် ဘက်ထရီယိုယွင်းမှုသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အော်ပရေတာများကို ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ၎င်းကို ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိနိုင်ပြီဟု သင်ထင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်အား စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ခြင်းသည် နယ်ပယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကောင်းစွာမခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ အစောပိုင်း တပ်ဆင်မှုများ - 2018၊ 2019 အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား - သည် စီစဉ်ထားသည်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်စွာ လည်ပတ်နေသည်၊ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော လည်ပတ်မှုဘဝများကို တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်စေသည်၊ အတင်းအကြပ် အာမခံတောင်းဆိုမှု တည်းဖြတ်မှုများ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပျက်စီးယိုယွင်းမှုပုံစံများ ယခုရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း အထူးသဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးဗျူဟာများ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းဆောင်ရည် 10+ နှစ်ခန့် မသေချာမရေရာမှုများ ရှိနေသေးသည်။
2 နှစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အချိန်ဇယားများတွင် 15 နှစ် လည်ပတ်မှုကို သင် မစမ်းသပ်နိုင်ပါ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ NREL မှ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက ၎င်းတို့သည် အကန့်အသတ်ရှိသော နယ်ပယ်ဒေတာအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော မော်ဒယ်များကို တည်ဆောက်နေကြောင်း ပြောပြသည်။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် အနှစ် 20 ခန့်ကို ခန့်မှန်းရန် 5 နှစ် လည်ပတ်မှုမှ ထုတ်ယူနေပါသည်။ ၎င်းသည် ပညာတတ် မှန်းဆခြင်း ဖြစ်ပါသည်။"
မီးပြဿနာ (McMicken သည် အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေသည်)
ပိုမိုကောင်းမွန်သော စံချိန်စံညွှန်းများကြားမှ မီးဘေးလုံခြုံရေးသည် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိပေ။ အရီဇိုးနားပြည်နယ်ရှိ McMicken မီးလောင်မှု - ဧပြီလ 2019 - သည် အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ရပ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မီးသတ်သမား လေးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကပ်ဆိုးကြီး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဘေးကင်းရေးကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှာ ပထမဆုံးဖြေကြားသူတွေထဲက တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောခဲ့တယ်။ သူတို့ရောက်ချိန်မှာတော့ ဘက်ထရီ မီးလောင်မှုမှာ ရေဖြန်းတယ်လို့ စံပရိုတိုကောက ပြောပါတယ်။ အဲဒါကို စလုပ်တယ်။ နောက်တော့ ပေါက်ကွဲသွားတယ်။ "မီးကို လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တောင် အပူတွေ လွတ်သွားနိုင်တယ်လို့ ဘယ်သူမှ ငါတို့ကို မပြောခဲ့ဘူး"
ထိုအဖြစ်အပျက်သည် ကွန်တိန်နာတင်ထားသောစနစ်များတွင် အပူထွက်ပြေးမှုပြန့်ပွားမှုကို စက်မှုလုပ်ငန်းက မည်မျှနားလည်မှု ညံ့ဖျင်းကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ငါတို့သိတယ်ထင်ခဲ့တာ။ ရလဒ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ စမ်းသပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများ သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ UL 9540A သည် လူတိုင်းကိုးကားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လာသည်။
သို့သော် ဆဲလ်အသစ်တိုင်းတွင် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှု လိုအပ်သည်။ ရောင်းချသူများအားလုံးသည် ဆဲလ်အကွာအဝေး၊ အအေးခံခြင်း၊ မီးကို နှိမ်နင်းခြင်းအတွက် ထပ်တူကျသော ဒီဇိုင်းအလေ့အကျင့်များကို မလိုက်နာပါ။ အချို့က အနိမ့်ဆုံး ကုဒ်သတ်မှတ်ချက်ကို မပါရှိပါ။ အခြားအင်ဂျင်နီယာများ။ ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် မည်သည့်ချဉ်းကပ်နည်းကို မားကတ်တင်းမှ အမြဲတမ်း မပြောနိုင်ပါ။ အဲဒါက ပြဿနာပါ။
ဩစတေးလျတောင်ပိုင်း (ထိုးဖောက်မှု မြင့်မားပုံရသည်)
တောင်သြစတြေးလျသည် မြင့်မားသော-ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု အနာဂတ်များကို တစေ့တစောင်း ပေးသည်။ 300 MW နီးပါး သိုလှောင်မှုသည် 2022 ခုနှစ်တွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 2,000 MW အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် သိုလှောင်မှုပမာဏ၏ အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအား၏ 15% နှင့်တူပါသည်။ သိသိသာသာ။
ဇယားကွက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော် သိုလှောင်မှု စုစုပေါင်းပမာဏ၏ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိတော့သော တက္ကဆက် သို့မဟုတ် ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့် ကွဲပြားသော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်။ ERCOT သို့ တောင်သြစတြေးလျ၏ ချဉ်းကပ်မှုကို သင် တိုင်းတာနိုင်ပါသလား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။
ဒီအကြောင်းကို ကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှာ တောင်သြစတြေးလျ ဂရစ်အော်ပရေတာတစ်ယောက်ကို မေးခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကတော့ "ကျွန်ုပ်တို့က စမ်းသပ်မှုကိစ္စပါ။ ဒီမှာ ကွဲသွားရင် အနည်းဆုံးတော့ ကျရှုံးမှုကို ထိန်းထားနိုင်လောက်တဲ့ သေးသေးလေးပါ။" အတိအကျယုံကြည်မှုမဟုတ်ပါ-စိတ်အားထက်သန်သော်လည်း ရိုးရိုးသားသား။

ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ (ဘယ်သူမှ တကယ်မသိပါဘူး)
NREL သည် မြင့်မားသော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအခြေအနေများအောက်တွင် 250+ GW US သိုလှောင်မှုအား 2050 ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းချထားသည်။ ဒါမှမဟုတ် 300 GW လား။ ငါ အဲဒါကို မျှော်ကြည့်ရမယ်။ အကောင် အထည်ဖော်ခြင်း ရှိ၊မရှိသည် အကြောင်းရင်းများစွာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဆက်တိုက် လျှော့ချလိုက်တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ အာမခံချက်မရှိသော မူဝါဒဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု နေရာတွင် ရှိနေသည်။ ဂရစ်အော်ပရေတာများသည် ၎င်းအကြောင်းကိုသာပြောနေမည့်အစား အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကို ပြောင်းလဲနေပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က ခန့်မှန်းချက်တချို့က ရှေးရိုးဆန်တယ်လို့ မြင်တယ်။ ဖြန့်ကျက်မှုသည် အစောပိုင်းခန့်မှန်းချက်များကို ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် အဓိက ယူဆချက်တွေက မထိန်းထားနိုင်ရင် ဒါမှမဟုတ် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် တခြားခန့်မှန်းချက်တွေက အကောင်းမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြောဖို့ခက်တယ်။
သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ဓာတုဗေဒပညာရပ်အသစ်များ ဆက်လက်ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းသည် လစ်သီယမ်ကို အသုံးမပြုသောကြောင့် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် သက်သာမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ ဇင့်-လေထုသည် သိပ်သည်းဆပိုမိုမြင့်မားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ တခြားအရာတွေ မေ့သွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဇယားကွက်အပလီကေးရှင်းများအတွက် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းကို မည်သည့်နေရာမှ အစားထိုးနိုင်မည်နည်း။ လုံးလုံးတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ရဲ့ မှန်းဆချက်ဖြစ်မယ်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော နည်းပညာများတွင် ထုတ်လုပ်မှုစကေးအသစ်များသည် လျင်မြန်စွာမယှဉ်နိုင်ပါ။ စက်ရုံတွေ ဆောက်ဖို့ နှစ်တွေ ကြာတယ်။
မတူကွဲပြားသော ဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည် သီးခြားအားသာချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သီးခြား နယ်ပယ်များကို ရှာတွေ့နိုင်ခြေပိုများသည်။ ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ် စီးပွားဖြစ် အတိုင်းအတာအထိ ရောက်ရှိပြီး ရှေ့ပြေးပရောဂျက်များတွင် ထာဝရနေနေရုံသာ မဟုတ်ဘဲ ချဉ်းကပ်မှုမျိုးစုံကို ပံ့ပိုးရန် လုံလောက်သော ကွဲပြားလာပါသည်။
ပိုကြီးတဲ့ရုပ်ပုံ (ဒါက ဘာကြောင့်တကယ်အရေးကြီးတာလဲ)
သိုလှောင်မှုသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အချိန်တိုအတွင်း ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် စတင်ခဲ့သော်လည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်။ ယခုအခါ ၎င်းသည် မျိုးဆက်ရင်းမြစ်ကို မခွဲခြားဘဲ ဇယားကွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်းအတွက် လောင်ကျွမ်းခြင်းတာဘိုင်များကို အစားထိုးပါ။ ဒေသတွင်း ပိတ်ဆို့မှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် စျေးကြီးသော ဂီယာအဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို ရပ်တန့်ပါ။ ကြီးမားသော ပြတ်တောက်မှုများပြီးနောက် ဇယားကွက်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအတွက် အနက်ရောင်-အစပြုနိုင်စွမ်းကို ပေးပါ။
ဤအပလီကေးရှင်းများသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲထိုးဖောက်မှု 80% သို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် 40% တွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ရပ်တန့်နေသည်ဖြစ်စေ အရေးပါသည်။
စီးပွားရေးတွေ တဖြေးဖြေး တိုးတက်လာတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ကုန်ကျစရိတ်ကျလာသည်။ ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် - စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ လည်ပတ်မှုသက်တမ်း၊ - သည် တိုးမြင့်လာပါသည်။ သိုလှောင်မှုသည် ပျော့ပြောင်းလွယ်သည့် ဖြေရှင်းချက် သို့မဟုတ် အများအပြား (ဝယ်လိုအား တုံ့ပြန်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်လွှင့်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခန့်မှန်းချက်) တို့တွင် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုသာ ဖြစ်လာသည်ဖြစ်စေ နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ် သို့မဟုတ် နှစ်ခုအတွင်း အဖြေမရနိုင်သည့် မေးခွန်းသည် ပွင့်နေပါသည်။
ရှင်းလင်းပုံပေါ်သည်- ဇယားကွက်များသည် အခြေခံကျသော နည်းလမ်းများဖြင့် ပြောင်းလဲနေသည်။ သိုလှောင်မှုနည်းပညာများ - မည်သည့်ပုံစံမဆို - သည် ထိုပြောင်းလဲမှုများစွာကို ရရှိစေပါသည်။ ဒီလောက်တော့ သေချာပုံရတယ်။
ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း Uri ကာလအတွင်း ထိုတက္ကဆက်အော်ပရေတာထံ ပြန်သွားရန်။ ဈေးတွေ ပုံမှန်ပြန်ကျပြီး အကျပ်အတည်းတွေ လွန်သွားတော့ သူဘာတွေ သင်ယူခဲ့ရလဲလို့ မေးတယ်။ အကြာကြီးရပ်။ "ဒီဘက်ထရီက အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိသေးဘူး။ ငါတို့အားလုံး အတူတူ အဖြေရှာနေကြပြီ။"
မှန်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။
နက်နက်နဲနဲတူးချင်ရင်
EIA သည် လစဉ်သိုလှောင်မှုစာရင်းအင်းများကို ထုတ်ပြန်သည်။ နောက်ကျကျန်နေပေမယ့် ထွက်လာတာတော့ စိတ်ချရပါတယ်။ Bloomberg NEF သည် နှစ်စဉ် မျှော်မှန်းချက်များကို လုပ်ဆောင်ပြီး စျေးကြီးသော စာရင်းသွင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။ NREL သည် စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာဘေ့စ်များကို ထိန်းသိမ်းထားကာ 12-18 လအတွင်း ဒေတာအဖြစ်မှန်ကို နောက်ကျစေပါသည်။ ပညာရေးအတွက် အသုံးဝင်သေးသည်။
Wood Mackenzie နှင့် အလားတူကုမ္ပဏီများသည် ခန့်မှန်းချက်များကို ထုတ်ပြန်သည်။ ခြေရာခံမှတ်တမ်း တိကျမှု-အချိန်အတိုင်းအတာများ ပိုမိုကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရောစပ်သည်ဟု ဆိုကြပါစို့။ ၎င်းတို့သည် 2018-2022 ဖြန့်ကျက်မှုနှုန်းများကို တသမတ်တည်း လျှော့တွက်ထားသည်။ နောက်ကြောင်းပြန်ဖို့ရယ်။
Utility Dive နှင့် Energy Storage News ကဲ့သို့သော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများသည် ပရောဂျက်များကို ကောင်းစွာ ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အကောင်းမြင်ဘောင်သို့ ဦးတည်နေသော်လည်း၊ "မကြာမီလာမည်" ဟု သူတို့ကြေငြာထားသည့်အရာတစ်ဝက်သည် စီးပွားဖြစ်လည်ပတ်မှုသို့မရောက်ပါ။ ဆားနဲ့ယူပါ။
ကယ်လီဖိုးနီးယား ISO၊ ERCOT၊ South Australia Power Networks မှ အင်ဂျင်နီယာများ၊ ကွန်ဖရင့်အမျိုးမျိုးတွင် အော်ပရေတာများ (Austin၊ San Diego, Berlin, Adelaide) မှ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် နှစ်များတစ်လျှောက် အသုံးဝင်သော စကားစမြည်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ တရားဝင်အကန့်များ ပြီးဆုံးပြီးနောက် အချက်အလက်အများစုသည် ဘားစကားဝိုင်းများမှ လာပါသည်။
ဒေတာသည် 2023 သို့မဟုတ် 2024 အစောပိုင်းတွင် လက်ရှိဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများသည် အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုအတွက် အသုံးပြုပါက သတ်မှတ်ထားသောနံပါတ်များကို သင်အတည်ပြုသင့်သည်နှင့်လုံလောက်သောအပြောင်းအလဲများမြန်ဆန်သည်။ ဤဆောင်းပါးကို ကိုးကားခြင်းမပြုပါနှင့် - ကျွန်ုပ်သည် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။

