kmភាសា

Oct 30, 2025

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ថាមពល​កកើត​ឡើង​វិញ​នៃ​ការ​ផ្ទុក​ថ្ម?

ទុកសារមួយ។

battery storage renewable energy

 

ការផ្ទុកថ្ម ថាមពលកកើតឡើងវិញ សំដៅលើប្រព័ន្ធដែលចាប់យក និងរក្សាទុកអគ្គិសនីដែលបង្កើតចេញពីប្រភពដែលអាចកើតឡើងវិញបាន ដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យ និងខ្យល់ បន្ទាប់មកបញ្ចេញវានៅពេលចាំបាច់។ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលថ្ម (BESS) ទាំងនេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាមូលដ្ឋាននៃថាមពលកកើតឡើងវិញ៖ ព្រះអាទិត្យមិនតែងតែភ្លឺទេ ហើយខ្យល់មិនតែងតែបក់ទេ ប៉ុន្តែតម្រូវការអគ្គិសនីមិនដែលឈប់ទេ។

 

មាតិកា
  1. មាត្រដ្ឋាននៃការកើនឡើងការផ្ទុកថ្ម
  2. របៀបដែលការផ្ទុកថ្មបើកថាមពលកកើតឡើងវិញ។
  3. ក្របខ័ណ្ឌរយៈពេលផ្ទុក
  4. ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្ម
  5. ពិតប្រាកដ-ការអនុវត្ត និងសមាហរណកម្មពិភពលោក
  6. ការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច និងថាមវន្តទីផ្សារ
  7. បញ្ហាប្រឈម និងដែនកំណត់
  8. ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ
  9. សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
    1. តើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទុក​ថ្ម​អាច​រក្សាទុក​ថាមពល​បាន​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន?
    2. តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​អាយុកាល​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទុក​ថ្ម-ក្រឡាចត្រង្គ?
    3. ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​តម្លៃ​ថ្ម​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស?
    4. តើថ្មអាចជំនួសរោងចក្រថាមពលឧស្ម័នធម្មជាតិទាំងស្រុងបានទេ?
    5. តើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទុក​ថ្ម​រក​ប្រាក់​បាន​ដោយ​របៀប​ណា?
    6. តើប្រព័ន្ធផ្ទុកថ្មមានសុវត្ថិភាពទេ?

 

មាត្រដ្ឋាននៃការកើនឡើងការផ្ទុកថ្ម

 

ទីផ្សារផ្ទុកថ្មបានឈានដល់ចំណុចខ្វះខាត។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក-ទំហំថ្មមានលើសពី 26 ជីហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ 2024 ដែលជាការកើនឡើង 66% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ អ្នកផ្តល់ថាមពលបានបន្ថែម 10.4 GW នៃសមត្ថភាពថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2024 តែម្នាក់ឯង ហើយការព្យាករណ៍បានបង្ហាញថា 18.2 GW ផ្សេងទៀតនឹងមកលើអ៊ីនធឺណិតនៅឆ្នាំ 2025 ។

ទាំងនេះមិនមែនជាការបន្ថែមតិចតួចចំពោះក្រឡាចត្រង្គទេ។ គម្រោងផ្ទុកថាមពលព្រះអាទិត្យ Gemini Solar Plus នៅរដ្ឋ Nevada ដែលដំណើរការតាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024 រួមបញ្ចូលគ្នានូវកសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 690-MW ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធថាមពលថ្ម 380 MW ដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកបាន 1,416 មេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង។ រោងចក្រ Moss Landing របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ឈរនៅលំដាប់ធំបំផុតរបស់ប្រទេសដែលមានថាមពល 750 MW ។ គម្រោង​នៃ​ទំហំ​នេះ​នឹង​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ខាង​សេដ្ឋកិច្ច​កាលពី​មួយ​ទសវត្សរ៍​មុន។

ការរីកចម្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរកាន់តែទូលំទូលាយ។ នៅទូទាំងពិភពលោក ទីផ្សារផ្ទុកថាមពលថ្មបានពង្រីក 44% ក្នុងឆ្នាំ 2024 ដោយដំឡើង 69 GW នៃសមត្ថភាព។ Wood Mackenzie ព្យាករថាទីផ្សារពិភពលោកនឹងលើសពី 1 terawatt ក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយ-សមត្ថភាពដំឡើងបច្ចុប្បន្នជិត 7 ដង។ ប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញការពង្រីកនេះ ដោយរដ្ឋតិចសាស់ និងកាលីហ្វ័រញ៉ា មានចំនួនប្រហែល 20 GW នៃសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

អ្វីដែលធ្វើឱ្យកំណើននេះមាននិរន្តរភាពគឺសេដ្ឋកិច្ច។ តម្លៃថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងបានធ្លាក់ចុះជាង 90% ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ដោយនៅឆ្នាំ 2024 ឃើញមានការធ្លាក់ចុះ 40% តែម្នាក់ឯង។ ការដួលរលំនៃតម្លៃនេះបានបំប្លែងទំហំផ្ទុកថ្មពីគ្រឿងបន្លាស់ក្រឡាចត្រង្គដ៏ថ្លៃមួយ ទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ។

 

របៀបដែលការផ្ទុកថ្មបើកថាមពលកកើតឡើងវិញ។

 

ថាមពលកកើតឡើងវិញបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់-តម្រូវការមិនត្រូវគ្នាដែលថ្មអាចដោះស្រាយបាន។ បន្ទះសូឡាបង្កើតថាមពលអតិបរិមានៅពាក់កណ្តាលថ្ងៃ នៅពេលដែលតម្រូវការមានការថយចុះ ខណៈពេលដែលតម្រូវការអគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតកើតឡើងនៅពេលល្ងាចបន្ទាប់ពីព្រះអាទិត្យលិច។ លំនាំខ្យល់ដើរតាមតក្កវិជ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលជារឿយៗបង្កើតបានច្រើននៅពេលយប់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន។ បើគ្មានការស្តុកទុកទេ ថាមពលកកើតឡើងវិញលើសនេះត្រូវកាត់បន្ថយ (ខ្ជះខ្ជាយ) ឬត្រូវការរោងចក្រឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដើម្បីបំពេញចន្លោះ។

ប្រព័ន្ធ​ផ្ទុក​ថ្ម​សាក​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​បង្កើត​ឡើង​វិញ​លើស​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​មាន​តម្រូវ​ការ -ខ្ពស់។ នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាទ្រឹស្តីទេ-វាកំពុងកើតឡើងក្នុងកម្រិតដ៏ធំ។ ក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងព្រះអាទិត្យខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ប្រព័ន្ធថ្មស្រូបយកថាមពលលើសចំនួនជីហ្គាវ៉ាត់។ នៅពេលដែលតម្រូវការកើនឡើងនៅពេលល្ងាច និងការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្លាក់ចុះ ថ្មដូចគ្នាទាំងនេះបានបញ្ចេញចោល ធ្វើឱ្យតម្រូវការសម្រាប់រោងចក្រផលិតថាមពលឧស្ម័នធម្មជាតិ។

មេកានិកពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលស្មុគ្រស្មាញ។ កម្មវិធីថ្មឆ្លាតវៃប្រើក្បួនដោះស្រាយដើម្បីតាមដានស្ថានភាពក្រឡាចត្រង្គក្នុង-ពេលវេលាពិតប្រាកដ ការសម្រេចចិត្តថាពេលណាត្រូវសាក ពេលណាត្រូវបញ្ចេញ និងក្នុងអត្រាអ្វី។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្រឡាចត្រង្គគិតជាមិល្លីវិនាទី ដោយផ្តល់សេវាកម្មដែលមានចាប់ពីស្ថេរភាពប្រេកង់ភ្លាមៗរហូតដល់ការផ្លាស់ប្តូរថាមពលច្រើន-ម៉ោង។

ក្រឡាចត្រង្គធម្មតា-មាត្រដ្ឋានថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងមានធាតុផ្សំសំខាន់ៗបី។ កញ្ចប់ថ្មខ្លួនវាផ្ទុកថាមពលតាមរយៈប្រតិកម្មគីមី។ Inverters បំប្លែងចរន្តផ្ទាល់របស់ថ្មទៅជាចរន្តឆ្លាស់ដែលត្រូវគ្នាជាមួយបណ្តាញអគ្គិសនី។ តុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធរួមមានឧបករណ៍ត្រជាក់ ការពន្លត់អគ្គីភ័យ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់បណ្តាញ។ សមាសធាតុទាំងនេះដំណើរការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើរជុំវិញ 85% មានន័យថា 85% នៃថាមពលដែលបានបញ្ចូលក្នុងការសាកនឹងត្រលប់មកវិញក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចេញ។

 

ក្របខ័ណ្ឌរយៈពេលផ្ទុក

 

ការយល់ដឹងអំពីការផ្ទុកថ្មតម្រូវឱ្យទទួលស្គាល់ថាកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នាត្រូវការរយៈពេលផ្ទុកខុសៗគ្នា ហើយមិនមែនថ្មទាំងអស់មានគោលបំណងដូចគ្នានោះទេ។

បទប្បញ្ញត្តិប្រេកង់៖ ពីវិនាទីទៅនាទី

បណ្តាញអគ្គិសនីត្រូវតែរក្សាបាននូវប្រេកង់ច្បាស់លាស់ -60 Hz នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ សូម្បីតែគម្លាតតូចអាចបំផ្លាញឧបករណ៍ ឬបណ្តាលឱ្យដាច់ភ្លើង។ ប្រព័ន្ធ​ផ្ទុក​ថ្ម​ដំណើរការ​ល្អ​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​ប្រេកង់ ពីព្រោះ​វា​ឆ្លើយតប​ក្នុង​ប្រភាគ​នៃ​វិនាទី លឿន​ជាង​ម៉ាស៊ីន​ភ្លើង​បែប​បុរាណ​អាច​ឡើង ឬ​ចុះក្រោម។

កម្មវិធីទាំងនេះមិនតម្រូវឱ្យមានសមត្ថភាពថាមពលធំនោះទេ។ ថ្មអាចបញ្ចេញបានត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីក្នុងមួយដង ច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ តម្លៃបានមកពីល្បឿន និងការឆ្លើយតប មិនមែនរយៈពេលផ្ទុកទេ។

កំពូលកោរសក់ និងការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុក៖ ១-៤ ម៉ោង។

នេះតំណាងឱ្យចំណុចល្អសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាលីចូម-អ៊ីយ៉ុងបច្ចុប្បន្ន។ ប្រព័ន្ធថ្មភាគច្រើនដែលបានដំឡើងក្នុងឆ្នាំ 2024 ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់រយៈពេល 1 ទៅ 4 ម៉ោងនៃការឆក់។ ពួកវាគិតថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលតំរូវការ-ទាប នៅពេលដែលការបង្កើតកកើតឡើងវិញលើសពីការប្រើប្រាស់ បន្ទាប់មកបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេលតម្រូវការខ្ពស់បំផុត។

សេដ្ឋកិច្ចដំណើរការដោយសារតែថ្មទាំងនេះអាចបញ្ចេញថាមពលប្រចាំថ្ងៃ បង្កើតប្រាក់ចំណូលតាមរយៈសេវាកម្មជាច្រើន។ ពួកគេកាត់បន្ថយការគិតថ្លៃលើតម្រូវការសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម ផ្តល់សមត្ថភាពដល់បណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងកំពូល និងបើកពេលវេលា-នៃ-ការប្រើប្រាស់ arbitrage-ទិញតម្លៃថោកបំផុត-ថាមពលកំពូល និងលក់ថាមពលកំពូលថ្លៃ។

ក្រឡាចត្រង្គរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបង្ហាញគំរូនេះយ៉ាងច្បាស់។ ប្រព័ន្ធ​ថ្ម​សាក​ជាប្រចាំ​អំឡុង​ពេល​ថ្ងៃ​ត្រង់ និង​បញ្ចេញ​ថាមពល​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ​នៅ​ពេល​ពេល​ល្ងាច ដែល​ជា​បាតុភូត​មួយ​ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​ "ខ្សែកោង​ទា"។ បង្អួចបញ្ចេញទឹករយៈពេល 3-4 ម៉ោងនេះតម្រឹមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងគម្លាតរវាងការថយចុះនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលរសៀល និងការកាត់បន្ថយតម្រូវការពេលគេង។

ជិះកង់ប្រចាំថ្ងៃ៖ ៤-១០ ម៉ោង។

ប្រព័ន្ធរយៈពេល-យូរជាងនេះ អាចរក្សាទុកការបង្កើតកកើតឡើងវិញនៅពេលព្រឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពេលល្ងាច ឬចាប់យកថាមពលព្រះអាទិត្យពេលរសៀលសម្រាប់តម្រូវការពេញមួយយប់។ ការសិក្សាស្តុកទុកនាពេលអនាគតរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ថាមពលកកើតឡើងវិញជាតិបានពិនិត្យលើប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ទុកថាមពលរហូតដល់ 10 ម៉ោង ដោយព្យាករណ៍ថាឧបករណ៍ទាំងនេះនឹងផ្លាស់ប្តូររូបរាងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ-តួនាទីនៃទំហំផ្ទុក។

បញ្ហាប្រឈមគឺការចំណាយ។ រាល់ម៉ោងបន្ថែមនៃទំហំផ្ទុកត្រូវការថាមពលថ្មកាន់តែច្រើន ដែលជំរុញឱ្យតម្លៃប្រព័ន្ធកើនឡើង។ ប្រព័ន្ធ 4-ម៉ោងអាចមានតម្លៃ $160 ក្នុង 1 kWh ខណៈដែលប្រព័ន្ធ 10-hour បង្កើនថ្លៃចំណាយក្នុងមួយ kWh ដោយសារកោសិកាបន្ថែមដែលត្រូវការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃថ្មកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធលីចូម-អ៊ីយ៉ុងដែលមានអាយុកាលយូរជាងនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ច្រើន-ថ្ងៃទៅរដូវ៖ គម្លាតបច្ចុប្បន្ន

ការពង្រីករយៈពេលនៃការបង្កើតឡើងវិញទាប-ជួនកាលគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ "Dunkelflaute" នៅអឺរ៉ុប-តំណាងឱ្យបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបាននៃទំហំផ្ទុក។ ក្នុងអំឡុងពេល 10 ថ្ងៃនៃខ្យល់ខ្សោយ និងព្រះអាទិត្យមានកំណត់ ការបំពេញតម្រូវការក្រឡាចត្រង្គនឹងត្រូវការទំហំផ្ទុកច្រើនជាងបច្ចុប្បន្ន។

Physics World បានគណនាថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវការទំហំផ្ទុកប្រហែល 5 តេរ៉ាវ៉ាត់-ម៉ោងដើម្បីគ្របដណ្តប់-ជំនាន់ទាបរយៈពេលដប់ថ្ងៃជាប់គ្នា-ច្រើនជាង 100 ដងនៃសមត្ថភាពថ្មបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេស។ នៅក្នុងការចំណាយបច្ចុប្បន្ន វានឹងមានតម្លៃថ្លៃគួរសម។ អាគុយលីចូម-អ៊ីយ៉ុងនៅតែមានតម្លៃ-មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់តែការជិះកង់ប្រចាំថ្ងៃ មិនមែនការផ្ទុកច្រើន-ថ្ងៃ ឬតាមរដូវនោះទេ។

គម្លាតនេះគឺជាកន្លែងដែលបច្ចេកវិជ្ជាជំនួសចូលទៅក្នុងរូបភាព ទោះបីជាមានតិចតួចបានឈានដល់ទំហំពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយ។

 

battery storage renewable energy

 

ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្ម

 

អាគុយលីចូម-អ៊ីយ៉ុងគ្របដណ្តប់លើការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមានភាពចម្រុះដោយផ្អែកលើតម្រូវការកម្មវិធី។

លីចូម ជាតិដែក ផូស្វាត កាន់កាប់

នៅក្នុងគីមីវិទ្យាលីចូម-អ៊ីយ៉ុង ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយបានកើតឡើងនៅជុំវិញឆ្នាំ 2022។ លីចូមដែកផូស្វាត (LFP) បានក្លាយជាគីមីវិទ្យាចម្បងសម្រាប់ការផ្ទុកនៅស្ថានី ដោយផ្លាស់ប្តូរថ្មនីកែលម៉ង់ហ្គាណែស cobalt (NMC) ដែលគ្រប់គ្រងពីមុនមក។

LFP ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីក្រឡាចត្រង្គ។ វាមានស្ថេរភាពកម្ដៅជាងមុន កាត់បន្ថយហានិភ័យភ្លើង។ វាមិនតម្រូវឱ្យមាន cobalt ទេ ដោយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងការចំណាយ និងប្រភពសីលធម៌។ អាគុយ LFP អាចទ្រទ្រង់ការសាកថ្មបានច្រើន-វដ្តនៃការបញ្ចោញ ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួនទាមទារអាយុកាល 16 ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការរិចរិល 2-3 ឆ្នាំដែលបានញាំញីមនុស្សជំនាន់មុន។

ការដោះដូរគឺដង់ស៊ីតេថាមពល។ ថ្ម LFP ផ្ទុកថាមពលតិចជាងក្នុងមួយគីឡូក្រាមជាង NMC ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីបណ្តាញស្ថានី ដែលទម្ងន់មិនមានបញ្ហា នេះមិនមែនជាគុណវិបត្តិដ៏សំខាន់នោះទេ។ តម្លៃ និងភាពជាប់បានយូរគឺសំខាន់ជាង ហើយ LFP ឈ្នះទាំងពីរ។

ប្រទេសចិនផលិតថ្ម LFP ភាគច្រើន។ ការប្រមូលផ្តុំនេះបានបង្កើតការព្រួយបារម្ភអំពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដែលជំរុញឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុបក្នុងការកសាងសមត្ថភាពផលិតកម្មក្នុងស្រុក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រឿងបរិក្ខារទាំងនេះប្រឈមនឹងគុណវិបត្តិនៃថ្លៃដើម ដោយថ្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុបមានតម្លៃប្រហែល 20% ច្រើនជាងតម្លៃសមមូលដែលផលិតរបស់ចិន -។

ជម្មើសជំនួសដែលកំពុងកើតមានសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នា

អាគុយសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុងបានបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ជាជម្រើសជំនួសលីចូម។ សូដ្យូមមានច្រើន និងមានតំលៃថោក-មាន "សូដ្យូមមួយតោននៅគ្រប់ទីកន្លែង" ដូចដែលអ្នកស្រាវជ្រាវ NREL ម្នាក់បានកត់សម្គាល់។ បច្ចេកវិទ្យានេះមិនសូវងាយនឹងកម្ដៅ ហើយអាចមានតម្លៃថោកជាងលីចូម-អ៊ីយ៉ុង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អាគុយសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុងមិនទាន់មានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនៅឡើយសម្រាប់កម្មវិធីខ្នាតក្រឡាចត្រង្គ- ហើយតម្លៃ LFP ធ្លាក់ចុះបានកាត់បន្ថយភាពបន្ទាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជម្រើសផ្សេងៗ។

ថ្មហូរតំណាងឱ្យវិធីសាស្រ្តផ្សេងគ្នាចំពោះបញ្ហារយៈពេល។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះរក្សាទុកថាមពលនៅក្នុងអេឡិចត្រូលីតរាវដែលហូរតាមកោសិកាដោយមានធុងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់បន្ទុកវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន។ អត្ថប្រយោជន៍គឺថា សមត្ថភាពថាមពលធ្វើមាត្រដ្ឋានដោយឯករាជ្យពីសមត្ថភាពថាមពល-អ្នកអាចធ្វើឱ្យពួកវាផ្ទុកថាមពលកាន់តែច្រើនដោយគ្រាន់តែប្រើធុងធំជាង។ ថ្មហូរតាមទ្រឹស្ដីអាចរក្សាសមត្ថភាពរបស់ពួកគេតាមរយៈវដ្តរាប់ពាន់ដោយមិនមានការរិចរិល។

បញ្ហាប្រឈមគឺការបោះជំហានគម្រោង និងភាពស្មុគស្មាញ។ ថ្មហូរត្រូវការលំហ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដែលធ្វើឱ្យវាមានភាពទាក់ទាញតិចជាងប្រព័ន្ធលីចូម-អ៊ីយ៉ុងបង្រួមសម្រាប់កម្មវិធីភាគច្រើន។ ពួកគេនៅតែជាបច្ចេកវិជ្ជាពិសេសមួយ ទោះបីជាការស្រាវជ្រាវបន្តទៅលើគីមីសាស្ត្រដែលប្រសើរឡើងក៏ដោយ។

អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសកលវិទ្យាល័យ Columbia បានប្រកាសពីវឌ្ឍនភាពលើថ្មប៉ូតាស្យូម-សូដ្យូម-ស្ពាន់ធ័រនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024។ ទាំងនេះប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមច្រើនក្រៃលែង តម្លៃថោក និងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រហែល 75 ដឺក្រេ ក្រោម 250 ដឺក្រេ + ទាមទារដោយការរចនាពីមុន។ ការច្នៃប្រឌិតអេឡិចត្រូលីតរបស់ក្រុមនេះបានរំលាយទឹកភ្លៀងរឹងដែលមានបញ្ហាដែលកំណត់កំណែមុន។ ថាតើការស្រាវជ្រាវបែបនេះបកប្រែទៅជាផលិតផលដែលអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាន នៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញ ប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីភាពទូលំទូលាយនៃការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មដែលកំពុងដំណើរការ។

 

ពិតប្រាកដ-ការអនុវត្ត និងសមាហរណកម្មពិភពលោក

 

ភាពខុសគ្នារវាងគម្រោងសាកល្បង និងក្រឡាចត្រង្គ-ការដាក់ពង្រាយមាត្រដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករកការពិតផ្នែកបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្មុគស្មាញ។

Hybrid Renewable-ប្រព័ន្ធផ្ទុក

ប្រហែល 3.2 GW នៃសមត្ថភាពថ្ម 9.2 GW ដែលបានបន្ថែមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2024 បានមកពីប្រព័ន្ធកូនកាត់សហ-ដែលមានទីតាំងនៅជាមួយកសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ការផ្គូផ្គងនេះបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ប្រតិបត្តិការលើសពីការភ្ជាប់ជំនាន់ដែលអាចកកើតឡើងវិញបានទៅនឹងការផ្ទុកដាច់ដោយឡែក។

ប្រព័ន្ធ​កូនកាត់​អាច​ចែករំលែក​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​នៃ​ការ​តភ្ជាប់​ក្រឡាចត្រង្គ​ដោយ​កាត់បន្ថយ​ការចំណាយ​លើ​ការ​តភ្ជាប់​គ្នា​និង​ភាពស្មុគស្មាញ។ ចរន្តអគ្គិសនី DC ពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចហូរដោយផ្ទាល់ទៅ DC-អាគុយភ្ជាប់តាមរយៈឧបករណ៍បំប្លែង ដោយជៀសវាងការបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំប្លែង AC-DC ច្រើន។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទំហំថ្មដែលទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ពេលខ្លះការដំឡើងថ្មដែលត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានថាមពលច្រើនជាងអារេពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់នៃការតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី។

គ្រឿងបរិក្ខារកូនកាត់ទាំងនេះធ្វើឱ្យទម្រង់នៃការបង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរលូន។ ជាជាងចាក់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានអថេរខ្ពស់ដោយផ្ទាល់ទៅលើក្រឡាចត្រង្គ ថ្មស្រូបយកភាពប្រែប្រួល ផ្តល់ថាមពលដែលអាចចែកចាយបានស្ថិរភាព។ តាមទស្សនៈរបស់ប្រតិបត្តិករក្រឡាចត្រង្គ កន្លែងផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ-បូក-អាចដំណើរការស្ទើរតែដូចម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។

សេវាកម្មក្រឡាចត្រង្គ និងការដាក់ជង់ចំណូល

ប្រព័ន្ធផ្ទុកថ្មមិនពឹងផ្អែកលើប្រភពចំណូលតែមួយទេ។ គំរូអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹង "ការប្រមូលចំណូល"-ការប្រមូលផ្តុំប្រាក់ចំណូលពីសេវាកម្មជាច្រើន។

បទប្បញ្ញត្តិប្រេកង់បង់ថ្មដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះគម្លាតប្រេកង់ក្រឡាចត្រង្គ ដោយជួយរក្សាបាននូវ 60 Hz ជាក់លាក់ដែលត្រូវការ។ ទីផ្សារសមត្ថភាពផ្តល់សំណងដល់ទំហំផ្ទុកសម្រាប់ការមានដើម្បីបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេលនៃតម្រូវការខ្ពស់បំផុត បើទោះបីជាពួកគេមិនត្រូវបានអំពាវនាវក៏ដោយ។ អាជ្ញាកណ្តាលថាមពលពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតថ្លៃនៅពេលដែលតម្លៃអគ្គិសនីលក់ដុំមានកម្រិតទាប និងការបញ្ចេញចោលនៅពេលដែលតម្លៃកើនឡើង។ ម្ចាស់ថ្មមួយចំនួនក៏ផ្តល់សមត្ថភាពបម្រុងទុក ឬចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆ្លើយតបតម្រូវការផងដែរ។

ភាពចម្រុះនៃប្រភពចំណូលនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចគម្រោង ប៉ុន្តែក៏បន្ថែមភាពស្មុគស្មាញផងដែរ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មត្រូវតែបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅទូទាំងឱកាសប្រកួតប្រជែង ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃការទូទាត់បទប្បញ្ញត្តិប្រេកង់ប្រឆាំងនឹងឱកាស arbitrage ថាមពល ខណៈពេលដែលធានាថាថ្មមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្តទីផ្សារសមត្ថភាព។

ទិន្នន័យការអនុវត្តជាក់ស្តែង

ថាមពលថ្មពិភពលោក-ពិតប្រាកដបង្ហាញទាំងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា និងដែនកំណត់របស់វា។ ក្នុងកំឡុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 ប្រព័ន្ធថ្មរបស់រដ្ឋតិចសាស់បានផ្តល់ថាមពលជិត 1 GW ក្នុងអំឡុងពេលមានអាសន្ននៃប្រព័ន្ធ ដោយបង្ហាញពីភាពជឿជាក់នៃកន្លែងផ្ទុកនៅពេលត្រូវការបំផុត។

កងនាវាថ្មរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការក្រឡាចត្រង្គ។ CAISO ដែលជាប្រតិបត្តិករក្រឡាចត្រង្គរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ឥឡូវនេះពឹងផ្អែកលើថ្មដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លូវលំពេលល្ងាច ដោយសារការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្លាក់ចុះ។ នៅថ្ងៃធម្មតា ការបញ្ចេញថ្មចាប់ផ្តើមកើនឡើងប្រហែលម៉ោង 5-ម៉ោង 6 ល្ងាច ដល់ម៉ោង 7 ដល់ 8 យប់ ហើយបន្ថយត្រឹមម៉ោង 10 យប់ ដែលជាវដ្តនៃការឆក់ប្រហែល 4 ម៉ោងដែលត្រូវនឹងបញ្ហាផ្លូវកោងទារបស់រដ្ឋ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការដាច់ភ្លើង និងបញ្ហាដំណើរការកើតឡើង។ ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ខុស ភាព​មិន​ប្រក្រតី​នៃ​កម្មវិធី និង​ការ​បរាជ័យ​ឧបករណ៍​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ក្រឡាចត្រង្គ-ប្រព័ន្ធ​ថ្ម​ដំណើរការ​ដោយ​គ្មាន​អ៊ីនធឺណិត​ដោយ​មិន​បាន​រំពឹង​ទុក។ ស្ថិតិការបរាជ័យជាសាកលពីឆ្នាំ 2018-ឆ្នាំ 2023 បង្ហាញពីអត្រាបរាជ័យធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលឧស្សាហកម្មកាន់តែចាស់ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធថ្មនៅតែស្មុគស្មាញ និងងាយនឹងបរាជ័យជាងម៉ាស៊ីនភ្លើងធម្មតា។

មន្ទីរពិសោធន៍ថាមពលកកើតឡើងវិញជាតិបាននឹងកំពុងតាមដានគំរូប្រតិបត្តិការទាំងនេះ ដើម្បីជូនដំណឹងអំពីផែនការបណ្តាញអគ្គិសនី។ ការវិភាគរបស់ពួកគេណែនាំថា ក្នុងនាមជាមាត្រដ្ឋាននៃការដាក់ពង្រាយថ្ម ការធានានូវភាពអាចជឿជាក់បានទាមទារមិនត្រឹមតែសមត្ថភាពបន្ថែមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងភាពសម្បូរបែបនៃភូមិសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធលែងត្រូវការតទៅទៀត។

 

ការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច និងថាមវន្តទីផ្សារ

 

ការធ្លាក់ចុះនៃការចំណាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ទុកថ្មបានផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចថាមពល ប៉ុន្តែឧបសគ្គផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗនៅតែមាន។

ការវិភាគឆ្នាំ 2018 ដោយ MIT Technology Review បានពិនិត្យតម្លៃនៃការឈានដល់កម្រិតនៃការជ្រៀតចូលកកើតឡើងវិញខ្ពស់។ ការសិក្សាបានរកឃើញថាការកសាងជំនាន់កកើតឡើងវិញ និងការផ្ទុកចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងជំរុញឱ្យការចំណាយកើនឡើងជាលំដាប់។ នៅ 80% ការជ្រៀតចូលកកើតឡើងវិញ អ្នកស្រាវជ្រាវបានគណនាការចំណាយនឹងលើសពី $1,600 ក្នុងមួយមេហ្គាវ៉ាត់-ម៉ោងធៀបនឹង $49 ក្នុងមួយ MWh នៅ 50% អាចកកើតឡើងវិញ។ សូម្បីតែការសន្មត់ថាថ្មនឹងត្រូវចំណាយប្រហែលមួយ{10}}តម្លៃ 3 នៃឆ្នាំ 2018 សេដ្ឋកិច្ចបានក្លាយទៅជា "គ្របដណ្តប់ទាំងស្រុងដោយតម្លៃនៃការផ្ទុក" ដូចដែលអ្នកវិភាគ Steve Brick របស់ Clean Air Task Force អ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់។

ប្រាំមួយឆ្នាំក្រោយមក ការចំណាយលើថ្មពិតជាបានធ្លាក់ចុះច្រើនជាងការព្យាករមួយ-ការកាត់បន្ថយទីបី។ ប្រព័ន្ធអាគុយ-ខ្នាតកុងតឺន័រដែលមានតម្លៃ $250 ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងឆ្នាំ 2020 បានធ្លាក់ចុះក្រោម $140 ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ 2023 ហើយបន្តធ្លាក់ចុះរហូតដល់ឆ្នាំ 2024។ ការចំណាយលើគម្រោង Wood Mackenzie អាចធ្លាក់ចុះក្រោម $100 ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ 2030។

ការធ្លាក់ចុះតម្លៃទាំងនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូរលទ្ធភាពជោគជ័យរបស់គម្រោង។ គម្រោង​ស្តុក​ថ្ម​ដែល​គ្មាន​ន័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ឆ្នាំ 2018 ឥឡូវ​មាន​ការ​ប្រកួតប្រជែង។ ច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាបានណែនាំឥណទានពន្ធលើការវិនិយោគសម្រាប់ការស្តុកទុកតែឯងក្នុងឆ្នាំ 2022 ដោយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនូវសេដ្ឋកិច្ចគម្រោង និងការពន្លឿនការដាក់ពង្រាយ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទំហំនៃការវិនិយោគដែលត្រូវការនៅតែមានភាពស្រឡាំងកាំង។ រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសប៉ាន់ស្មានថាការផ្ទុកថ្ម និងបច្ចេកវិទ្យាក្រឡាចត្រង្គដែលពាក់ព័ន្ធអាចជួយសន្សំសំចៃប្រព័ន្ធថាមពលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានរហូតដល់ 40 ពាន់លានផោននៅឆ្នាំ 2050 ប៉ុន្តែការឈានដល់ចំណុចនោះទាមទារការវិនិយោគជាមុនដ៏ធំ។ សមត្ថភាពដំឡើង 12.5 GW ដែលមានស្រាប់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតំណាងឱ្យរាប់ពាន់លាននៅក្នុងដើមទុនដែលបានដាក់ពង្រាយ ប៉ុន្តែវាគ្របដណ្តប់តែផ្នែកខ្លះនៃតម្រូវការផ្ទុកចុងក្រោយរបស់រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។

ការប្រមូលផ្តុំភូមិសាស្ត្រនៃការដាក់ពង្រាយថ្មឆ្លុះបញ្ចាំងពីកន្លែងដែលសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយស្របគ្នា។ រដ្ឋតិចសាស់ (ដំឡើង 8 GW ក្នុងឆ្នាំ 2024) និងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (12.5 GW) រួមគ្នាមានចំនួនច្រើនជាងបី-ភាគបួននៃសមត្ថភាពថ្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ រដ្ឋទាំងពីរមានធនធានថាមពលកកើតឡើងវិញយ៉ាងច្រើន គោលនយោបាយគាំទ្រ និងទីផ្សារថាមពលដែលផ្តល់រង្វាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ភាពបត់បែននៃការផ្ទុក។

ជាអន្តរជាតិ ប្រទេសចិនផលិតប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃសមត្ថភាពថ្មសាកល ហើយគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់វត្ថុធាតុដើម។ ក្រុមហ៊ុនចិនគ្រប់គ្រងច្រើនជាង 60% នៃសមត្ថភាពផលិតថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង និងច្រើនជាង 90% នៃសមត្ថភាពកែច្នៃសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមដូចជា លីចូម កូបែល នីកែល និងក្រាហ្វិច។ ការប្រមូលផ្តុំនេះធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្គត់ផ្គង់ និងបានជំរុញឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងសមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់លោកខាងលិច ទោះបីជាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងក៏ដោយ។

 

battery storage renewable energy

 

បញ្ហាប្រឈម និងដែនកំណត់

 

ទោះបីជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដោយ ការផ្ទុកថ្មប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន ដែលរារាំងតួនាទីចុងក្រោយរបស់វានៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថាមពល។

ឧបសគ្គនៃវត្ថុធាតុដើម

ការធ្វើមាត្រដ្ឋានការផ្ទុកថ្មដល់កម្រិត terawatt តម្រូវឱ្យមានបរិមាណដ៏ច្រើននៃលីចូម កូបល នីកែល និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត។ ការជីកយករ៉ែលីចូមនៅវាលខ្សាច់ Atacama របស់ប្រទេសឈីលី និងទីតាំងស្រដៀងគ្នានេះមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងសំខាន់ រួមទាំងការថយចុះទឹក និងការខូចខាតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ ការជីកយករ៉ែ Cobalt ដែលប្រមូលផ្តុំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខាងសីលធម៌ និងបរិស្ថានយ៉ាងច្រើន។

នៅពេលដែលការផលិតថ្មកើនឡើងដល់ 965 ជីហ្គាវ៉ាត់-ម៉ោងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ 2030 តម្រូវការសម្ភារៈនឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ ការស្ទះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាចពន្យឺតការដាក់ពង្រាយ ឬបង្កើនការចំណាយ ជាពិសេសប្រសិនបើតម្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីដែលប្រកួតប្រជែងបង្កើតឱ្យមានការខ្វះខាត។ ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកែច្នៃឡើងវិញ និងគីមីសាស្ត្រជំនួសដូចជាសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុងតំណាងឱ្យផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅមុខ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានមាត្រដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធលើការទាញយកសម្ភារៈព្រហ្មចារីទេ។

សុវត្ថិភាព និងកង្វល់បរិស្ថាន

ការប្រមូលផ្តុំដ៏ធំនៃថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងមានហានិភ័យភ្លើង។ ការឆេះកន្លែងផ្ទុកថ្មទម្រង់-កម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនបានកើតឡើង រួមទាំងឧបទ្ទវហេតុនៅរោងចក្រ McMicken របស់សេវាកម្មសាធារណៈរដ្ឋ Arizona ក្នុងឆ្នាំ 2019 និងគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ប្រព័ន្ធទំនើបរួមបញ្ចូលការទប់ស្កាត់អគ្គីភ័យ ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែហានិភ័យមិនត្រូវបានលុបចោលទេ។

ការបញ្ចប់-នៃ-ការចោលជីវិតបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយទៀត។ ថ្មថយចុះតាមពេលវេលា ជាធម្មតាឈានដល់ 70-80% នៃសមត្ថភាពដើមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ 10-15 ឆ្នាំ។ ការចោលប្រព័ន្ធទាំងនេះដោយសុវត្ថិភាព និងការយកមកវិញនូវវត្ថុមានតម្លៃ ទាមទារឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកែច្នៃឡើងវិញ ដែលស្ទើរតែគ្មានសព្វថ្ងៃនេះ។ គំរូវាយតម្លៃការកែច្នៃថ្ម Lithium-Ion របស់ NREL ព្យាយាមគូសផែនទីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងផលប៉ះពាល់នៃការកែច្នៃឡើងវិញ ប៉ុន្តែការកែច្នៃថ្មតាមខ្នាតពាណិជ្ជកម្មនៅតែចាប់ផ្តើមដំបូង។

អេឡិចត្រូលីតគីមីនៅក្នុងកោសិកាថ្មអាចបណ្តាលឱ្យឆេះ និងមានគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើពួកវាលេចធ្លាយ។ អ្នកជិតខាងនៃកន្លែងផ្ទុកថ្មដែលបានស្នើឡើង ជួនកាលជំទាស់នឹងគម្រោងដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថាន និងសុវត្ថិភាពទាំងនេះ ជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទ ដែលដីកសិកម្មអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះថ្នាក់។

ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នា និងការតភ្ជាប់ក្រឡាចត្រង្គ

ការ​មាន​ថ្ម​រួចរាល់​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​មិន​មាន​បញ្ហា​ទេ​ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​មិន​អាច​ភ្ជាប់​ទៅ​បណ្តាញ​អគ្គិសនី។ ជួរទំនាក់ទំនងអន្តរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយទៅជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ 2023 គម្រោងផ្ទុកថ្មដែលស្វែងរកការតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីត្រូវប្រឈមមុខនឹងការរង់ចាំអតិបរមា 50 ខែ ចាប់ពីការស្នើសុំដំបូងរហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក បន្ទាប់ពីការសាងសង់ជាក់ស្តែងត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំបន្ថែម។

នេះមានន័យថាគម្រោងដែលនឹងមកដល់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅឆ្នាំ 2025 ទំនងជាបានចូលរួមជាមួយជួរទំនាក់ទំនងអន្តរកម្មជុំវិញឆ្នាំ 2018។ ការផ្លាស់ប្តូរខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ការប្រែប្រួលនៃការចំណាយ និងការវិវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងអំឡុងពេលដ៏យូរទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពជោគជ័យរបស់គម្រោង។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបោះបង់គម្រោងពាក់កណ្តាល -ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ។

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រឡាចត្រង្គខ្លួនវាទាមទារឱ្យមានការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការដំឡើងថ្មធំ។ ប្រព័ន្ធចែកចាយដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់វិធីមួយ-លំហូរថាមពលពីម៉ាស៊ីនភ្លើងកណ្តាលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅនឹងលំហូរទ្វេទិស ដោយសារថ្មបញ្ចូលថាមពលកំឡុងពេលបញ្ចេញ។ ប្រព័ន្ធការពារ ឧបករណ៍និយតកម្មវ៉ុល និងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទាំងអស់ត្រូវការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

រយៈពេល-បញ្ហាតម្លៃ

ដែនកំណត់ជាមូលដ្ឋាននៅតែជាសេដ្ឋកិច្ច៖ អាគុយលីចូម-អ៊ីយ៉ុងដំណើរការល្អសម្រាប់កម្មវិធី 1-4 ម៉ោង ប៉ុន្តែក្លាយជាតម្លៃថ្លៃគួរសមសម្រាប់ការផ្ទុកច្រើន-ថ្ងៃ។ ការវិភាគលើពិភពលោករូបវិទ្យាឆ្នាំ 2023 បានគណនាថាការផ្តល់ទំហំផ្ទុកគ្រប់គ្រាន់ដល់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីរ៉ាប់រង-អាចកកើតឡើងវិញបាន-ចំនួនដប់ថ្ងៃជាប់ៗគ្នានឹងត្រូវចំណាយអស់ប្រហែល 50 ពាន់លានផោនសម្រាប់ការផ្ទុកផ្អែកលើអ៊ីដ្រូសែន ឬផលបូកតារាសាស្ត្រសមមូលសម្រាប់ថ្មក្នុងតម្លៃបច្ចុប្បន្ន។

នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​ការ​ផ្ទុក​ថ្ម​តែ​មួយ​មុខ​នឹង​មិន​អាច​បើក​ក្រឡាចត្រង្គ​ដែល​អាច​កកើត​ឡើង​វិញ​បាន 100%។ រយៈពេលបន្តនៃការបង្កើតខ្យល់ទាប និងថាមពលព្រះអាទិត្យ-ដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើន-តម្រូវឱ្យមានការកសាងសមត្ថភាពកកើតឡើងវិញដ៏ច្រើនលើសលុប ការអភិវឌ្ឍន៍-បច្ចេកវិជ្ជាផ្ទុករយៈពេលវែងដែលមិនទាន់មានជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ឬការរក្សាទុកប្រភពនៃការបង្កើតដែលអាចចែកចាយបាន ដូចជាឧស្ម័នធម្មជាតិជាមួយនឹងការចាប់យកកាបូន នុយក្លេអ៊ែរ ឬកំដៅក្នុងផែនដី។

 

ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ

 

ការផ្ទុកថ្មបានផ្លាស់ប្តូរពីការពិសោធន៍ទៅជាចាំបាច់សម្រាប់ថាមពលកកើតឡើងវិញ ប៉ុន្តែតួនាទីរបស់វានៅតែជាធាតុផ្សំមួយក្នុងការបំប្លែងប្រព័ន្ធកាន់តែទូលំទូលាយ។

ប្រតិបត្តិករក្រឡាចត្រង្គកំពុងរៀនរៀបចំប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ជំនួសឱ្យការគ្រប់គ្រងរោងចក្រថាមពលធំៗពីរបីរយ ពួកគេកំពុងគ្រប់គ្រងធនធានចែកចាយរាប់លានរួមទាំងអាគុយ បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ ទួរប៊ីនខ្យល់ និងបន្ទុកដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងក្បួនដោះស្រាយការរៀនម៉ាស៊ីនជួយទស្សន៍ទាយគំរូនៃជំនាន់ដែលអាចកើតឡើងវិញ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការបញ្ជូនថ្ម និងតុល្យភាពការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការនៅទូទាំងវិនាទី-ដល់-ខ្នាតតាមរដូវ។

ព័រតូរីកូ ធ្វើជាគំរូដល់សក្តានុពលនៃកន្លែងផ្ទុកនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានបញ្ហាប្រឈមជាពិសេស។ ភាពងាយរងគ្រោះរបស់កោះនេះចំពោះព្យុះសង្ឃរា និងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីធ្វើឱ្យភាពធន់នឹងថាមពលមានសារៈសំខាន់។ NREL បាននិងកំពុងជួយដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យនីមួយៗ-និង-នៅទូទាំងព័រតូរីកូ ដោយផ្តល់នូវថាមពលបម្រុងនៅពេលដែលបណ្តាញមេបរាជ័យ និងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដែលនាំចូលមានតម្លៃថ្លៃ។

ការស្រាវជ្រាវបន្តទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចដោះស្រាយចន្លោះប្រហោងដែលនៅសល់របស់កន្លែងផ្ទុក។ ដែក-អាគុយខ្យល់ ដែលអាចផ្ទុកថាមពលបានរយៈពេល 100 ម៉ោង កំពុងស្ថិតក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍។ ការកែលម្អថ្មលំហូរអាចកាត់បន្ថយការបោះជំហាន និងការចំណាយ។ ការផ្ទុកកំដៅ-ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដើម្បីកំដៅខ្សាច់ អំបិល ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀត-ផ្តល់នូវផ្លូវមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់កម្មវិធីរយៈពេល-រយៈពេលយូរ ជាពិសេសសម្រាប់កំដៅឧស្សាហកម្ម។ "ថ្មខ្សាច់" របស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់រក្សាទុកថាមពលកំដៅ 8 មេហ្គាវ៉ាត់នៅ 600 ដឺក្រេដើម្បីផ្តល់កំដៅដល់ផ្ទះនិងកន្លែងនៅក្បែរនោះ។

ការរួមបញ្ចូលនៃការផ្ទុកជាមួយរថយន្ត-ទៅ-បច្ចេកវិទ្យាក្រឡាចត្រង្គតំណាងឱ្យព្រំដែនមួយផ្សេងទៀត។ យានជំនិះអគ្គិសនីផ្ទុកនូវថាមពលថ្មដ៏ច្រើន ដែលអង្គុយទំនេរស្ទើរតែគ្រប់ពេល។ បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មទ្វេទិសអាចអនុញ្ញាតឱ្យ EVs បញ្ជូនថាមពលត្រឡប់ទៅបណ្តាញអគ្គិសនីវិញក្នុងអំឡុងពេលកំពូល ដោយធ្វើឱ្យរថយន្តរាប់លានគ្រឿងទៅជាធនធានផ្ទុកចែកចាយ។ អូស្ត្រាលី និងប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងស្វែងរកផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យានេះ។

គោលនយោបាយ និងការរចនាទីផ្សារនឹងមានសារៈសំខាន់។ តំបន់ដែលបង្កើតបរិយាកាសបទប្បញ្ញត្តិអំណោយផល និងយន្តការទីផ្សារដែលផ្តល់តម្លៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់កន្លែងផ្ទុក ទំនងជានឹងឃើញការប្រើប្រាស់កាន់តែលឿន។ ឥណទានពន្ធស្តុកទុករបស់ច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍។ ការគាំទ្រគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នានៅក្នុងយុត្តាធិការផ្សេងទៀតអាចជំរុញកំណើនពិភពលោក។

អ្វី​ដែល​ច្បាស់​លាស់​ពី​ការ​ពិនិត្យ​មើល​ភ័ស្តុតាង​គឺ​ថា​ការ​ផ្ទុក​ថ្ម​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​រឹម​ទៅ​កាន់​ចរន្ត​សំខាន់​នៃ​ការ​ធ្វើ​ផែនការ​ថាមពល។ 26 GW ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ 2024 ខណៈពេលដែលមានបរិមាណច្រើនតំណាងឱ្យការចាប់ផ្តើម។ ការព្យាករណ៍របស់ BloombergNEF នៃការបន្ថែមប្រចាំឆ្នាំចំនួន 220 ជីហ្គាវ៉ាត់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំ 2035 បង្ហាញថា អត្រាកំណើនបច្ចុប្បន្ន ប្រសិនបើមាននិរន្តរភាព នឹងធ្វើឱ្យការផ្ទុកថ្មជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្រឡាចត្រង្គជាខ្សែបញ្ជូន ឬឧបករណ៍បំលែង។

បច្ចេកវិទ្យា​មិន​អាច​ដោះស្រាយ​រាល់​បញ្ហា​បាន​ទេ។ ការផ្ទុកតាមរដូវកាលនៅតែពិបាកយល់ ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈប្រឈមនឹងឧបសគ្គ ហើយការចំណាយត្រូវតែបន្តធ្លាក់ចុះ។ ប៉ុន្តែគន្លងគឺច្បាស់លាស់៖ ថាមពលកកើតឡើងវិញបានធ្វើមាត្រដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលការចំណាយបានធ្លាក់ចុះក្រោមភាពស្មើគ្នានៃឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល។ ការផ្ទុកថ្មឥឡូវនេះកំពុងដើរតាមលំនាំដូចគ្នា ហើយប្រព័ន្ធដែលត្រូវការដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រឡាចត្រង្គដែលអាចកកើតឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងឡើងកំពុងដំណើរការនៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។

 

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

 

តើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទុក​ថ្ម​អាច​រក្សាទុក​ថាមពល​បាន​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន?

ប្រព័ន្ធថាមពលថ្ម-ខ្នាតលីចូម-ក្រឡាចត្រង្គភាគច្រើនដែលបានដំឡើងនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់រយៈពេល 1 ទៅ 4 ម៉ោងនៃរយៈពេលបញ្ចេញ។ នេះមានន័យថាពួកគេអាចផ្តល់ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃពេញលេញរបស់ពួកគេសម្រាប់រយៈពេលនោះមុនពេលអស់។ ប្រព័ន្ធថ្មីមួយចំនួនពង្រីកដល់ 6-10 ម៉ោង ប៉ុន្តែរយៈពេលវែងជាងនេះបង្កើនការចំណាយយ៉ាងច្រើន។ រយៈពេលនៃការផ្ទុកអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរាងកាយរបស់ថ្ម (វាស់ជាមេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង) បែងចែកដោយអត្រាបញ្ចេញរបស់វា (វាស់ជាមេហ្គាវ៉ាត់)។

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​អាយុកាល​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទុក​ថ្ម-ក្រឡាចត្រង្គ?

អាគុយលីចូមដែកផូស្វាតទំនើបដែលប្រើក្នុងការផ្ទុកក្រឡាចត្រង្គជាធម្មតារក្សាដំណើរការបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រយៈពេល 10-16 ឆ្នាំ អាស្រ័យលើគំរូនៃការប្រើប្រាស់។ ប្រព័ន្ធថ្មឆ្លងកាត់វដ្តនៃការសាកថ្មរាប់ពាន់ដងក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ ដែលបាត់បង់សមត្ថភាពបន្តិចម្តងៗ។ នៅពេលដែលដំណើរការថយចុះដល់ប្រហែល 70-80% នៃសមត្ថភាពដើម ថ្មជាធម្មតាត្រូវការការជំនួស ទោះបីជាការស្រាវជ្រាវលើការបង្កើតថ្មដែលខូចឡើងវិញសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានតម្រូវការតិចនៅតែបន្ត។

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​តម្លៃ​ថ្ម​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស?

កត្តាបីជំរុញឱ្យតម្លៃថ្មធ្លាក់ចុះ។ ទីមួយ មាត្រដ្ឋានផលិតកម្មដ៏ធំសម្រាប់យានជំនិះអគ្គិសនីបានបង្កើតបរិមាណផលិតកម្ម ដែលកាត់បន្ថយថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា -។ ទីពីរ ការបង្កើនភាពប្រសើរឡើងក្នុងគីមីវិទ្យានៃថ្មបានបង្កើនដង់ស៊ីតេថាមពល និងកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្ភារៈ។ ទីបី ការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិត ជាពិសេសអ្នកផលិតចិន បានបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់លើសក្នុងឆ្នាំ 2024 ដែលជំរុញឱ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀត។ ខ្សែកោងនៃការសិក្សាបង្ហាញថាការចំណាយនឹងបន្តធ្លាក់ចុះ ដោយសារបរិមាណផលិតកម្មកើនឡើង។

តើថ្មអាចជំនួសរោងចក្រថាមពលឧស្ម័នធម្មជាតិទាំងស្រុងបានទេ?

មិនមែនជាមួយបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នទេ។ ថ្មពូកែជំនួសរុក្ខជាតិ "កំពូល" ដែលដំណើរការពីរបីម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលតម្រូវការខ្ពស់បំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧស្ម័នធម្មជាតិរួមបញ្ចូលគ្នា-រោងចក្រវដ្តដែលដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ និងផ្តល់ភាពជឿជាក់បានច្រើន-ថ្ងៃនៅតែពិបាកក្នុងការជំនួសដោយថ្ម ដោយសាររយៈពេល និងការកំណត់តម្លៃ។ ក្រឡាចត្រង្គដែលអាចកកើតឡើងវិញបានពេញលេញនឹងត្រូវការទាំងថាមពលថ្មធំដែលបង្កើតលើសទម្ងន់ បច្ចេកវិទ្យាផ្ទុករយៈពេលវែង-ដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម ឬជម្រើសផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជូនបានទាប-ការបង្កើតកាបូនដូចជានុយក្លេអ៊ែរ ឬកំដៅក្នុងផែនដី។

តើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទុក​ថ្ម​រក​ប្រាក់​បាន​ដោយ​របៀប​ណា?

គម្រោង​ស្តុក​ថ្ម​បង្កើត​ចំណូល​ពី​ប្រភព​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​ដំណាល​គ្នា​ដែល​ជា​ការ​អនុវត្ត​ដែល​គេ​ហៅ​ថា "ការ​ប្រមូល​ចំណូល"។ ពួកគេទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីសេវាបទប្បញ្ញត្តិប្រេកង់ ការបង់ប្រាក់ទីផ្សារសមត្ថភាពសម្រាប់ការមានក្នុងអំឡុងពេលកំពូល ការផ្តល់ថាមពលដោយការទិញតម្លៃថោក-ថាមពលខ្ពស់បំផុត និងការលក់ក្នុងអំឡុងពេលឡើងថ្លៃ ហើយក្នុងករណីខ្លះទាមទារការកាត់បន្ថយថ្លៃសេវា ឬសេវាថាមពលបម្រុង។ ល្បាយនៃប្រភពចំណូលប្រែប្រួលតាមតំបន់ និងរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ។

តើប្រព័ន្ធផ្ទុកថ្មមានសុវត្ថិភាពទេ?

ក្រឡាចត្រង្គ-ប្រព័ន្ធថ្មមានមុខងារសុវត្ថិភាពយ៉ាងទូលំទូលាយ រួមទាំងប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យ ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ ការត្រួតពិនិត្យជាបន្ត និងការការពាររាងកាយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ហានិភ័យមាន-ថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងអាចឆេះបាន ប្រសិនបើខូច ឬគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ ហើយឧប្បត្តិហេតុ-ខ្ពស់ជាច្រើនបានកើតឡើង។ ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនៅតែបន្តវិវឌ្ឍនៅពេលដែលឧស្សាហកម្មរីកចម្រើន ហើយគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបរួមបញ្ចូលមេរៀនពីការដាក់ពង្រាយពីមុន។ គីមីវិទ្យា LFP ជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពជាង NMC ដោយសារស្ថេរភាពកម្ដៅប្រសើរជាងមុន។

ផ្ញើរសំណួរ
ថាមពលឆ្លាតវៃ ប្រតិបត្តិការកាន់តែរឹងមាំ។

Polinovel ផ្តល់នូវ-ដំណោះស្រាយការផ្ទុកថាមពលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងការរំខានថាមពល កាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីតាមរយៈការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ និងផ្តល់នូវថាមពលដែលត្រៀមរួចជាស្រេចនាពេលអនាគត -ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។