Leave Your Message
slide1

Thermal Eneygy သိုလှောင်မှုစနစ်

Molten salt သည် low viscosity, low vapor pressure, high stability, high heat storage density ၏ အားသာချက်များနှင့်အတူ စံပြအပူသိုလှောင်သည့် ကြားခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သွန်းသောဆားအပူသိုလှောင်မှုနည်းပညာကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး အပူ၊ ပါဝါယူနစ်၏ အထွတ်အထိပ်ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ ကာဗွန်ဒေတာစကုပ်သည် ဆားသွန်းသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် အပူပေးဝေမှုအသစ်။ သွန်းသောဆားအပူသိုလှောင်မှုကိုပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံအများအပြားတွင်အောင်မြင်စွာအသုံးချနိုင်ခဲ့ပြီးအသုံးအများဆုံးများမှာ tank-type thermal oil heat transfer molten salt heat storage နှင့် molten salt tower-type solar thermal power station များဖြစ်သည်။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

၀၁

1.Solar Thermal Power Generation

1xq9

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ စွမ်းအင်အသစ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏နိယာမမှာ ရောင်ပြန်အလင်းမှတဆင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စုဆောင်းခြင်းကိရိယာသို့ ပေါင်းစည်းမည်၊ စုစည်းကိရိယာကို အပူလွှဲပြောင်းပေးသည့်ကြားခံ (အရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့) အတွင်းရှိ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုကာ အပူပေးပြီးနောက်၊ ရေနွေးငွေ့ဖြင့် မောင်းနှင်သော သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် မောင်းနှင်သော ဂျင်နရေတာ ဖွဲ့စည်းရန် ရေအား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ဤလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးနည်းလမ်းကို အဓိကအားဖြင့် အပူစုဆောင်းခြင်း၊ အပူကူးပြောင်းခြင်းကြားခံအား အပူပေးရန်အတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အင်ဂျင်ကို ချိတ်ဆက်မှုသုံးမျိုးဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အင်ဂျင်ကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းအပူပေးသည့်ကြားခံကို အသုံးပြုထားသည်။ နေရောင်ခြည်အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အဓိကပုံစံများမှာ ကျင်း၊ မျှော်စင်၊ ဒစ်ချပ် (disc) စနစ်သုံးမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ကျင်းစနစ်အား ၎င်းသည် အလုပ်လတ်မှတ်ကိုအပူပေးရန်၊ အပူချိန်မြင့်မားသော ရေနွေးငွေ့ထုတ်ပေးရန်နှင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန် တာဘိုင်ဂျင်နရေတာကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အတွဲလိုက်နှင့်အပြိုင် စီစဉ်ပေးထားသော ကျင်းအမျိုးအစား ပါရာဘောလစ် စုစည်းမှုအများအပြားကို အသုံးပြုသည်။ ထိုသို့သောစနစ်သည် ချောမွေ့သော ပါဝါအထွက်၏ အားသာချက်ရှိပြီး အခြေခံ ပါဝါနှင့် အထွတ်အထိပ် ကူးပြောင်းခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်း၏ သက်သေပြပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု (အပူဓာတ် သိုလှောင်မှု) ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည်လည်း ညဘက်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပါဝါထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။

လက်ရှိတွင်၊ သုတေသီများသည် စုဆောင်းသူ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပစ္စည်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်၊ photothermal ပြောင်းလဲခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို တိုးမြှင့်ကာ အပူချိန်မြင့်မားပြီး ထိရောက်မှုမြင့်မားသော စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် နေရောင်ခြည်အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်ရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်အောင်မြင်မှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းဖြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာသည် ရေရှည်တည်တံ့သော ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုကာလကို ရရှိပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ၎င်း၏အသုံးချမှုတိုးချဲ့မှုကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်တွင် ဆိုလာအပူနည်းပညာသည် အသုံးချရန်အတွက် အလားအလာကောင်းများ ရှိပြီး အဆောက်အဦ၏ လှပမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အဆောက်အအုံ၏ အသွင်အပြင်နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ရုံသာမက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ အဆောက်အဦ။ ယေဘူယျအားဖြင့် ဆိုလာအပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ကျယ်ပြန့်သောအလားအလာရှိသော စွမ်းအင်အသုံးချနည်းအသစ်ဖြစ်ပြီး နည်းပညာဆက်လက်တိုးတက်နေကာ ကုန်ကျစရိတ်များ လျော့နည်းလာသောကြောင့် အနာဂတ်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွင် ပို၍အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။

2. အပူစွမ်းအင်စက်ရုံများအတွက်Deep Peaking Molten Salt Energy Storage

10dpn

အပူစွမ်းအင်ယူနစ်များ၏ အထွတ်အထိပ်ကြိမ်နှုန်း စည်းမျဉ်းသည် ဓာတ်အားစနစ်၏ အလွန်အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဓာတ်အားဝန်အတက်အကျနှင့် အပြောင်းအလဲများကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် ဓာတ်အားစနစ်၏ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါတို့သည် အပူစွမ်းအင်ယူနစ် FM ၏ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်သည်။
I. Peaking
Peak shifting ဆိုသည်မှာ ထုတ်ပေးသည့်ယူနစ်၏ အထွက်အားကို စီစဉ်ထားသည့်ပုံစံနှင့် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းအမြန်နှုန်းအတိုင်း ချိန်ညှိရန်အတွက် ဝန်၏ အထွတ်အထိပ်နှင့် ချိုင့်ဝှမ်းပြောင်းလဲမှုများကို ခြေရာခံရန် ထုတ်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ မတူညီသောအချိန်များတွင် ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် အထွက်စွမ်းအားကိုပြောင်းလဲရန် အပူစွမ်းအင်ယူနစ်များ၊ အထူးသဖြင့် ကျောက်မီးသွေးသုံးယူနစ်များနှင့် ဓာတ်ငွေ့သုံးယူနစ်များသည် လောင်ကျွမ်းမှုနှုန်းနှင့် ရေနွေးငွေ့စီးဆင်းမှုကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊

ဒုတိယ၊ ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဥ်း၊ ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်းကို မူလနှင့် အလယ်တန်း ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်းဟူ၍ ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ မူလကြိမ်နှုန်း စည်းမျဉ်း- ပါဝါစနစ် ကြိမ်နှုန်းသည် ပစ်မှတ်ကြိမ်နှုန်းမှ သွေဖည်သွားသည့်အခါ၊ မြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းစနစ်၏ အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုမှတစ်ဆင့် ကြိမ်နှုန်းသွေဖည်မှုကို လျှော့ချရန် မီးစက်အစုံသည် တက်ကြွသောပါဝါကို ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ယူနစ်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများဖြင့် အလိုအလျောက်သိရှိနိုင်ရန် ဂျင်နရေတာ၏ကိုယ်ပိုင်အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်မှတစ်ဆင့် အဓိကဖြစ်သည်။

2. Secondary frequency regulation- အလိုအလျောက် မျိုးဆက်ထိန်းချုပ်မှု (AGC) အားဖြင့် နားလည်သဘောပေါက်လေ့ရှိပြီး AGC ဆိုသည်မှာ ဂျင်နရေတာမှ သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ချိန်ညှိမှုအကွာအဝေးအတွင်း ပါဝါပေးပို့မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို ခြေရာခံပြီး အချို့သော ချိန်ညှိမှုအမြန်နှုန်းနှင့်အညီ ပါဝါထုတ်ပေးမှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ဓာတ်အားစနစ်၏ ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိုင်း၏ ပါဝါထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ချက်များ။ ၎င်း၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ဝန်အတက်အကျ အတက်အကျနှင့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ဒီဂရီ သေးငယ်သည့် ပြောင်းလဲမှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် စနစ်၏ ကြိမ်နှုန်းသည် ပုံမှန်တန်ဖိုး သို့မဟုတ် ပုံမှန်တန်ဖိုးနှင့် နီးစပ်သည့် အဆင့်တွင် တည်ငြိမ်နေစေရန် ဖြစ်သည်။ သော့ချက်ဆိုသည်မှာ ဓာတ်အားစနစ်၏ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ချိန်ညှိမှုဗျူဟာများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ပါဝါဝန်အား တိကျသောခြေရာခံခြင်းနှင့် လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုကို ရရှိစေနိုင်သည်။

3.Carbon PEAKING Molten Salt အပူပေးဝေမှုအတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အမျိုးအစားအသစ်

4935cce2cc7eae653baea4ad880c747c7y

သွန်းသောဆား၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် အပူပေးဝေမှု အမျိုးအစားသစ်သည် ကာဗွန်တက်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အလယ်အလတ်နှင့် မြင့်မားသော အပူချိန်အပူလွှဲပြောင်းအပူသိုလှောင်မှုအလယ်အလတ်အနေဖြင့် သွန်းသောဆားတွင် အနိမ့်ပိုင်း saturated vapor pressure၊ သာလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှု၊ သေးငယ်သော viscosity နည်းပါးမှု၊ ကြီးမားသော သီးခြားအပူခံနိုင်မှုစသည်ဖြင့် အားသာချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သွန်းသောဆားအပူသိုလှောင်မှုစနစ်တွင် အားသာချက်များရှိသည်။ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုနယ်ပယ်၊ အစိမ်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုစသည်ဖြင့်၊ ၎င်းသည် အကြီးစားနှင့် အချိန်အလတ်စားနှင့် မြင့်မားသောအပူချိန် အပူသိုလှောင်မှုနည်းပညာ၏ ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကာဗွန်အထွတ်အထိပ်အခြေအနေတွင်၊ သွန်းသောဆားစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် အပူပေးနည်းပညာအသစ်ကို နေရောင်ခြည်အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အပူစွမ်းအင်ယူနစ်အထွတ်အထိပ်အကြိမ်နှုန်းချိန်ညှိခြင်း၊ အပူပေးခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အပူပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ စွမ်းအင်သစ်ကြီးထွားမှုနှင့် ရုပ်ကြွင်းစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုယန္တရား၏ တိုးလာခြင်းနှင့် လျော့ကျခြင်း၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု လိုအပ်ချက်တို့နှင့်အတူ စွမ်းအင်အသစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ သွန်းသောဆားစွမ်းအင်အသစ် သိုလှောင်မှုသည် ကျောက်မီးသွေးကို အစားထိုးနိုင်သည်။

ဓာတ်ငွေ့ဘွိုင်လာ အစိမ်းရောင်လျှပ်စစ်မီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် သရုပ်ပြပန်းခြံများ၊ ကာဗွန်နည်းသော သန့်ရှင်းသောအပူပေးသည့် အစိမ်းရောင် သရုပ်ပြပန်းခြံများ၊ ကာဗွန်၏ အထွတ်အထိပ်နှင့် အရည်အသွေးမြင့် အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခေတ်သစ်ကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။

ထို့အပြင်၊ အမျိုးမျိုးသောသန့်ရှင်းသောအပူပေးခြင်းနှင့် အထွတ်အထိပ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာများဖြစ်သည့် "photovoltaic + molten salt" စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ "လေစွမ်းအင် + သွန်းသောဆား" စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု စသည်တို့ကို ဆန်းသစ်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချခြင်းအားဖြင့် သွန်းသောဆားစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အပူပေးနည်းပညာအသစ်၊ ပန်းခြံအတွင်း ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသုံးချမှုအချိုးအစားကို မြင့်မားစွာရရှိစေပြီး Peak Carbon Action Program နှင့် သုည-ကာဗွန်သရုပ်ပြမှုအသစ်၏ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ ပရိုဂရမ်နှင့် သုည-ကာဗွန် သရုပ်ပြမှုအသစ်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် သွန်းသောဆားစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် အပူပေးနည်းပညာအသစ်သည် ကာဗွန်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်စဉ်တွင် မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပြီး စွမ်းအင်စနစ်အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့် အစိမ်းရောင်နှင့် ကာဗွန်နည်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ခိုင်မာသောပံ့ပိုးမှုပေးပါသည်။

4.Molten Salt Power Generation

56565bc5c19593d01a3792e4208d3bcqwh

သွန်းသောဆားဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အပူစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သွန်းသောဆား၏ အပူချိန်မြင့်မားသောဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြုသည့်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သွန်းသောဆားဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တွင် သွန်းသောဆားကို မြင့်မားသောအပူချိန်သို့ ဦးစွာအပူပေးပြီးနောက် အပူဖလှယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ရေငွေ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ရေခိုးရေငွေ့သည် အပူရှိန်ကြောင့် ကျယ်လာပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် ဂျင်နရေတာကို မောင်းနှင်ပေးသည့် တာဘိုင်ကို မောင်းနှင်သည်။ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲပြီးနောက်၊ ရေငွေ့ကို ကွန်ဒင်ဆာဖြင့် အအေးခံပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုသည်။ သွန်းသောဆားဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ပထမဦးစွာ၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်းအတွက် ကြားခံအဖြစ် သွန်းသောဆားသည် မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် ကြီးမားသောအပူပမာဏတွင် ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုဖြင့် သွန်းလောင်းသောဆားဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်အား အလွန်ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သောအပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိစေသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ သွန်းသောဆားဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာကို photothermal ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနယ်ပယ်များတွင် အသုံးချနိုင်ပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် ထိရောက်သောနည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်။ ထို့အပြင်၊ သွန်းသောဆားစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကိုလည်း သန့်စင်သောအပူပေးဝေမှုကဲ့သို့သော အဆုံးစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်မှာ အပူစွမ်းအင်ဖြစ်သည့် အခြေအနေများတွင် အသုံးချနိုင်သည်။


ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ