All Categories

ການນຳໃຊ້ກັດແກັສທຳມະຊາດໃນການຜະລິດພະລັງງານມີປະໂຫຍດແນວໃດ?

2025-07-16 13:57:01
ການນຳໃຊ້ກັດແກັສທຳມະຊາດໃນການຜະລິດພະລັງງານມີປະໂຫຍດແນວໃດ?

ການນຳໃຊ້ກັດແກັສທຳມະຊາດໃນການຜະລິດພະລັງງານມີປະໂຫຍດແນວໃດ?

ກັດແກັສທຳມະຊາດໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານຂອງ ການຜະລິດໄຟຟ້າ , ມີຄຸນຄ່າເນື່ອງຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປະສິດທິພາບ, ແລະ ປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນຂະນະທີ່ລະບົບພະລັງງານໂລກກຳລັງປ່ຽນໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ມີກາກບອນຕ່ຳ, ກັດແກັສທຳມະຊາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄດ້ເຊື່ອມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເຊື້ອໄຟຟ້າຊີວະພາບແບບດັ້ງເດີມກັບພະລັງງານທຳມະຊາດ, ສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງປະໂຫຍດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ. ຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈົນຮອດການເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ບົດບາດຂອງກັດແກັສທຳມະຊາດໃນການຜະລິດພະລັງງານຍັງຄົງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທຳໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ່ມເບິ່ງບົດບັນຍັດທີ່ສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້ກັດແກັສທຳມະຊາດໃນ ການຜະລິດໄຟຟ້າ .

ການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນຕໍ່າກ່ວ່າເຊື້ອໄຟອື່ນໆ

ໜຶ່ງໃນຂໍ້ດີທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງກາຊຄາບອນໃນການຜະລິດພະລັງງານແມ່ນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນທີ່ຕໍ່າກ່ວ່າຖ້າປຽບທຽບກັບຖ້ານຫີນ ແລະ ນ້ຳມັນດິບ. ໃນເວລາທີ່ຖືກຈັດຕິດ, ກາຊຄາບອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະປ່ອຍອາຍແກັສມີເທນ (CH₄), ສານທີ່ຜະລິດອາຍພິດຄາບອນໄດອິກໄຊ (CO₂) ໜ້ອຍກ່ວ່າປະມານ 50% ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍພະລັງງານ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຖ້ານຫີນ ແລະ ນ້ອຍກ່ວ່າປະມານ 30% ກ່ວານ້ຳມັນດິບ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ກາຊຄາບອນກາຍເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ກາງ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດກຳລັງພະຍາຍາມບັນລຸເປົ້າໝາຍການປາສະຈາກຄາບອນ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນປະມານ 820 ກຣາມຂອງ CO₂ ຕໍ່ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ (kWh) ສຳລັບໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານທຳມະຊາດແບບປະສົມ (CCGT) ປ່ອຍອາຍພິດ CO₂ ພຽງ 450 ກຣາມຕໍ່ kWh. ການຫຼຸດລົງນີ້ແມ່ນຫຼາຍຫຼວງຫຼາຍ: ການປ່ຽນໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ 500 ເມກາວັດ (MW) ດ້ວຍສະຖານທີ່ຜະລິດພະລັງງານທຳມະຊາດຈະຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດ CO₂ ລົງຫຼາຍກ່ວາ 4 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບການເອົາລົດ 850,000 ືນອອກຈາກຖະໜົນ. ໃນບັນດາພື້ນທີ່ທີ່ຖ່ານຫີນຍັງຄົງເປັນພະລັງງານຫຼັກ, ເຊັ່ນ: ບາງສ່ວນຂອງອາຊີ ແລະ ເອີຣົບຕາເວັນອອກ, ການປ່ຽນມາໃຊ້ກັດສທຳມະຊາດໃນການຜະລິດໄຟຟ້າເປັນທາງອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໃນທັນທີ.
ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດຍັງປ່ອຍສານມົນລະພິດອາກາດອອກມາໜ້ອຍລົງ, ລວມທັງຊູນໄດຣ (SO₂), ໄນໂຕຣເຈນອອກໄຊ (NOₓ), ແລະ ສານອື່ນໆໃນຮູບແບບຂອງອະນຸພາກ. SO₂ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນກົດ, ໃນຂະນະທີ່ NOₓ ແລະ ອະນຸພາກສາມາດເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດເສື່ອມໂຊມລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບການຫາຍໃຈ. ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດຂັ້ນສູງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຊັ່ນ: ການລົດ NOₓ ແບບຄັດເລືອກດ້ວຍຕົວເລັງ (SCR) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ NOₓ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງອີກ, ເຮັດໃຫ້ມັນສະອາດກ່ວາໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານຈາກເຊື້ອໄຟອື່ນໆໃນອະດີດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປະສິດທິພາບສູງໃນການຜະລິດພະລັງງານ

ລະບົບກ່າວເຖິງການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດ, ການຜະລິດພະລັງງານໃນໂຮງງານປະເພດ combined-cycle ສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ສູງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄຟ. ໂຮງງານ CCGT (Combined-Cycle Gas Turbine) ໃຊ້ວິທີການສອງຂັ້ນ: ທໍາອິດ, ເຄື່ອງຈັກກັງແກັສຈະເຜົາແກັສທໍາມະຊາດເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫຼືອຈາກເຄື່ອງຈັກກັງແກັສຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນການຜະລິດກ໊າຊຄວາມຮ້ອນເພື່ອຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກກັງແກັສອີກເຄື່ອງໜຶ່ງ. ລະບົບສອງຂັ້ນນີ້ສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບ 60% ຫຼືສູງກວ່ານັ້ນ, ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ 30-40% ສໍາລັບໂຮງງານຖ່ານຫີນແບບດັ້ງເດີມ ແລະ 20-25% ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກກັງແກັສແບບງ່າຍ.
ປະສິດທິພາບສູງນີ້ເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກ ver ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງ. ໂຮງງານ CCGT 500 MW ຕ້ອງການແກັດທໍາມະຊາດປະມານ 2.5 ຕື້ລູກບາດຕໍ່ປີ, ໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານຖ່ານຫີນໃນຄວາມສາມາດດຽວກັນຕ້ອງການຖ່ານຫີນຫຼາຍກ່ວາ 1 ລ້ານໂຕນ - ຫຼຸດລົງທັງຄ່າເຊື້ອໄຟແລະຄ່າຂົນສົ່ງສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານແກັດທໍາມະຊາດ. ສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ປະສິດທິພາບນີ້ຫມາຍເຖິງການຜະລິດໄຟຟ້າຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍເຊື້ອໄຟໜ້ອຍລົງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງກໍາໄລແລະຫຼຸດການພິງພາໃນແຫຼ່ງພະລັງງານນໍາເຂົ້າ.
ແມ້ກະທັ້ງໂຮງງານແກັດທໍາມະຊາດ simple-cycle, ບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກໄອນ້ໍາ, ກໍເອື້ອອໍານວຍໃນດ້ານປະສິດທິພາບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ peak. ພວກມັນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເພື່ອຕອບສະໜອງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງສັບພູດຂອງຄວາມຕ້ອງການ (ຕົວຢ່າງ: ລະຫວ່າງຄືນຮ້ອນ) ໃນຂະນະທີ່ບໍລິໂພກເຊື້ອໄຟໜ້ອຍກ່ວາໂຮງງານ peaker ທີ່ໃຊ້ນ້ໍາມັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນສໍາລັບການດຸ່ນດ່ຽງພະລັງງານໃນເຄືອຂ່າຍ.

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານ

ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດດີເດັ່ນໃນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄຸນສົມບັດສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າກໍາລັງຮ່ວມໂຕເພີ່ມຂຶ້ນກັບພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານໄດ້ (ຕົວຢ່າງ, ພະລັງງານລົມແລະແສງຕາເວັນ). ຕ່າງຈາກໂຮງງານຖ່ານຫີນຫຼືນິວເຄີຍ, ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍມື້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຫຼືປັບການຜະລິດ, ໂຮງງານແກັສທໍາມະຊາດ—ໂດຍສະເພາະກັງຫັນວົງຈອກແບບເປີດ—ສາມາດບັນລຸຄວາມສາມາດເຕັມທີ່ພາຍໃນບໍ່ກີ່ນາທີ. ສິ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາກັບການຜັນຜວນໃນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານໄດ້, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບຂອງເຄືອຂ່າຍໃນເວລາທີ່ລົມຢຸດພັດຫຼືຕາເວັນຕົກ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າຟາມແສງຕາເວັນ 100 MW ສູນເສຍການຜະລິດຢ່າງສົງເສີຍເນື່ອງຈາກເມກ, ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແກັສທໍາມະຊາດໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເພີ່ມການຜະລິດຂອງມັນໂດຍ 100 MW ໃນ 10-15 ນາທີ, ປ້ອງກັນການປິດໄຟ. 'ການຄວບຄຸມ' ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພະລັງງານແກັສທໍາມະຊາດເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີສໍາລັບພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານໄດ້, ສະຫນັບສະຫນູນການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ພະລັງງານທີ່ສະອາດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສູນເສຍຄວາມສາມາດ.
ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດຍັງໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດໍາເນີນງານໃນການຫາເຊື້ອໄຟ. ມັນສາມາດໃຊ້ແກັສທໍາມະຊາດຈາກທໍ່, ແກັສທໍາມະຊາດແຫຼວ (LNG), ຫຼື ແກັສທໍາມະຊາດອັດຕັນ (CNG), ເຊິ່ງໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນການເຂົ້າເຖິງຫໜ້າຈໍສະພາບອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການລົບກວນໃນແຫຼ່ງເຊື້ອໄຟໃດໜຶ່ງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານ. ໃນບັນດາພື້ນທີ່ທີ່ມີທາງດ້ານແກັສທໍາມະຊາດພາຍໃນປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຣັດເຊຍ ແລະ ແຄັດຕາ, ຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກການນໍາເຂົ້າຖ່ານຫີນ ຫຼື ນ້ໍາມັນຊ່ວຍເສີມສ້າງອໍານາດດ້ານພະລັງງານ.
四轮拖车 黄.jpg

ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດພະລັງງານ

ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດ ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການດໍາເນີນງານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍເງິນໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. ໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານ CCGT ຕ້ອງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກ່ວາກັງຫັນວົງຈຟຣີ, ການບໍລິໂພກ verbruik ທີ່ຕ່ໍາລົງ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊ່ວງຊີວິດລວມມີຄວາມຕ່ໍາລົງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໂຮງງານ CCGT 500 MW ແຫ່ງໃໝ່ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 1 ຕື້ໂດລາໃນການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 25-30 ປີ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການຕ່ໍາ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາກັບການຜະລິດພະລັງງານຈາກຖ້ານຫີນ ແລະ ຖືກກ່ວາການຜະລິດພະລັງງານນິວເຄີຍໃນໄລຍະຍາວ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານເຊື້ອໄຟສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດ ກໍຍັງຄົງຄ່ອນຂ້າງສະເຫມີຕົວເມື່ອປຽບທຽບກັບຖ້ານຫີນ ແລະ ນ້ໍາມັນເຊິ່ງມີຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາ. ການອຸດົມສົມບູນຂອງແກັສທໍາມະຊາດ ເນື່ອງຈາກການປັບປຸງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນການຂຸດເຈາະແບບ Hydraulic Fracturing (fracking) ແລະ ການສົ່ງອອກຜ່ານທາງໂຮງງານຜະລິດ LNG ໄດ້ຮັກສາລາຄາໃຫ້ຕ່ໍາໃນຕະຫຼາດຫຼາຍແຫ່ງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ລາຄາແກັສທໍາມະຊາດໄດ້ສະເລ່ຍ
ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດມີເວລາກໍ່ສ້າງສັ້ນກວ່າ (2–3 ປີ ສໍາລັບໂຮງງານ CCGT) ເມື່ອທຽບກັບຖ່ານຫີນ (4–6 ປີ) ຫຼື ນິວເຄີຍ (10+ ປີ), ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາກວ່າ. ຄວາມວ່ອງໄວນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນ, ເນື່ອງຈາກການລົງທຶນເລີ່ມຕົ້ນສາມາດຜະລິດຜົນຕອບແທນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ການຜະສົມຜະສານກັບການດັກຈັບຄາບອນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພະລັງງານທົດແທນ

ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຕັກໂນໂລຊີກາກບອນ (CCS), ສະເໜີວິທີທາງໃນການປ່ອຍອາຍພິດໃກ້ສູນ. ລະບົບ CCS ຈະດູດຈັບ CO₂ ຈາກທໍ່ໄຂ່ໄຂຂອງໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແກັສທໍາມະຊາດ, ອັດແຮງກົດແລ້ວເກັບມັນໄວ້ໃນຊັ້ນດິນເສັຽທາງພູມຄະຕິ (ຕົວຢ່າງ: ສະຖານທີ່ນ້ໍາມັນໝົດຫຼື ແຫຼ່ງນ້ໍາເຄັມ). ເຖິງວ່າ CCS ຈະເພີ່ມຕົ້ນທຶນແລະຫຼຸດປະສິດທິພາບລົງເລັກນ້ອຍ (ປະມານ 50% ສໍາລັບໂຮງງານ CCGT ທີ່ຕິດຕັ້ງ CCS), ມັນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດສາມາດມີບົດບາດໃນຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນກາກບອນຢ່າງຮຸນແຮງ.
ໂຄງການທົດລອງ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໂຄງການພະລັງງານເມືອງ Kemper ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ (ປັດຈຸບັນຖືກນໍາໃຊ້ໃໝ່) ແລະ ໂຄງການ Boundary Dam ຢູ່ປະເທດການາດາ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ CCS ໃນການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດແລະຖ່ານຫີນ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຊີ CCS ມີຄວາມສົມບູນແລະຕົ້ນທຶນຫຼຸດລົງ, ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແກັສທໍາມະຊາດທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບກາກບອນອາດຈະກາຍເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງເຄືອຂ່າຍພະລັງງານສຸทธິສູນ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ພະລັງງານທໍາມະຊາດຄົບຖ້ວນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້
ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດຍັງເສີມຂະຫຍາຍພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ໄດ້ໂດຍການສະໜອງພະລັງງານສໍາຮອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ໃນເຄືອຂ່າຍ tທີ່ມີການນໍາໃຊ້ແສງຕາເວັນສູງ, ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດສາມາດເພີ່ມການຜະລິດໄດ້ໃນຕອນແລງເມື່ອການຜະລິດຈາກແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງ, ຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມເຂົ້າກັນດີນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈໍາເປັນໃນການເກັບຮັກສາຖ່ານແພງ, ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ໄດ້ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນເຢຍລະມັນ, ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນພ້ອມກັບການຜະລິດຈາກລົມແລະແສງຕາເວັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄືອຂ່າຍມີຄວາມສະຖຽນລະພາບໃນໄລຍະທີ່ມີການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງໄລຍະສູງສຸດແລະຕໍ່າສຸດຂອງພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ໄດ້.

FAQ: ແກັສທໍາມະຊາດໃນການຜະລິດພະລັງງານ

ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດແມ່ນເປັນ “ເຊື້ອໄຟຂັ້ນກາງ” ໄປສູ່ພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ໄດ້ແທ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ແກັສທໍາມະຊາດມີການປ່ອຍອາຍພິດ CO₂ ຕໍ່າກ່ວາຖ້ານຫີນ ແລະ ນ້ໍາມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄາບອນຕໍ່າໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ໄດ້ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຄືອຂ່າຍມີຄວາມສະຖຽນລະພາບເມື່ອມີການນໍາໃຊ້ພະລັງງານລົມ ແລະ ແສງຕາເວັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ CCS ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຂອງມັນໄດ້ອີກ, ຍືດເວລາການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄາບອນ.

ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດປຽບທຽບກັບພະລັງງານນິວເຄີຍແນວໃດໃນແງ່ຄວາມສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້?

ທັງສອງແຫຼ່ງພະລັງງານມີຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ, ແຕ່ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານທຳມະຊາດມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າ. ໂຮງງານນິວເຄີຍຂະໜານໄປກັບການໃຫ້ພະລັງງານຖາວອນ (24/7) ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ເພື່ອປັບການຜະລິດ, ໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານທຳມະຊາດສາມາດປັບຂຶ້ນ/ລົງໄດ້ພາຍໃນບໍ່ກີ່ນາທີ. ພະລັງງານທຳມະຊາດຍັງມີເວລາກໍ່ສ້າງສັ້ນກວ່າ, ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວນິວເຄີຍມີຄ່າເຊື້ອໄຟຕໍ່າກວ່າ.

ຄວາມສ່ຽງໃນການອີງໃຈໃສ່ກາຊທຳມະຊາດໃນການຜະລິດພະລັງງານແມ່ນຫຍັງ?

ການຮົ່ວໄຫຼຂອງມີເທນໃນຂະນະຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການຂົນສົ່ງສາມາດທຳລາຍປະໂຫຍດດ້ານກາບອນໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມີເທນເປັນກາຊເຮືອນແກ້ວທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ. ລາຄາທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ (ເນື່ອງມາຈາກຕະຫຼາດໂລກ ຫຼື ບັນຫາດ້ານການເມືອງ) ແລະ ການຂຶ້ນກັບການນຳເຂົ້າກໍ່ເປັນຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນດຽວກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫຼຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍໃນຫາຍໃຈສາມາດຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.

ການຜະລິດພະລັງງານກາຊຂະໜາດນ້ອຍສາມາດສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກໄດ້ບໍ?

ແນ່ນອນ. ການເກີດຕົວເລກທໍາມະຊາດຂະໜາດນ້ອຍ (5–50 MW) ສາມາດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເຂດທຸລະກັນດານທີ່ມີທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງສະໜອງແກັສທໍາມະຊາດຜ່ານທໍ່ຫຼື LNG. ພວກມັນມີປະສິດທິພາບສູງກ່ວ່າເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າດີເຊວ ແລະ ປ່ອຍມົນລະພິດໜ້ອຍລົງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກ່ວາສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານນອກເວີ.

ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແກັສທໍາມະຊາດຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ທັນສະໄໝບໍເມື່ອພະລັງງານທົດແທນເຂົ້າມາເປັນໃຫຍ່ບໍ?

ເບິ່ງທ່າທາງແລ້ວບໍ່ໜ້າເປັນໄປໃນໄລຍະສັ້ນ. ພະລັງງານທົດແທນຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ແກັສທໍາມະຊາດສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນີ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕໍ່າ. ພ້ອມດ້ວຍ CCS, ແກັສທໍາມະຊາດອາດຈະຍັງຄົງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍພະລັງງານຕ່ໍາຄາບອນເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ, ໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກໍາ (ຕົວຢ່າງ: ອຸດສາຫະກໍາໜັກ) ບ່ອນທີ່ການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍໄຟຟ້າເປັນເລື່ອງຍາກ.

Table of Contents