Tesla Mega အထုပ်များ၊ ဧရာမ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကန်- Panasonic ၏ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ စက်ရုံသစ်

ကျည်ဆန်ရထားတစ်စင်းသည် နောက်ခံတွင် အရှိန်ပြင်းလာသဖြင့်၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Panasonic ၏ Kusatsu စက်ရုံရှိ ဆိုလာပြားများနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်များပေါ်တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်ဖြင့် တိုင်ကီတစ်ခု စိုက်ထူထားသည်။ Tesla Megapack သိုလှောင်မှုဘက်ထရီနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် နေရောင်ခြည်သည် ဆိုက်၏ Ene-Farm လောင်စာဆဲလ်စက်ရုံကို စွမ်းအင်လုံလောက်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

Tim Hornyak

ကျည်ဆန်ရထားများသည် တစ်နာရီလျှင် ၂၈၅ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် တဟုန်ထိုး အရှိန်ပြင်းလာသဖြင့် Panasonic ၏ Norihiko Kawamura သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး ဟိုက်ဒရိုဂျင် သိုလှောင်ကန်ကို ကြည့်ရှုသည်။ 285 မီတာရှည်လျားသည့် အဆောက်အဦသည် ရှေးဟောင်းမြို့တော် ကျိုတိုအပြင်ဘက်ရှိ Tokaido Shinkansen လိုင်းပေါ်တွင် တည်ရှိနေသည့်အပြင် ဆိုလာပြားကြီးများ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်များနှင့် တက်စလာ Megapack သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီများ။ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်များသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည့်နေရာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လည်ပတ်ရန်အတွက် ဖျော်ရည်အလုံအလောက်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

“ဒါဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဟိုက်ဒရိုဂျင် သုံးစွဲမှုနေရာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ဟု စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏ စမတ်စွမ်းအင်စနစ် စီးပွားရေးဌာနခွဲမှ မန်နေဂျာ ကာဝါမူရာက ပြောကြားခဲ့သည်။ “တစ်နှစ်ကို ဟိုက်ဒရိုဂျင် တန်ချိန် ၁၂၀ အသုံးပြုနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် အနာဂတ်တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ပိုမိုထုတ်လုပ်ပြီး တင်သွင်းလာသည်နှင့်အမျှ၊ ၎င်းသည် အလွန်သင့်လျော်သော အပင်မျိုးဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။”

မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားနှင့် အဝေးပြေးလမ်းကြားတွင် ညှပ်ထားသော Panasonic ၏စက်ရုံသည် Shiga စီရင်စုရှိ Kusatsu ရှိ ကျယ်ဝန်းသော 52 ဟက်တာကျယ်ဝန်းသော နေရာဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ဂျပန်တို့ လိုချင်တောင့်တခဲ့သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၏ “ရတနာသုံးပါး” ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ရေခဲသေတ္တာများအပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန် 1969 ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ယနေ့ ဧပြီလတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သော ရေရှည်တည်တံ့သော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ သရုပ်ပြစက်ရုံ၏ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ H2 Kibou Field ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 78,000 လီတာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် လောင်စာဆီကန်၊ 495 99kW လောင်စာဆဲလ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် 5 ကီလိုဝပ် ဟိုက်ဒရိုဂျင် လောင်စာဆဲလ်ခင်းကျင်း၊ 570 photovoltaic ဆိုလာပြားများမှ 1,820kW ဖြင့် နေရောင်ခြည်အများဆုံးဖမ်းနိုင်စေရန် ပြောင်းပြန် “V” ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် 1.1 မဂ္ဂါဝပ်၊ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှု။

H2 Kibou Field ၏တစ်ဖက်တွင်၊ ကြီးမားသော display သည် လောင်စာဆဲလ်များနှင့် ဆိုလာပြားများမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်လုပ်နေသည့် ပါဝါပမာဏ- 259kW ကို ညွှန်ပြသည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှု၏ 80% ခန့်သည် နှစ်စဉ် လောင်စာဆဲလ်များမှ လာသည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး ကျန်များအတွက် နေရောင်ခြည်ဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။ Panasonic က အဆိုပါစက်ရုံသည် ဆိုက်၏လောင်စာဆဲလ်စက်ရုံ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လုံလောက်သောပါဝါကို ထုတ်လုပ်ပေးသည် — ၎င်းတွင် အမြင့်ဆုံးပါဝါ 680kW ခန့်နှင့် နှစ်စဉ် 2.7 gigawatts ခန့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Panasonic က ၎င်းသည် မျိုးဆက်သစ်၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပုံစံပလိတ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ 

CNBC Pro မှ စွမ်းအင်အကြောင်း နောက်ထပ်ဖတ်ပါ။

“ဒါက 100% ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပထမဆုံးသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Panasonic ၏ စမတ်စွမ်းအင်စနစ်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ Hiroshi Kinoshita က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် decarbonized လူ့အဖွဲ့အစည်းဖန်တီးမှုဆီသို့ ဤဖြေရှင်းချက်ကို ချဲ့ထွင်လိုပါသည်။"

ဉာဏ်ရည်တု- တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS) သည် ဒေသဆိုင်ရာ ဂရစ်အော်ပရေတာမှ ဝယ်ယူသည့် လျှပ်စစ်ပမာဏကို အနည်းဆုံးလျှော့ချရန်အတွက် နေရောင်ခြည်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်တို့ကြားတွင် ဆိုက်တွင်း ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နေသာသောနွေရာသီနေ့ဖြစ်ပြီး လောင်စာဆဲလ်စက်ရုံသည် 600kW လိုအပ်ပါက၊ EMS သည် ဆိုလာပြားများကို ဦးစားပေးကာ 300kW ဆိုလာ၊ 200 kW ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်များနှင့် 100kW သိုလှောင်မှုဘက်ထရီများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော် တိမ်ထူသောနေ့တွင်၊ ၎င်းသည် နေရောင်ခြည် အစိတ်အပိုင်းကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ညဘက်တွင် လောင်စာဆဲလ်များမှ အားပြန်သွင်းသည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် သိုလှောင်မှုဘက်ထရီများကို အားကောင်းစေသည်။

495 ကီလိုဝပ် ဟိုက်ဒရိုဂျင် လောင်စာဆဲလ် အခင်းအကျင်းကို 99 5KW လောင်စာဆဲလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ 100% ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံး စက်ရုံကိုဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်များကို အသုံးပြုသည့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးဆိုက်ဖြစ်ကြောင်း Panasonic မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

Tim Hornyak

"ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပိုမိုစိမ်းလန်းလာစေရန် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ နေရောင်ခြည်နှင့် လေ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ ဘက်ထရီ အစရှိသည့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များ အပါအဝင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ပေါင်းစပ်ထားသည့် စွမ်းအင်စနစ်ဖြစ်သည်" ဟု Deloitte Tohmatsu Consulting မှ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အကြီးတန်းမန်နေဂျာ Takamichi Ochi က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ Panasonic နမူနာသည် စံပြစွမ်းအင်စနစ်တစ်ခုနှင့် နီးစပ်ပါသည်။"

မီးခိုးရောင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့် လုံးဝမစိမ်းသေးပါ။

H2 Kibou Field သည် လုံးဝစိမ်းလန်းခြင်းမရှိပါ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် အများအပြားထုတ်လွှတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကနေ ထုတ်ပေးတဲ့ မီးခိုးရောင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ရေနံတင်သင်္ဘောများသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင် လီတာ ၂၀,၀၀၀ ကို အရည်ပုံစံ အနုတ် ၂၅၀ စင်တီဂရိတ်အထိ အအေးခံကာ၊ အိုဆာကာမှ ၈၀ ကီလိုမီတာခန့် အကွာအဝေး တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ခန့်၊ ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ထောက်ပံ့မှု ပိုများသော သြစတြေးလျကဲ့သို့ နိုင်ငံများကို မှီခိုအားထားနေရပါသည်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်း ပေးသွင်းသူ Iwatani ကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့ ပူးပေါင်းထားတဲ့၊ ရှဗရွန် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆီ လောင်စာဆီ စက်ရုံ ၃၀ ဆောက်လုပ်ရန် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် အိုဆာကာအနီးတွင် နည်းပညာစင်တာတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အစိမ်းရောင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို အသုံးမပြုဘဲ ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။

မွေးစားခြင်းကို နှေးကွေးစေသည့် နောက်ပြဿနာတစ်ခုမှာ ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတော်လေးစျေးကြီးသော်လည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုခြင်းထက် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့် စက်ရုံတစ်ရုံကို လက်ရှိတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန် ကုန်ကျစရိတ်များစွာ ကုန်ကျသော်လည်း ဂျပန်အစိုးရနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ဒြပ်စင်အား သိသိသာသာ ဈေးသက်သာစေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

"ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်မှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကုန်ကျစရိတ် ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် တစ်ကုဗမီတာလျှင် ယန်း ၂၀ ကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ် ညီမျှစွာ ရရှိနိုင်မည်" ဟု Kawamura မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ 

ဟိုက်ဒရိုဂျင်စျေးကွက်သည် လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အဆ ၂၀၀ တိုးလာမည်ဟု Goldman Sachs က ခန့်မှန်းသည်။

Panasonic သည် 2050 ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကာဗွန်-ကြားနေဖြစ်လာရန် တွန်းအားပေးမှုသည် စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက် ၀ယ်လိုအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဟုလည်း Panasonic က မျှော်လင့်ထားသည်။ Kusatsu ရှိ ၎င်း၏ လောင်စာဆဲလ်စက်ရုံသည် အိမ်သုံးအတွက် Ene-Farm သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လောင်စာဆဲလ်ပေါင်း 200,000 ကျော်ကို ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ 2009 ခုနှစ်တွင် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဆဲလ်များသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်ယူကာ အောက်ဆီဂျင်ဖြင့် ဓာတ်ပြုကာ၊ အပူနှင့် ရေနွေးကို သိုလှောင်ကာ စွမ်းအင်ထုတ်ပေးကာ ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုအတွင်း 500 watts အထိ အရေးပေါ်စွမ်းအင်ကို ရှစ်ရက်ကြာ ပေးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင်၊ ၎င်းသည် စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုသူများအတွက် ပစ်မှတ်ထားသော သန့်စင်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗားရှင်းကို စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ အစိုးရတွေရှိလို့ US နဲ့ Europe မှာ လောင်စာဆီဆဲလ်တွေကို ရောင်းချင်တယ်။ ပိုမိုပြင်းထန်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်တောက်မှု အတိုင်းအတာများ ဂျပန်ထက် 2021 ခုနှစ်တွင် US Energy Department မှ Hydrogen Shot ဟုခေါ်သော သန့်စင်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကုန်ကျစရိတ်ကို 80% မှ 1 နှစ်ကျော်အတွင်း 1 ကီလိုဂရမ်လျှင် $10 သို့ လျှော့ချရန် ရည်မှန်းထားသည်။ 

Panasonic သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ၎င်း၏ H2 Kibou Field ၏ အတိုင်းအတာကို တိုးမြှင့်ရန် အစီအစဉ်မရှိသေးဘဲ အခြားကုမ္ပဏီများနှင့် စက်ရုံများမှ အလားတူ စွမ်းအင်စနစ်များကို ကျင့်သုံးသည်ကို မြင်လိုပါသည်။

ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးအရ အဓိပ္ပါယ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ Kawamura ကပြောပါတယ် “ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကုန်ကျစရိတ် ကျသွားတဲ့ အခါမှာ ဒါကို အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းစကားမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 100 တွင် 2030% ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရရှိလိုပါက၊ 2030 တွင်မဟုတ်ဘဲ ယခုလိုအရာမျိုးဖြင့် စတင်ရပါမည်။

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အားတက်စရာသတင်းဖြစ်သည် ဟု IEA ဒါရိုက်တာက ပြောသည်။

အရင်းအမြစ်- https://www.cnbc.com/2022/12/11/panasonic-tests-a-100percent-renewable-energy-powered-factory-of-the-future.html