၎င်းတို့၏ ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရှင်သန်နိုင်မှုကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော ထွန်းသစ်စ စွမ်းအင်နည်းပညာများကို ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။
ရည်မှန်းချက်မှာ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရန်နှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် အကြီးမားဆုံးပံ့ပိုးကူညီသူအဖြစ် ၎င်း၏တောင်းဆိုချက်အရ ကာဗွန်လျှော့ချရေးနည်းပညာအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ဗဟိုတွင် ရှိနေပါသည်။
လေနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကဲ့သို့သော အဓိကနည်းပညာများကို ယခုအခါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နေကြသော်လည်း သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်နည်းပညာအသစ်များသည် အဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီး ပေါ်ပေါက်လာနေပါသည်။ ပါရီသဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာရန် ကတိကဝတ်များနှင့် နည်းပညာများ ထွက်ပေါ်လာစေရန် ဖိအားပေးမှုများကြောင့်၊ ပေါ်ပေါက်လာသော နည်းပညာများထဲမှ မည်သည့်နည်းပညာသည် ၎င်းတို့၏ ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလားအလာကို ဆုံးဖြတ်ရန် R&D ကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သနည်းဆိုသည့် မေးခွန်းမှာ ဖြစ်သည်။
ဤအချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ကွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC) နည်းပညာအမှုဆောင်ကော်မတီသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ပေါ်ထွက်လာသော နည်းပညာခြောက်မျိုးကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး အမြန်ဆုံး ဈေးကွက်သို့ ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
မူလစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုနည်းပညာများ
ရေပေါ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV စနစ်သည် နည်းပညာအသစ်တစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း အပြည့်အဝ စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာ အသင့်ဖြစ်မှုအဆင့်နည်းပညာများကို နည်းလမ်းအသစ်များဖြင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနေကြကြောင်း ကော်မတီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ ကြိုးတပ်ထားသော ပြားချပ်ချပ်အောက်ခြေလှေများနှင့် ပြားများ၊ ဂီယာနှင့် အင်ဗာတာများအပါအဝင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV စနစ်များဖြစ်သည်။
အခွင့်အလမ်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကို ညွှန်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရေပေါ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စက်ကွင်းသည် သီးခြားတည်ရှိနေခြင်းနှင့် ၎င်းကို ဟိုက်ဘရစ်အဖြစ် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခုတွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်သည့်အခါဖြစ်သည်။ ရေပေါ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အပိုကုန်ကျစရိတ်အကန့်အသတ်ဖြင့် ခြေရာခံရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း ၂၅% အထိ စွမ်းအင်ရရှိမှု အပိုဆောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
ရေပေါ်လေစွမ်းအင်သည် ရေအနက် ၅၀ မီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသောနေရာတွင်နှင့် ကမ်းရိုးတန်းအနီးရှိ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ရေနက်ပိုင်းဒေသများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ရှိသော ကမ်းလွန်လေစွမ်းအင်မျှော်စင်များထက် ရေအနက်များစွာတွင်တွေ့ရှိရသော လေစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးချနိုင်သည့် အလားအလာကို ပေးစွမ်းသည်။ အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ ကျောက်ချစနစ်ဖြစ်ပြီး အဓိကဒီဇိုင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိပြီး ရေငုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တွင် ကျောက်ချထားပြီး အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အားနည်းချက်များရှိသည်။
ကော်မတီက ရေပေါ်လေစွမ်းအင်ဒီဇိုင်းများသည် နည်းပညာအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် ရှိနေပြီး ရေပေါ်အလျားလိုက်ဝင်ရိုးတာဘိုင်များသည် ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးတာဘိုင်များထက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နည်းပညာများကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း
အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် အပူပေးရန်အတွက်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုရန် အခွင့်အလမ်းများရှိပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် အလွန်ရေပန်းစားသော အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ သို့သော် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်ဆိုသည်မှာ ၎င်း၏ထုတ်လွှတ်မှုသက်ရောက်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း TEC က မှတ်ချက်ပြုသည်။
ကုန်ကျစရိတ်များသည် အချက်နှစ်ချက်ပေါ်တွင် မူတည်သည် - လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ electrolysers များပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ၎င်းတို့ကို စီးပွားရေးအရ အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန် မောင်းနှင်သင့်သည်။
မီတာနောက်ကွယ်ရှိ ဘက်ထရီများနှင့် solid-state လီသီယမ်-သတ္တုကဲ့သို့သော utility-scale storage အတွက် နောက်မျိုးဆက် ဘက်ထရီများသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ ဘက်ထရီကြာရှည်ခံမှုနှင့် ဘေးကင်းရေးအရ လက်ရှိဘက်ထရီနည်းပညာထက် ကြီးမားသော အနားသတ်မဟုတ်သော တိုးတက်မှုများကို ပေးဆောင်လာသည့်အပြင် ပိုမိုမြန်ဆန်သော အားသွင်းချိန်များကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း ကော်မတီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှုကို အောင်မြင်စွာ တိုးချဲ့နိုင်ပါက၊ ၎င်းတို့အသုံးပြုမှုသည် အထူးသဖြင့် မော်တော်ကားဈေးကွက်အတွက် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်လာနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ယနေ့ခေတ် ရိုးရာယာဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော သက်တမ်းနှင့် မောင်းနှင်နိုင်မှုအကွာအဝေးရှိသော ဘက်ထရီများပါရှိသော လျှပ်စစ်ယာဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကော်မတီ၏ အဆိုအရ အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် အအေးပေးခြင်းအတွက် အပူစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို အပူစွမ်းရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်အမျိုးမျိုးရှိသော မတူညီသော ပစ္စည်းများစွာဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး ၎င်း၏ အကြီးမားဆုံး ပံ့ပိုးကူညီမှုမှာ အဆောက်အအုံများနှင့် ပေါ့ပါးသော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
လူနေအိမ်အပူစွမ်းအင်စနစ်များသည် အပူစုပ်စက်များ ထိရောက်မှုနည်းသော အေးပြီးစိုထိုင်းဆနည်းသော ဒေသများတွင် အလွန်ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး အနာဂတ်သုတေသနအတွက် နောက်ထပ်အဓိကနယ်ပယ်တစ်ခုမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်ထွန်းကားသော နိုင်ငံ “အအေးခန်း” များတွင်ဖြစ်သည်။
အပူစုပ်စက်များသည် ကောင်းစွာတည်ထောင်ထားသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုများရရှိစေရန် ရေခဲသေတ္တာများ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ အပူလဲလှယ်ကိရိယာများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည့် နည်းပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့နည်းပါးသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့် မောင်းနှင်သော အပူစုပ်စက်များသည် အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း လိုအပ်ချက်များအတွက် အဓိကဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း လေ့လာမှုများက အဆက်မပြတ်ပြသနေကြောင်း ကော်မတီက ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြား ထွန်းသစ်စ နည်းပညာများ
ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသော အခြားနည်းပညာများမှာ လေတိုက်ခတ်မှုနှင့် ပင်လယ်လှိုင်း၊ ဒီရေနှင့် သမုဒ္ဒရာအပူစွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံအချို့ သို့မဟုတ် ဒေသခွဲများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက် အရေးပါနိုင်သော်လည်း အင်ဂျင်နီယာနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်သည်အထိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများ မပေးနိုင်ဟု ကော်မတီက မှတ်ချက်ပြုသည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် နောက်ထပ်ပေါ်ထွက်လာသော နည်းပညာတစ်ခုမှာ ကာဗွန်ဖမ်းယူခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်းပါရှိသော ဇီဝစွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သရုပ်ပြအဆင့်ကို ကျော်လွန်၍ အကန့်အသတ်ရှိသော စီးပွားဖြစ် ဖြန့်ကျက်မှုဆီသို့ ဦးတည်နေပါသည်။ အခြား လျှော့ချရေး ရွေးချယ်စရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသောကြောင့်၊ အသုံးပြုမှုအား ရာသီဥတုမူဝါဒဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် အဓိက မောင်းနှင်ရန် လိုအပ်ပြီး ကျယ်ပြန့်သော လက်တွေ့ကမ္ဘာ ဖြန့်ကျက်မှုတွင် မတူညီသော လောင်စာအမျိုးအစားများ၊ CCS ချဉ်းကပ်မှုများနှင့် ပစ်မှတ်ထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ ရောနှောပါဝင်နိုင်သည်။
—ဂျွန်နသန် စပန်ဆာ ဂျုံးစ် ရေးသားသည်
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်
