+៨៦ ១៨០៦៨០០១២២៩ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រមូលផ្តុំ (CSP)៖ បច្ចេកវិទ្យាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជំនួសមួយលើសពីថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
- សេចក្តីផ្តើមអំពី CSP៖ ការផ្លាស់ប្តូរគំរូក្នុងថាមពលព្រះអាទិត្យ
ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រមូលផ្តុំ (CSP) តំណាងឱ្យវិធីសាស្រ្តផ្លាស់ប្តូរមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដែលខុសពីប្រព័ន្ធ photovoltaic (PV) ប្រពៃណី។ មិនដូច PV ដែលបំលែងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ទៅជាអគ្គិសនីដោយប្រើសម្ភារៈ semiconductor CSP ប្រើកញ្ចក់ ឬកែវដើម្បីផ្តោតពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅលើឧបករណ៍ទទួល ដោយបង្កើតកំដៅដែលជំរុញវដ្ត thermodynamic ដើម្បីផលិតអគ្គិសនី។ សមត្ថភាពផ្ទុកថាមពលកម្ដៅ (TES) នេះអនុញ្ញាតឱ្យរោងចក្រ CSP បង្កើតថាមពលដែលអាចបញ្ជូនបានសូម្បីតែពេលយប់ ឬលក្ខខណ្ឌមានពពកក៏ដោយ ដោយដោះស្រាយដែនកំណត់ដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធ PV។
នៅ JZP Energy Innovations យើងទទួលស្គាល់ CSP ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការលាយបញ្ចូលគ្នានៃថាមពលនាពេលអនាគត ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានកាំរស្មីព្រះអាទិត្យខ្ពស់។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងផ្តោតលើការជំរុញបច្ចេកវិទ្យា CSP ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព កាត់បន្ថយថ្លៃដើម និងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងរលូនជាមួយប្រព័ន្ធថាមពលកូនកាត់។
- បច្ចេកវិទ្យាស្នូលនៅក្នុង CSP៖ ពីប្រព័ន្ធលីនេអ៊ែរដល់ប្រព័ន្ធប៉ម
ប្រព័ន្ធ CSP ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមវិធីសាស្ត្រប្រមូលផ្តុំអុបទិក និងការរចនាឧបករណ៍ទទួលរបស់វា៖
- ក) ឧបករណ៍ប្រមូលស្នប់ប៉ារ៉ាបូល (PTC)
បច្ចេកវិទ្យា CSP ដ៏ចាស់ទុំបំផុត PTC ប្រើកញ្ចក់ប៉ារ៉ាបូលលីនេអ៊ែរ ដើម្បីផ្តោតពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅលើបំពង់ទទួលដែលមានសារធាតុរាវផ្ទេរកំដៅ (HTF) ដូចជាអំបិលរលាយ។ ដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 400°C ប្រព័ន្ធ PTC គឺល្អសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចម្រុះជាមួយរោងចក្រឧស្ម័នធម្មជាតិ ដែលអាចឱ្យមានការបង្កើតថាមពលមូលដ្ឋាន។
- ខ) ប៉មថាមពលព្រះអាទិត្យ (SPT)
SPT ប្រើប្រាស់អារេនៃ heliostats (កញ្ចក់តាមដាន) ដើម្បីប្រមូលផ្តុំពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅលើឧបករណ៍ទទួលកណ្តាលនៅលើកំពូលប៉ម។ ដោយមានសមាមាត្រកំហាប់លើសពី 1,000× SPT សម្រេចបានសីតុណ្ហភាពឧបករណ៍ទទួលពី 500–1,000°C ដែលអាចឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពទែរម៉ូឌីណាមិកខ្ពស់ជាងមុន និងភាពឆបគ្នាជាមួយវដ្តថាមពលកម្រិតខ្ពស់ដូចជាទួរប៊ីន CO₂ ដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំង។
- គ) ឧបករណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំង Fresnel លីនេអ៊ែរ (LFR)
ប្រព័ន្ធ LFR ប្រើកញ្ចក់រាបស្មើដែលរៀបចំជាផ្នែកលីនេអ៊ែរ ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដើមទុន ខណៈពេលដែលរក្សាប្រសិទ្ធភាព។ ការរចនាម៉ូឌុលរបស់វាសាកសមនឹងកម្មវិធីវិមជ្ឈការ ដូចជាកំដៅដំណើរការឧស្សាហកម្ម ឬការបន្សាបជាតិប្រៃ។
- ឃ) ប្រព័ន្ធកូរចាន
ប្រព័ន្ធចានប្រើប្រាស់ចានប៉ារ៉ាបូលដើម្បីផ្តោតពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅលើឧបករណ៍ទទួលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស៊ីន Stirling ដោយសម្រេចបានប្រសិទ្ធភាពកំណត់ត្រា 31–32%។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះពូកែខាងការបង្កើតថាមពលចែកចាយ ជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។
- គុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងរបស់ CSP លើប្រព័ន្ធ photovoltaic
ខណៈពេលដែល PV គ្របដណ្ដប់លើទីផ្សារលំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម CSP ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសៗ៖
- ក) ការរួមបញ្ចូលការផ្ទុកថាមពល
ប្រព័ន្ធ TES របស់ CSP ដែលជារឿយៗប្រើអំបិលរលាយ អាចឱ្យថាមពលអាចចែកចាយបានពី 6–12 ម៉ោង។ ឧទាហរណ៍ គម្រោង CSP-PV ចម្រុះរបស់ JZP នៅមជ្ឈិមបូព៌ាប្រើប្រាស់ការផ្ទុកអំបិលរលាយរយៈពេល 8 ម៉ោងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពការផ្គត់ផ្គង់បណ្តាញក្នុងអំឡុងពេលមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុត។
- ខ) ការប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់
សមត្ថភាពរបស់ CSP ក្នុងការបង្កើតកំដៅលើសពី 500°C ធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់ការកាត់បន្ថយកាបូនក្នុងឧស្សាហកម្ម។ JZP កំពុងសាកល្បងដំណើរការកែច្នៃចំហាយទឹកដែលជំរុញដោយ CSP សម្រាប់ការផលិតអ៊ីដ្រូសែន ដោយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល។
- គ) សក្តានុពលនៃការបង្កាត់ពូជ
រោងចក្រ CSP អាចដុតរួមគ្នាជាមួយឧស្ម័នធម្មជាតិ ឬជីវម៉ាស ដែលជួយបង្កើនភាពបត់បែន។ នៅប្រទេសម៉ារ៉ុក រោងចក្រ CSP របស់ JZP រួមបញ្ចូលជីវឧស្ម័នដើម្បីសម្រេចបានប្រតិបត្តិការ 24/7 ដោយកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹង។
- បញ្ហាប្រឈម និងនវានុវត្តន៍នៅ JZP
- ក) ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម
ថ្លៃដើមអគ្គិសនីដែលមានកម្រិត (LCOE) របស់ CSP បានធ្លាក់ចុះពី ០,៣៦ ដុល្លារ/គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ មកត្រឹម ០,១១ ដុល្លារ/គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ដែលជំរុញដោយការរីកចម្រើននៃភាពជាក់លាក់នៃកញ្ចក់ និងភាពធន់នៃឧបករណ៍ទទួល។ បច្ចេកវិទ្យាថ្នាំកូតកញ្ចក់ដែលមានប៉ាតង់របស់ JZP កាត់បន្ថយការបាត់បង់ការឆ្លុះបញ្ចាំងចំនួន ១៥% ដែលកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបន្ថែមទៀត។
- ខ) សមត្ថភាពធ្វើមាត្រដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ស្ងួត
CSP រីកចម្រើននៅក្នុងបរិស្ថានវាលខ្សាច់ ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដូចជាការកកិតលើខ្សាច់នៅតែបន្តកើតមាន។ ថ្នាំកូតទទួលប្រឆាំងនឹងការច្រេះ និងប្រព័ន្ធសម្អាតកញ្ចក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ JZP ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ដោយធានាបាននូវដំណើរការ 95% នៅក្នុងអាកាសធាតុអាក្រក់។
- គ) ការរួមបញ្ចូលក្រឡាចត្រង្គ
សមត្ថភាពចែកចាយរបស់ CSP ស្របនឹងអាណត្តិថាមពលកកើតឡើងវិញ។ គំរូ “CSP-as-a-Service” របស់ JZP ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយផ្ទុកដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបានសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ដោយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងថាមពលកកើតឡើងវិញមិនទៀងទាត់ដូចជាថាមពលខ្យល់ និងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។
- ទស្សនវិស័យនាពេលអនាគត៖ CSP នៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្មានអ៊ីនធឺណិត
នៅត្រឹមឆ្នាំ 2050 CSP អាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបាន 25% នៃថាមពលអគ្គិសនីទូទាំងពិភពលោក ដោយមានគម្រោងនៅអាហ្វ្រិកខាងជើង និងភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកឈានមុខគេក្នុងការទទួលយក។ JZP កំពុងបង្កើតរបកគំហើញថ្មីៗដើម្បីពង្រឹងតួនាទីរបស់ CSP៖
ឧបករណ៍ទទួលដែលមានមូលដ្ឋានលើភាគល្អិត៖ ការជំនួសអំបិលរលាយដោយភាគល្អិតសេរ៉ាមិចអាចឱ្យប្រតិបត្តិការបាន 1,000°C ដែលជំរុញប្រសិទ្ធភាពវដ្តដល់ 50%។
ឥន្ធនៈពន្លឺព្រះអាទិត្យចម្រុះ៖ កំដៅដែលបង្កើតដោយ CSP កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតអ៊ីដ្រូសែនបៃតង និងឥន្ធនៈសំយោគ ដោយផ្តល់នូវដំណោះស្រាយស្តុកទុកថាមពលតាមរដូវកាល។
ប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយ AI៖ ក្បួនដោះស្រាយការរៀនរបស់ម៉ាស៊ីនធ្វើឱ្យការតាមដាន heliostat និងការផ្ទុកកម្ដៅប្រសើរឡើង ដោយបង្កើនទិន្នផលឱ្យបានអតិបរមា ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹក។
- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រមូលផ្តុំលើសពីដែនកំណត់នៃ photovoltaic ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវសមត្ថភាពធ្វើមាត្រដ្ឋាន ការផ្ទុក និងការអនុវត្តឧស្សាហកម្ម។ នៅ JZP Energy Innovations យើងប្តេជ្ញាជំរុញ CSP តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ទំនើបៗ ដោយធានាបាននូវតួនាទីស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសកលទៅជាថាមពលប្រកបដោយចីរភាព។
ចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការបង្កើតអនាគតថាមពលដ៏ភ្លឺស្វាង និងធន់ជាងមុន។












