Jiangsu Caisheng New Energy Technology Co., Ltd.

အဘယ်ကြောင့်ဆိုလာ မော်ဂျူးများသည် အပူအအေး လွန်ကဲခြင်းအတွက် အန္တရာယ်ရှိသနည်း။

သတင်း 4.20

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်များအပါအဝင် ၎င်းတို့၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို မည်ကဲ့သို့ချဲ့ထွင်နိုင်သည်ကို လူအများအပြားက ရှာဖွေနေကြသည်။ဤဖြေရှင်းနည်းများသည် နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော ပိုလျှံသော ဓာတ်အားသိုလှောင်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။ထိုနည်းဗျူဟာသည် တိမ်ထူထပ်သောရာသီဥတုတွင်နေထိုင်သူများအတွက် အထူးအဆင်ပြေပါသည်။သို့သော် ဝပ်အား မြင့်သည်။ဆိုလာပြားများနှင့် အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များသည် အပူပြေးဖြစ်ရပ်များကို ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိသည်။

လူတွေ မသိနိုင်လောက်ဘူး။ဆိုလာဘက်ထရီသိုလှောင်မှုအန္တရာယ်များ

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူများသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် ဆိုလာဘက်ထရီသိုလှောင်မှုကို လျင်မြန်စွာသိရှိလာကြပြီး အများအပြားသည် သက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို တပ်ဆင်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်။Statista မှ 3 gigawatts သာတန်ဖိုးရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ဆိုလာဘက်ထရီ2020 တွင် သိုလှောင်မှု ပမာဏ။ သို့သော်၊ ဆိုက်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက် အရ အဆိုပါ ပမာဏသည် 2035 ခုနှစ်တွင် 134 gigawatts အထိ တိုးလာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည် 15 နှစ် အတွင်း မယုံနိုင်လောက်အောင် ခုန်တက်သွားပါသည်။

ဆက်စပ်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်အေဂျင်စီမှ ဒီဇင်ဘာ 2022 အစီရင်ခံစာအရ ကမ္ဘာ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ပမာဏသည် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ဤအခြေအနေများသည် နေရောင်ခြည်မှထွက်ပြေးခြင်းအန္တရာယ်ကို တိုးမြင့်လာစေခြင်းအတွက် အထောက်အကူမပြုသော်လည်း ၎င်းတို့သည် လတ်တလောအန္တရာယ်မြင့်မားမှုကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။

အထူးသဖြင့် အခွန်ခရက်ဒစ်ကို အခွင့်ကောင်းယူလျှင် လူများစွာသည် ဆိုလာစွမ်းအင်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုကြပေမည်။ဆိုလိုသည်မှာ နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော အပူထွက်လွန်မှုပြဿနာများအကြောင်း ကိုယ်တိုင်ပညာပေးရန် အချိန်ယူမည်မဟုတ်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။အလားတူ၊ installers သည် client များနှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါထိုကိစ္စရပ်များကိုတင်ပြမည်မဟုတ်ပါ။အမှန်တော့၊ အဓိက ရည်မှန်းချက်က ဖောက်သည်တစ်ဦးကို ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းဖို့ဆိုရင်၊ တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဟာ အကောင်းမြင်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်ကြမယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။

Victoria Carey သည် DNV GL တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ အကြီးတန်းအတိုင်ပင်ခံဖြစ်သည်။အချို့သော ဖောက်သည်များသည် သမိုင်းကြောင်းရှိကြောင်း သူမက ရှင်းပြသည်။  နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဘက်ထရီများကို ၎င်းတို့၏ တပ်ဆင်မှုများအတွက် black-box add-on အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် သဘောထားသည်။၎င်းတို့တွင် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ မရှိသောကြောင့် စနစ်များသည် သီအိုရီအရ ဘေးကင်းသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။သို့သော်၊ ကောင်းမွန်စွာထည့်သွင်းသောအခါတွင် သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် အန္တရာယ်နည်းသော်လည်း အန္တရာယ်ကင်းမည်မဟုတ်ကြောင်း လူများက ပိုမိုသိရှိလာကြသည်။

ဝယ်ယူသူများသည် အသင့်လျော်ဆုံးဖြေရှင်းချက်များကို အကြံပြုနိုင်ပြီး ရင်းမြစ်ပေးနိုင်သော အတွေ့အကြုံရှိပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ထားသော ထည့်သွင်းသူများကို ရှာဖွေရန် အမြဲတမ်းအချိန်ယူသင့်သည်။အပူလွန်ကဲခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော်လည်း နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုရွေးချယ်ခွင့်များသည် ထူးထူးခြားခြား အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဖောက်သည်အများအပြားသည် ၎င်းတို့အား ခန့်မှန်းမရနိုင်သော ရာသီဥတုကာလအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်ရန် ၎င်းတို့အား အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်စေသည်။

စွမ်းအားမြင့် ဆိုလာပြားများသည် မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသည်။

လူတွေဟာ ဆိုလာပါဝါရဲ့ နယ်နိမိတ်တွေကို တွန်းပို့ဖို့ တဖြည်းဖြည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေတာကြောင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေက ပိုအားကောင်းပြီး ထိရောက်ပါတယ်။သို့သော်လည်း လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဝပ်အားမြင့်သော ဆိုလာပြားများဆီသို့ လမ်းကြောင်းသစ်သည် အပူလွန်ကဲသည့် ဖြစ်ရပ်များကို ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်စေသည်ဟု အကြံပြုထားသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ရှုထောင့်မှာ ဝပ်အားမြင့်သော ဆိုလာပြားများသည် အန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် အထူးဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ရှေ့ဘက်ခြမ်း short circuit လက်ရှိတန်ဖိုး 13.9 amperes ရှိသည့် ဆိုလာ module တစ်ခုကို ရောင်းချပြီး အခြား module များ၏ လက်ရှိတန်ဖိုးများမှာ 18.5 amperes ဖြစ်သည်။အိုင်ဒီယာမှာ နိမ့်သောရေစီးကြောင်းများက ထုတ်ကုန်ကို ရေရှည်တွင် ပိုမိုတည်ငြိမ်စေမည်ဖြစ်ပြီး အပူထွက်လွန်မှုဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးမည် ဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် အပူချိန်နှင့် ဆက်နွှယ်သော အပြောင်းအလဲ ချို့ယွင်းမှု မရှိသော လုံခြုံသော အဆင့်တွင် ထားရှိသင့်သည်။

၎င်းတို့၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်လည်း အပူထွက်လွန်မှု မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာနိုင်သည်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ဆိုလာပြားများအရိပ်ရသော ပြင်ပနေရာများတွင် လုပ်ဆောင်ပါ။ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် အရွက်များ စုပုံနေသကဲ့သို့ အန္တရာယ်မရှိဟု ထင်ရသော အရာသည် ရပ်တန့်ပြီး နောက်ပြန်လှည့်သွားနိုင်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။သို့သော်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ထိုအခြေအနေများတွင်ပင် အသုံးပြုသူများအား panels များကို ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်အောင် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည့် ဒီဇိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

ဝပ်အားမြင့်သော ဆိုလာပြားများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် ကုမ္ပဏီသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မော်ဂျူး ဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့် အပြောင်းအလဲ ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်း၏သုံးသပ်ချက်သည် အကြောင်းအရာကို လုံးလုံးမလျှော့ဘဲ ဘက်လိုက်မှုအချို့ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

နောက်ထပ် သုတေသနပြုမှုက ဆိုလာဘက်ထရီသိုလှောင်မှုကို ပိုမိုလုံခြုံစေမည်ဖြစ်သည်။

သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာများနှင့် အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် နေရောင်ခြည်မှထွက်ပြေးသွားသည့်ဖြစ်ရပ်များကို စိတ်မပူဘဲ လူများအား ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားရစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် အလားအလာကောင်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်လိုကြသည်။မှတ်သားထားရမည့်အချက်မှာ Li-ion ဘက်ထရီများတွင် အဖြစ်အများဆုံး ပြဿနာများဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အမျိုးအစားနှင့်မဆို ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ Gwangju Institute of Science and Technology မှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ အပူဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြောင်းလဲစေသည့် လျှပ်စစ်အလွှာနှစ်ထပ် ကာပတ်စီတာများတွင် အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။၎င်းတို့၏ လေ့လာမှုများသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် တပ်ဆင်မှုဖြင့် အသုံးပြုသည့် ဘက်ထရီသိုလှောင်သည့် စက်ပစ္စည်းများ၏ ဘေးကင်းမှုကို တိုးမြင့်စေမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။

အဖွဲ့သည် ဘက်ထရီအားသွင်းပြီး စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို လည်ပတ်စေခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ထိုစမ်းသပ်မှုများအတွင်း သက်ဆိုင်ရာဒေတာများက အပြုသဘောဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်း အပူချိန်များသည် 0.92% နှင့် 0.42% ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။

အခြားနေရာများတွင် တရုတ်သုတေသီများက အမျိုးအစားများကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။Li-ion ဘက်ထရီအပူလွန်ကဲခြင်းသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်သည့် အလွဲသုံးစားမှု။၎င်းတို့သည် အပူ၊ စက်နှင့် လျှပ်စစ်ဟူ၍ အမျိုးအစားသုံးမျိုး ဖန်တီးခဲ့သည်။ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် ဘက္ထရီများကို သံချောင်းဖြင့် ထိုးဖောက်ပြီး ဘေးမှ အပူပေးပြီး အားပြန်သွင်းသည်။ထိုအပြုအမူများသည် လေ့လာထားသော အလွဲသုံးစားမှုအမျိုးအစားများကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။ရလဒ်များက အားပိုလျှံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူလွန်ကဲမှုဖြစ်စဉ်များသည် အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

လုံခြုံမှုကိုမြှင့်တင်ရန် အသိပညာအသစ်ကို အသုံးချခြင်း။

ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် အခြားသူများသည် ဆိုလာဘက်ထရီသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာများ၏ ဘေးကင်းမှုကို မြှင့်တင်ရန် ဤနေရာနှင့် အခြားပညာရပ်ဆိုင်ရာစာတမ်းများတွင် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။၎င်းတို့တွင် အားပိုသွင်းခြင်းကို တားဆီးသည့် သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့် ဘက္ထရီများကို ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးရန် လူများအား သတိပေးသည့် တပ်ဆင်ထားသည့် အင်္ဂါရပ်လည်း ပါဝင်နိုင်သည်။အပူလွန်ကဲခြင်းအန္တရာယ်ကို လျှော့ချခြင်းသည် ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင် စတင်သည်၊ သို့သော် ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းရှိ အရာကို သုံးစွဲသူများအား အသိပေးခြင်းဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ဆိုလာဘက်ထရီနည်းပညာသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဘေးကင်းသော်လည်း အပူစွန့်ထုတ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် ရှိနေသေးကြောင်း လူအများက သတိပြုမိလာသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ စုပေါင်းကြိုးပမ်းမှုများသည် ပို၍ပင် ဘုံဖြစ်လာသင့်ပါသည်။ထိုသို့သောတိုးတက်မှုများသည် ဘက်ထရီအသုံးပြုသည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို မြှင့်တင်ပေးမည် သို့မဟုတ် နည်းပညာများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး သုတေသီများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။

အန္တရာယ် လျှော့ချခြင်းသည် ဘေးကင်းမှုကို တိုးစေသည်။

နောက်ဆုံးမှတ်သားထားရမည့်အချက်မှာ ဆိုလာဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် အပူထွက်ပြေးသွားသည့် တစ်ခုတည်းသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝေးကွာနေခြင်းဖြစ်သည်။သို့သော် လူများအသုံးပြုရန် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာသည်နှင့်အမျှ အပူလွန်ကဲမှုနှင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုများသည် ပိုမိုထင်ရှားလာနိုင်သည်။ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ စားသုံးသူများနှင့် အန္တရာယ်များကို သတိပြုမိသော အခြားသူများသည် ၎င်းတို့ကို လျှော့ချရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး လူတိုင်းကို ပိုမိုလုံခြုံစေပါသည်။

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေသော်လည်း မည်သည့်နည်းဗျူဟာမှ အပူထွက်ပြေးမှုအန္တရာယ်များကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။သို့သော် လူတစ်ဦးချင်းစီက ၎င်းတို့ကို ဒီဇိုင်းထုတ်၊ ထုတ်လုပ်ပြီး မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ပါက ဆိုလာ module များသည် ၎င်းတို့ကို တွေ့ကြုံရနိုင်ခြေနည်းကြောင်းကိုလည်း လူများက သဘောပေါက်သင့်သည်။အန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို လူများ ပိုမိုသိရှိလာသောအခါတွင် ထိုသို့ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။


စာတိုက်အချိန်- မေ ၁၃-၂၀၂၃