ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເປັນຫຍັງການເຜົາໄ້ຟື້ນດ້ວຍເຕົາທີ່ມີການລົ້ນເຫຼື້ອມ (circulating fluidized bed combustion) ຈຶ່ງສາມາດເຜົາໄ້ຟື້ນໃຫ້ສິ້ນສຸດຢ່າງສົມບູນ?

2026-08-14 12:25:00
ເປັນຫຍັງການເຜົາໄ້ຟື້ນດ້ວຍເຕົາທີ່ມີການລົ້ນເຫຼື້ອມ (circulating fluidized bed combustion) ຈຶ່ງສາມາດເຜົາໄ້ຟື້ນໃຫ້ສິ້ນສຸດຢ່າງສົມບູນ?

ການເຜົາໄໝ້ດ້ວຍເຄື່ອງປັ໊ມທີ່ມີການລົ້ນເຂົ້າໄປໃນຫຼອດ ເປັນໜຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສຳລັບການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພິງໃຫ້ສິ້ນສຸດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ. ຕ່າງຈາກລະບົບເຜົາໄໝ້ແບບຄົງທີ່ທຳມະດາ, ວິທີການເຜົາໄໝ້ຂັ້ນສູງນີ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຫ້ອະນຸພາກເຊື້ອເພິງມີເວລາຕິດຕໍ່ກັບອາກາດທີ່ໃຊ້ເຜົາໄໝ້ຢ່າງຍາວນານ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຊື້ອເພິງແບບແຂງຖືກເຜົາໄໝ້ຢ່າງເກືອບສົມບູນ. ການເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ຕ້ອງອີງໃສ່ການສຶກສາເຖິງກົນໄກພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີເລີດ ແລະ ສູນເສຍເຊື້ອເພິງທີ່ບໍ່ຖືກເຜົາໄໝ້ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນການນຳໃຊ້ທັງກັບຖ່ານຫີນ ແລະ ຊີວະມວນສານ.

image.png

ການປະຕິວັດດ້ານການຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄດ້ເກີດຂື້ນຈາກປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດຂອງເตาໃນການເຜົາທີ່ມີການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຖົ້າ (fluidized bed boiler) ໂດຍເປີດໂອກາດໃຫ້ການເຜົາເຊື້ອເພີງທີ່ຍາກຈະເຜົາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ຊີວະມວນສານ (biomass), ແລະ ວັດຖຸເສຍ. ການເຜົາເຊື້ອເພີງໃຫ້ສິ້ນສຸດຢ່າງສົມບູນແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານການດຳເນີນງານ ເນື່ອງຈາກມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຫາປະໄຍໄດ້ຂອງໂຮງງານ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ. ເມື່ອການເຜົາບໍ່ສົມບູນ, ເຊື້ອເພີງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຜົາຈະຫຼຸດລົງເປັນຝຸ່ນເຖົ້າ (fly ash) ຫຼື ຕົກຢູ່ເປັນເຖົ້າທີ່ດ້ານລຸ່ມ (bottom ash), ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດທິພາບການດຶງເອົາພະລັງງານລົດຕ່ຳລົງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດການຂອງເຖົ້າເພີ່ມຂື້ນ. ບົດຄວາມນີ້ຈະສຶກສາຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຜົາເຊື້ອເພີງສິ້ນສຸດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການດຳເນີນງານທີ່ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃຊ້ສຳລັບການຜະລິດພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່.

ການປະສົມປະສານທີ່ມີຄວາມເປັນທຸລະກົນ ແລະ ເວລາທີ່ຢູ່ໃນເຕົາຢ່າງຍາວນານ

ວິທີການທີ່ການລົມວຽນ (circulation) ສ້າງສະພາບການເຜົາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ

ຂໍ້ດີພື້ນຖານຂອງການເຜົາໄຟໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດຫຼືນໄຫຼແບບວົນນີ້ ຢູ່ທີ່ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາການປະສົມຢ່າງເຂັ້ມຂົ້ນລະຫວ່າງເຊື້ອເພິງແລະອາກາດທີ່ໃຊ້ເຜົາໄຟ. ໃນລະບົບວົນນີ້ ຄວາມໄວສູງຂອງອາກາດທີ່ຫຼືນໄຫຼ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 4 ເຖິງ 8 ແມັດຕີຕໍ່ວິນາທີ) ຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອເພິງຖືກເກັບໄວ້ໃນທັງໝົດຂອງຫ້ອງເຜົາໄຟ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ມັນຕົກຢູ່. ສະພາບທີ່ເຊື້ອເພິງຖືກເກັບໄວ້ນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຊື້ອເພິງຈະວົນນີ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບອົກຊີເຈັນທີ່ສົດໃໝ່ຕະຫຼອດເວລາທີ່ມັນຢູ່ໃນຫ້ອງເຜົາໄຟ. ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາຖ່ານໃນເตาເຜົາແບບດັ້ງເດີມມັກຈະມີບັນຫາການເຜົາບໍ່ສົມບູນ ເນື່ອງຈາກເຊື້ອເພິງຕົກຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີການລົມຂອງອາກາດ. ການອອກແບບແບບວົນນີ້ຈະກຳຈັດບ່ອນທີ່ບໍ່ມີການລົມຂອງອາກາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ໂດຍການຮັກສາສະພາບທີ່ເຊື້ອເພິງຖືກເກັບໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມຂົ້ນ ແລະ ລູບວົນນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຄື່ອງຈັກການວົນນີ້ຂອງເຊື້ອເພິງ

ເຄື່ອງແຍກຊາຍຄວາມເລັກມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບຂອງເຕົາໄຟຟູດໄຫຼເວນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະດັກອະນຸພາກເຊື້ອໄຟທີ່ອອກຈາກຫ້ອງເຜົາແລະສົ່ງກັບຄືນໄປຍັງເຕົາ ເຮັດໃຫ້ເກີດວົງຈອນເວນທີ່ຍືດເວລາຢູ່ໃນເຕົາໄດ້ດົນກວ່າທີ່ແຮງດຶງດູດຂອງໂລກຈະເຮັດໄດ້. ອະນຸພາກເຊື້ອໄຟໜຶ່ງອາດຈະເວນຜ່ານເຂດເຜົາຫຼາຍຄັ້ງກ່ອນຈະຖືກເຜົາໝົດ. ການເວນນີ້ຮັບປະກັນວ່າສ່ວນປະກອບຖ່ານຫີນທີ່ມີຄວາມລະເຫີຍນ້ອຍແລະອະນຸພາກຊີວະມວນຈະມີໂອກາດເຜົາຫຼາຍຄັ້ງ. ລະບົບປ່ຽນແປງພະລັງງານຊີວະມວນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະຈາກກົນໄກນີ້ ເນື່ອງຈາກໄມ້ ກາກເສດກະສິກຳ ແລະວັດສະດຸອິນຊີອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຫ້ງຕົວ ແລະການປ່ຽນເປັນກາດຢ່າງພຽງພໍກ່ອນຈະເຖິງຈຸດເຜົາໝົດ. ສາຍເວນທີ່ຍືດຍາວຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນພຽງພໍ.

ຄວາມສະເໝີພາບຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນ

ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເຕົາເຜົາທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ການເຜົາໄຟຟູ້ຢ່າງສົມບູນຂຶ້ນກັບການຮັກສາອຸນຫະພູມການເຜົາໄຟທີ່ຄົງທີ່ ແລະ ເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງ. ລະບົບການເຜົາໄຟແບບ fluidized bed ທີ່ມີການລົມວຽນ (circulating fluidized bed) ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ໄດ້ດ້ວຍມວນສານໃນ bed ທີ່ມີຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນສູງ (ມັກຈະເປັນທราย ຫຼື ປູນ limestone) ທີ່ລົມວຽນຮ່ວມກັບອະນຸພາກເຊື້ອເພີງ. ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຄົງທີ່ດ້ານອຸນຫະພູມ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມໃຫ້ຕ່ຳທີ່ສຸດ. ເຕົາໄຟແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ໃນເຕົາໄຟຖ່ານມັກຈະເກີດບໍລິເວນທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ເຢັນເກີນໄປ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການເຜົາໄຟບໍ່ສົມບູນໃນບໍລິເວນທີ່ເຢັນ. ອຸນຫະພູມທີ່ເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທັງເຕົາໄຟແບບ circulating fluidized bed ຮັບປະກັນວ່າອະນຸພາກເຊື້ອເພີງທຸກໆອັນຈະໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂການເຜົາໄຟທີ່ດີເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຕຳແໜ່ງຕັ້ງຂອງມັນທັງໃນທິດຕັ້ງແນວຕັ້ງ ຫຼື ແນວນອນໃນເຕົາໄຟ.

ການມີອົກຊີເຈນຢູ່ທົ່ວທັງເຂດການເຜົາໄຟ

ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອີກຊີເຈນຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວທັ້ງຫ້ອງເຜົາ ເນື່ອງຈາກອາກາດຖືກສູບເຂົ້າຜ່ານຈຸດຫຼາຍຈຸດ ແລະ ການລົມທີ່ຮຸນແຮງຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຍກຊັ້ນ. ປະສິດທິພາບຂອງເตาໄຟທີ່ມີເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ວັດຖຸແຫ້ງເຄື່ອນໄຫວ (fluidized bed boiler) ຂຶ້ນກັບຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງອີກຊີເຈນນີ້ ເນື່ອງຈາກຖ້າອີກຊີເຈນບໍ່ພໍໃນບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຜົາບໍ່ສົມບູນ ແລະ ເຫຼືອກາໂບນທີ່ບໍ່ຖືກເຜົາໄໝ້ຢູ່. ວັດຖຸແຫ້ງທີ່ເປັນເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນໃນການຖ່າຍໂອນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນຮັບປະກັນວ່າອາກາດບໍ່ເຄີຍເຄີຍເປື່ອນຈະໄດ້ສຳຜັດກັບເນື້ອທີ່ຂອງເຊື້ອເພິງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ລະບົບການປ່ຽນພະລັງງານຊີວະມວນ (biomass) ຕ້ອງການການສະໜອງອີກຊີເຈນທີ່ເປັນເອກະພາບນີ້ ເນື່ອງຈາກສ່ວນປະກອບເຊື້ອເພິງທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ (ເຊັ່ນ: ເນື້ອໄມ້ເອົາມາຕັດເປັນເສັ້ນ, ເປືອກໄມ້, ແລະ ຟາງ) ມີລັກສະນະການເຜົາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງອີກຊີເຈນຈະຊ່ວຍເອົາຊະນະຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍການຈັດຫາອົກຊິດທີ່ພໍເທົ່າທຽມກັບທຸກປະເພດຂອງສ່ວນປະກອບເຊື້ອເພິງ.

ຈັນທະນາສາດເຄມີ ແລະ ການເລືອກເອົາຄວາມໄວໃນການເຜົາໃຫ້ສົມບູນ

ການຍົກສູງອັດຕາການປະຕິກິລິຍາຜ່ານສະພາບການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຄມີຂອງການເຜົາໄຟຟູເລື່ອມເຮັດໃຫ້ໄວຂຶ້ນໃນສະພາບການທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການເຜົາໄຟແບບ circulating fluidized bed. ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂື້ນ (ປົກກະຕິແລ້ວຢູ່ລະຫວ່າງ 800 ແລະ 900 ອົງສາເຊັນຕີເགຣດ) ຮ່ວມກັບການຈັດຫາອົກຊີເຈັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປະຕິກິລິຍາເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການເຜົາໄຟແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ ແລະ ມີການເຄື່ອນທີ່ທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ. ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາຖ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂື້ນນີ້ ເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂມເລກຸນທີ່ເພີ່ມຂື້ນເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄຟຂອງຄາບອນໄວຂື້ນ. ເວລາທີ່ວັດຖຸຢູ່ໃນສະພາບອຸນຫະພູມສູງນີ້ເສີມເຖິງ 5 ເຖິງ 10 ວິນາທີ, ເຊິ່ງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ລະອອນໄດ້ (volatile matter) ແລະ ຄາບອນທີ່ຢູ່ຄົງທີ່ (fixed carbon) ເຜົາໄຟໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ລະບົບການປ່ຽນພະລັງງານຈາກຊີວະມວນ (biomass) ສາມາດບັນລຸອັດຕາການເຜົາໄຟທີ່ສູງຄືກັນ ເນື່ອງຈາກການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່ທາງກົກ (mechanical turbulence) ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຊ່ວຍທຳລາຍໂຄງສ້າງໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຊລູໂລສ ແລະ ລິກນິນຖືກເຜົາໄຟຢ່າງສົມບູນ.

ຜົນກະທົບຈາກຕົວເຮັງ (catalytic) ແລະ ສ່ວນປະກອບເພີ່ມ (additive)

ຫີນປູນ ຫຼື ສ່ວນເລັກໆຂອງທາດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຕົວຈັກເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທັງຕัวຖ່າຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາ. ວັດຖຸທີ່ບໍ່ເຮັດປະຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີພື້ນທີ່ຜິວທີ່ກວ້າງຂວາງສຳລັບອະນຸພາກຂອງເຊື້ອເພິງເພື່ອສຳຜັດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເຂດປະຕິກິລິຍາທັງໝົດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອໃຊ້ຫີນປູນເປັນວັດຖຸໃນຕົວຈັກ, ຄຸນສົມບັດເປັນດ່າງຂອງມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຕິກິລິຍາການເຜົາໄໝ້ບາງຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເຕົາໄຟທີ່ມີລະບົບການເຄື່ອນໄຫວມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ. ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາຖ່ານກໍໄດ້ຮັບປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກສ່ວນປະກອບເປັນເຖົ້າທີ່ມີຢູ່ໃນຖ່ານຈະສຳຜັດກັບວັດຖຸໃນຕົວຈັກ, ເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄໝ້ຂອງກາໂບນເກີດຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນຜ່ານປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ຜິວ. ສຳລັບລະບົບການປ່ຽນພະລັງງານຈາກຊີວະມວນ, ຈຳນວນຈຸດທີ່ສຳຜັດກັບເຄື່ອງປຸງທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເຖົ້າທີ່ຍາກຈະເຜົາໄໝ້ໄດ້ກໍຖືກເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນກ່ອນຈະອອກໄປເປັນເຖົ້າບິນຈາກເຕົາ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ເປັນຫຍັງເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາຖ່ານຈຶ່ງຕ້ອງການລະບົບການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອັດຕາການເຜົາໄໝ້ທີ່ສູງ?

ລະບົບການເຜົາຖ່າຫີນທີ່ມີເຕັກນິກຄວາມຮ້ອນແບບຄົງທີ່ ສະເໝືອນໃຫ້ເຊື້ອໄຟຕົກຢູ່ ແລະ ປະກົດເປັນເຂດທີ່ມີອົກຊີເຈນຈຳກັດ ເຮັດໃຫ້ມີການຄົງເຫຼືອຂອງກາໂບນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເຜົາໄໝ້ຢູ່ໃນເຖົ້າ. ລະບົບການເຜົາທີ່ມີເຕັກນິກຄວາມຮ້ອນແບບລະບົບໄຫຼ (Circulating fluidized bed combustion) ຈະສືບຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ສານເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບເຫຼວ ແລະ ສົ່ງກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນລະບົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ທຸກໆສ່ວນຂອງເຊື້ອໄຟໄດ້ຮັບອາກາດ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອການເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນ. ການສົ່ງກັບຄືນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ສານເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຜ່ານເຂດການເຜົາໄໝ້ຫຼາຍຄັ້ງ, ເຊິ່ງເກືອບຈະກຳຈັດການເຜົາໄໝ້ບໍ່ສົມບູນທັງໝົດ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເตาເຜົາແບບ fluidized bed ໃຫ້ດີຂຶ້ນ 3 ເຖິງ 5 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບລະບົບທົ່ວໄປ.

ການປ່ຽນແປງພະລັງງານຈາກຊີວະມວນສານແຕກຕ່າງກັນແນວໃດໃນລະບົບທີ່ມີການເຄື່ອນທີ່?

ເຊື້ອເພີງຊີວະມວນມີຄວາມໜາແໜ້ນ ຮູບຮ່າງ ແລະ ລັກສະນະການເຜົາໄໝ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນໃນເຕົາທີ່ຢູ່ນິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ທ້າທາຍ. ການເຜົາໄໝ້ດ້ວຍເຕົາທີ່ມີອາກາດລົມເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງຈອນ (CFBC) ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວໄດ້ດີ ໂດຍການສະໜອງສະພາບການທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄມີທີ່ເປັນເອກະພາບ ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມບໍ່ເປັນເອກະພາບຂອງເຊື້ອເພີງ. ເວລາທີ່ເຊື້ອເພີງຢູ່ໃນເຕົາທີ່ຍາວນານ ແລະ ການລົມເຄື່ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສ່ວນປະກອບຂອງເຊື້ອເພີງທີ່ເຜົາໄໝ້ຊ້າ (ເຊັ່ນ: ເປືອກຕົ້ນທີ່ໜາ, ເຊື້ອເພີງທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ) ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອົກຊີເຈນຢ່າງພໍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນ. ຄຸນລັກສະນະທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບທີ່ມີການລົມເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງຈອນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສຳລັບໄມ້ເສຍ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກການເກັບເກີ່ยวທາງກະສິກຳ, ແລະ ເຊື້ອເພີງຊີວະມວນທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍປະເພດ.

ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການດຳເນີນງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໃນການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງຢ່າງສົມບູນແມ່ນຫຍັງ?

ການບຸກເຜົາເຊື້ອເພີງຢ່າງສົມບູນດ້ວຍເຕົາໄຟທີ່ມີການລົ້ນໄຫຼຂອງວັດຖຸທີ່ເປັນເມັດ (circulating fluidized bed combustion) ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນໄດ້ໂດຍກົງ, ຫຼຸດປະຫຼາດປະລິມານຂອງເຖົ້າທີ່ຕ້ອງຈັດການ, ຫຼຸດການສູນເສຍຄາບອັງກາໂຣນທີ່ບໍ່ຖືກເຜົາໄໝ້, ແລະ ປັບປຸງການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍ. ການທີ່ມີຄາບອັງກາໂຣນທີ່ບໍ່ຖືກເຜົາໄໝ້້ນ້ອຍລົງ ໝາຍຄວາມວ່າ ພະລັງງານທີ່ສາມາດດຶງອອກໄດ້ຈາກເຊື້ອເພີງແຕ່ລະໆໜ່ວຍຈະຫຼາຍຂຶ້ນ, ຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນງານ. ການເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ອຍກາຊຄາບອັງກາໂຣນ (CO) ແລະ ຝຸ່ນເຂົ້າໄປໃນບໍລະຍາກາດ, ເຊິ່ງສົ່ງເສີມການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນງານທີ່ຈັດການເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ເຊື້ອເພີງຖ່ານຫີນ ຫຼື ລະບົບການປ່ຽນແປງພະລັງງານຈາກຊີວະມວນ (biomass) ການເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນຈະເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງທີ່ວັດວາງໄດ້ເຖິງອັດຕາການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ (heat rate), ຕົ້ນທຶນເຊື້ອເພີງຕໍ່ແຕ່ລະເມກາວັດ-ຊົ່ວໂມງ (fuel cost per megawatt-hour), ແລະ ຄວາມຫຼາຍຫຼືຄວາມກວ້າງຂອງການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ບົດສາລະບານ

ອີເມວ ໄປທີ່ເທິງສຸດ