ວາວີວໄຟຟ້າ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຕົ້ນທຶນວົງຈອນຊີວິດທັງໝົດ
ການດຸ່ນດ່ຽງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນກັບການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ
ການມຸ່ງເນັ້ນເຖິງລາຄາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຖືກເກີນໄປເວລາເລືອກວາວ ມັກຈະສິ້ນເສຍເງິນຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ ເນື່ອງຈາກບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກລະບົບທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ການເສຍຫາຍກ່ອນເວລາ ແລະ ການຊ່ວຍແກ້ໄຂຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອບໍລິສັດເຮັດການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນໄລຍະເວລາດົນນານຜ່ານການຄຳນວນ 'ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ' (Total Cost of Ownership) ວາວໄຟຟ້າຈະເປັນການລົງທຶນທີ່ດີກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າ. ວາວເຫຼົ່ານີ້ມີເຄື່ອງຈັກທີ່ຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງແນ່ນອນ ຄຸນນະພາບການຜະລິດທີ່ແໜ້ນໜາ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມອັດຈະລິຍະທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງລະບົບການສູບໄດ້ປະມານ 15 ຫາ 25 ເປີເຊັນ. ນອກຈາກນີ້ ວາວເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວກວ່າວາວທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍອາກາດປະມານ 8 ຫາ 9 ປີ. ການທົດສອບໃນສະພາບການອຸດສາຫະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນໂລກຈິງ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງອີກດ້ວຍ. ທີມງານດູແລຮາຍງານວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍແກ້ໄຂບໍ່ບໍ່ເຖິງ 40% ແລະ ມີການປິດລະບົບຢ່າງບໍ່ເປັນທີ່ຄາດເດົານ້ອຍລົງຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການຊ່ວຍແກ້ໄຂເວລາເກີດບັນຫາ ແລະ ການຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອນ ແມ່ນກິນເງິນຫຼາຍກວ່າເທິງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການດຳເນີນງານປະຈຳວັນຂອງໂຮງງານສ່ວນຫຼາຍ.
rOI ໃນໄລຍະ 3–5 ປີ: ວິທີການທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາຮັກສາ, ການຢຸດເຄື່ອງ, ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານ ສາມາດຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ
ວາວໄຟຟ້າ ມັກຈະຄືນທຶນຄົບຖ້ວນພາຍໃນ 36–60 ເດືອນ ໂດຍຜ່ານສາມແຫຼ່ງຂອງການປະຢັດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ:
- ຄວາມເປັນທີ່ມີປະໂຫຍດສູງ : ການກະທຳໃຫ້ເກີດການປະຢັດພະລັງງານໂດຍການຂຈັດການຂຶ້ນກັບເຄື່ອງອັດອາກາດ ແລະ ການຄວບຄຸມການໄຫຼໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ພະລັງງານຫຼຸດລົງເຖິງ 19.3 kWh/ປີ ຕໍ່ວາວໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກການວິເຄາະທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ສີ່ງພິມໃນວາລະສານ Fluid Systems Journal (2023)
- ການຫຼຸດຜ່ອນການບຳລຸງຮັກສາ : ມໍເຕີ້ DC ບໍ່ມີແຜ່ນໄຟຟ້າ (brushless) ແລະ ລະບົບເຝົ້າລະວັງຕົວເອງ (self-diagnosing firmware) ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາຮັກສາປະຈຳປີລົງເຖິງ $540 ຕໍ່ໜຶ່ງຫົວ, ໂດຍການຂຈັດການປ່ຽນແຜ່ນໄຟຟ້າເປັນປະຈຳ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າດ້ວຍມື
- ການປ້ອງກັນການຢຸດເຊົາການດຳເນີນງານ : ເຊີນເຊີ້ ສຳລັບການວັດແທກຕຳແໜ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ລະບົບເຝົ້າລະວັງເພື່ອຄາດເດົາຄວາມເສຍຫາຍ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການຜະລິດທີ່ເກີດຈາກຄວາມເສຍຫາຍລົງເຖິງ 78% ໂດຍອີງໃສ່ການປຽບທຽບຜົນການຈາກຫຼາຍໆສະຖານທີ່ ໃນສະຖານທີ່ຜະລິດນ້ຳ ແລະ ວິສາຫະກິດດ້ານເຄມີ
ການຄືນທຶນຢ່າງໄວວານີ້ ໄດ້ປ່ຽນການລົງທຶນທຶນຄົງທີ່ ໃຫ້ເປັນຊັບສິນດ້ານການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊີງຍຸດທະສາດ—ໂດຍມີການປະຢັດທັງໝົດໃນວົງຈອນຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ສູງກວ່າມູນຄ່າການຊື້ເດີມເຖິງ 300% ໃນໄລຍະເວລາ 15 ປີ
ການປະຢັດພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລະບົບປັ້ມ ແລະ ລະບົບຂະບວນການ
ວາວທີ່ເປັນໄຟຟ້າເປັນຕົວຄວບຄຸມການລົ້ນທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານຂອງປັ້ມ
ວາວໄຟຟ້າປະຕິບັດເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຫມາະສົມກັບສິ່ງທີ່ລະບົບຕ້ອງການໃນທຸກເວລາໂດຍບໍ່ສ້າງການສູນເສຍຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ ຈໍາ ເປັນ. ວາວ throttling ແບບດັ້ງເດີມເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນ, ບັງຄັບໃຫ້ປັອກຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນຊັນ ລະບົບສູບໄຟດື່ມດຽວນີ້ ໃຊ້ໄຟຟ້າປະມານ 20% ຂອງໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກ ສະນັ້ນການປັບປຸງປະສິດທິພາບນ້ອຍໆກໍສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນງານໃນໂລກຈິງ ເຊັ່ນ: ໃນສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ລະບົບອົບອຸ່ນ, ລະບົບລະບາຍອາກາດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ໍາ ແລະ ຂະບວນການເຮັດເຢັນອຸດສາຫະກໍາ, ວາວສະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ ປະມານ 20 ຫາ 35 ເປີເຊັນ. ການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ ຫມາຍ ຄວາມວ່າມີຄວາມຕ້ອງການ ຫນ້ອຍ ສໍາ ລັບອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນເພີ່ມເຕີມແລະຫຼີກລ້ຽງຄ່າ ທໍາ ນຽມຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຈາກບໍລິສັດການ ນໍາ ໃຊ້. ສົມທົບກັບເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມໄວປ່ຽນແປງ ແລະ ໂລຈິກການຄວບຄຸມທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ, ແລະວາວໄຟຟ້າໃນມື້ນີ້ ສາມາດປັບຕົວເອງໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອສະພາບການຂະບວນການປ່ຽນແປງ, ປະຫຍັດເງິນໃນບັນຊີພະລັງງານ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາການຄວບຄຸມທີ່ດີ ແລະຄວາມ ຫນ້າ ເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.
ການງ່າຍດາຍຂອງສະຖາປັດຕະຍາການລະບົບ ແລະ ຕົ້ນທຶນການບູລະນາການ
ສະຕິປັນຍາທີ່ຝັງຢູ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຊັນເຊີໄພ້ນອກ, ເຄັບເລື່ອງ, ແລະ ວົງຈອນການປ້ອນຂໍ້ມູນກັບຄືນ
ລະບົບວາວແບບເກົ່າທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ຕາມທຳມະດາ ມັກຈະປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ: ຕົວຮັບສັນຍານຕຳແໜ່ງຢູ່ທີ່ນີ້, ລວດໄຟແບບອານາໂລກຢູ່ທີ່ນັ້ນ, PLC ພາຍນອກຢູ່ບ່ອນອື່ນອີກ, ພ້ອມທັງວົງຈອນການຕັ້ງຄ່າດ້ວຍຕົວເອງທັງໝົດ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການເຊື່ອມຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທາງທີ່ຄົນເຮົາມັກຈະບໍ່ສັງເກດເຖິງ. ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງເງິນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ພຽງແຕ່ໃນການຊື້ອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບດ້ວຍເວລາທີ່ວິສະວະກອນໃຊ້, ຄວາມຊ້າໃນການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການຢືນຢັນວ່າທຸກຢ່າງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງ. ວາວໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຕິດຕັ້ງຊິບຄອມພິວເຕີຈຸກເລັກ (microprocessor) ແລະ ຊອບແວວິເຄາະອັດຈັດສະເຕີ (smart diagnostic software) ໄດ້ປ່ຽນທັງໝົດນີ້. ມັນກຳຈັດຕົວຮັບສັນຍານທີ່ເປັນອິດສະຫຼະທັງໝົດອອກໄປ, ນຳໃຊ້ໂປໂຕຄອນດິຈິຕອນມາດຕະຖານເຊັ່ນ: Modbus TCP ຫຼື IO-Link ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານທັງໝົດເຂົ້າດ້ວຍກັນ, ແລະ ລຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການລວດໄຟລົງປະມານ 40 ເຖິງ 60 ເປີເຊັນ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປັບຄ່າການຕັ້ງຄ່າການກຳນົດ (calibration settings) ລະຫວ່າງອຸປະກອນຕ່າງໆອີກຕໍ່ໄປ, ການຈັດຕັ້ງລະບົບໃຫ້ພ້ອມໃຊ້ງານຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບທຸກຄັ້ງ. ຈຳນວນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຮ່າງກາຍທີ່ຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ມີຈຸດທີ່ຈະເກີດບັນຫານ້ອຍລົງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບທັງໝົດມີຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນໃນການວິເຄາະວ່າອັນໃດເກີດເຫດເສຍຫາຍເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ. ໃນທີ່ສຸດ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະຢັດເງິນຈິງໃນຕົ້ນທຶນການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ ແລະ ລຸດຜ່ອນເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ການເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງໄວວາໃນການກຳນົດຂໍ້ມູນຈຳລອງ ຂະໜາດ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການ
ວາວທີ່ເປັນໄຟຟ້າແທ້ໆ ສາມາດຫຼຸດເວລາການອອກແບບດ້ານວິສະວະກຳໄດ້ຢ່າງມີນັກ ເນື່ອງຈາກມັນມາດຕະຖານໃນການຕັດສິນໃຈຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຄີຍໃຊ້ເວລາດົນຍາວ. ດ້ວຍເສັ້ນສະແດງທໍລະກິດທີ່ຜ່ານການເຮັດໄວ້ລ່ວງໆ, ຄ່າສຳປະສິດທິພາບການລົ້ມເຫຼວ (Cv) ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລ້ວ (ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົວເລກ Cv ທີ່ທຸກຄົນເວົ້າເຖິງ), ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ, ວິສະວະກອນຈຶ່ງສາມາດປະຢັດເວລາໄດ້ຫຼາຍອາທິດຈາກການຄຳນວນຂະໜາດດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ການອອກແບບວົງຈອນການປ້ອງກັນທີ່ສັບສົນ. ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດຂໍ້ກຳນົດຂອງຕົວຂັບເຄື່ອນຈາກສູນເລີຍອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນການກວດສອບວ່າເซັນເຊີເທົ່າໃດຄວນຈະຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກັບຄືນທີ່ຖືກຕ້ອງ – ເພາະວ່າວາວເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມດ້ວຍລະບົບວິເຄາະພາຍໃນທີ່ເຮັດວຽກທັງໝົດນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ພວກເຮົາເຫັນວ່າເວລາໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການທົດສອບລະບົບ (commissioning) ໄດ້ຫຼຸດລົງລະຫວ່າງ 30% ຫາ 50% ເມື່ອປຽບທຽບລະບົບໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ກັບລະບົບທີ່ໃຊ້ອາກາດບີບອັດ (pneumatic) ອັນເກົ່າແກ່, ໂດຍເປັນພິເສດໃນໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳ ແລະ ໂຄງການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພື້ນຖານອື່ນໆ. ຜູ້ຜະລິດກຳລັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການໄວຂຶ້ນອີກດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນທີ່ສາມາດສ້າງບັນຊີວັດຖຸ ແລະ ຮູບແຕ້ມການເຊື່ອມຕໍ່ອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາທີ່ເກີດຈາກການຈັດຊື້ວັດຖຸທີ່ຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດໃນການກຳນົດຂໍ້ກຳນົດທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນເสมື່ອໃດກໍຕາມ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທາງປະຕິບັດແມ່ນ: ຂະບວນການທີ່ເຄີຍໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນໃນການເລືອກວາວ ປັດຈຸບັນໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອເພີຍງບໍ່ກີ່ເຖິງສີ່ຫຼືຫ້າວັນ, ເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດມຸ່ງເນັ້ນເວລາໄປທີ່ການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ແລະ ການປັບປຸງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະຕ້ອງເສຍເວລາກັບລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ຂໍ້ດີໃນດ້ານຍຸດທະສາດຂອງການໃຊ້ວາວໄຟຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
ວາວໄຟຟ້າໃຫ້ຂໍ້ດີໃນດ້ານຍຸດທະສາດເຊັ່ນ: ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານທີ່ດີຂຶ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາຮັກສາທີ່ຕ່ຳລົງ, ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ, ແລະ ການປິດລົງຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດທີ່ໝາຍເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານເທື່ອລະດົນເວລາ ແລະ ການຄືນທຶນທີ່ສຳຄັນ.
ວາວໄຟຟ້າຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳໄດ້ແນວໃດ?
ວາວໄຟຟ້າເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມດັນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ. ມັນປັບການໄຫຼໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ເກີດຂີ້ເຫຍື້ອທາງດ້ານໄຮໂດຣລິກ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານທັງໝົດຂອງລະບົບການສູບ.
ວາວໄຟຟ້າງ່າຍຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືບໍ່?
ແມ່ນແລ້ວ, ວາວໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄລ່ຢູ່ໃນຕົວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະຖາປັດຕະຍາຂອງລະບົບງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍການຂັບໄລ່ຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຊ້ເຊັນເຊີທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ລວດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ. ສິ່ງນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການບໍາຮັກສາລະບົບງ່າຍຂຶ້ນ.
ບໍລິສັດຈະສາມາດຄາດຫວັງເຖິງການຄືນທຶນ (ROI) ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ວາວໄຟຟ້າໄດ້ໄວເທົ່າໃດ?
ບໍລິສັດມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນຄືນທັງໝົດພາຍໃນ 3 ຫາ 5 ປີ ຜ່ານການປະຢັດພະລັງງານ, ການຫຼຸດຜ່ອນການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະ ການປ້ອງກັນການຢຸດເຄື່ອງເຮັດວຽກ ທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ວາວໄຟຟ້າ.