ການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ
ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ (PLTP) ແມ່ນໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ. ບໍ່ເໝືອນກັບໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ, ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນນຳໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດພາຍໃຕ້ໜ້າດິນຂອງໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີກິດຈະກຳພູເຂົາໄຟ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນສູງ. ເນື່ອງຈາກພວກມັນສາມາດດຳເນີນງານເປັນໂຮງງານໄຟຟ້າພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານສູງ, PLTPs ແມ່ນເສົາຄ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ລວມທັງໃນອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງມີທ່າແຮງຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນທີ່ສຳຄັນ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ແຕ່ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຫຼັກການອອກແບບ, ອົງປະກອບຫຼັກ, ແລະຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ.
1. ຫຼັກການເຮັດວຽກ ແລະ ປະເພດຂອງວົງຈອນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ
ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄວາມຮ້ອນຈາກອ່າງເກັບນ້ຳຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຈະຖືກຖ່າຍໂອນໄປຫານ້ຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ເພື່ອໝຸນກັງຫັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ການເລືອກປະເພດວົງຈອນໄຟຟ້າແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍອຸນຫະພູມ ແລະ ລັກສະນະຂອງນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳ:
1. ໄອນ້ຳແຫ້ງ
ໄອນ້ຳແຫ້ງຈາກບໍ່ຜະລິດໄຫຼໄປຫາກັງຫັນໂດຍກົງ. ລະບົບນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ແຕ່ເໝາະສົມກັບທົ່ງນາທີ່ມີປະລິມານໄອນ້ຳສູງ ແລະ ຄຸນນະພາບໄອນ້ຳສູງເທົ່ານັ້ນ.
2. ແຟລດໄອນ້ຳ (ແຟລດດ່ຽວ/ຄູ່)
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ນ້ຳຮ້ອນຈາກຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນແມ່ນນ້ຳຮ້ອນທີ່ມີຄວາມດັນສູງ. ເມື່ອຄວາມດັນຫຼຸດລົງ (ໃນເຄື່ອງແຍກ), ນ້ຳບາງສ່ວນ "ຈະກະພິບ" ເປັນໄອນ້ຳ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະປ່ຽນກັງຫັນ. ລະບົບກະພິບສອງຊັ້ນໃຊ້ການແຍກສອງລະດັບເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
3. ວົງຈອນຖານສອງ (ORC/Kalina)
ສຳລັບອຸນຫະພູມປານກາງ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຊື້ອໄຟທີສອງທີ່ມີຈຸດເດືອດຕ່ຳ (ເຊັ່ນ: ໄອໂຊບິວເທນ/ເພນເທນ ຫຼື ສ່ວນປະສົມຂອງແອມໂມເນຍ-ນ້ຳຮ້ອນ). ນ້ຳເຊື້ອໄຟທີສອງລະເຫີຍ ແລະ ໝຸນກັງຫັນ. ຂໍ້ດີແມ່ນການປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່າຫຼາຍ ເພາະວ່ານ້ຳເຊື້ອໄຟຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນກັງຫັນໂດຍກົງ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢູ່ໃນລະບົບປິດ.
ການເລືອກວົງຈອນແມ່ນການຕັດສິນໃຈອອກແບບທີ່ໄວທີ່ສຸດ ເພາະມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າທໍ່, ອຸປະກອນຫຼັກ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ປະສິດທິພາບ.
2. ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ: ຈາກການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຈົນເຖິງອາຫານສັດ
ການອອກແບບໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນເລີ່ມຕົ້ນດົນນານກ່ອນການກໍ່ສ້າງ. ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນປະກອບມີ:
- ການສຶກສາທາງດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ, ທໍລະນີເຄມີ, ແລະ ທໍລະນີຟີຊິກເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ.
- ການສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດເຈາະບໍ່ນ້ຳເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມດັນ, ອຸນຫະພູມ, ອັດຕາການໄຫຼ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳ.
– ການທົດສອບການຜະລິດ (ການທົດສອບບໍ່ນ້ຳ) ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດຂອງບໍ່ນ້ຳ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ.
ເມື່ອຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວຖືກພິຈາລະນາວ່າສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນກ່ອນການສະໜອງພະລັງງານ (pre-FEED) ແລະ FEED (Front End Engineering Design). ໃນໄລຍະນີ້, ວິສະວະກອນພັດທະນາພື້ນຖານການອອກແບບ: ກຳລັງການຜະລິດເປົ້າໝາຍ (ເຊັ່ນ: 55 MW), ປະເພດວົງຈອນ, ຕົວກຳນົດການດຳເນີນງານຫຼັກ, ເປົ້າໝາຍຄວາມພ້ອມ, ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
3. ອົງປະກອບຫຼັກໃນການອອກແບບໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ
ກ. ລະບົບການຜະລິດ ແລະ ລະບົບສີດ
ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນອາໄສບໍ່ຜະລິດ ແລະ ບໍ່ສີດສອງບໍ່. ບໍ່ຜະລິດຍົກນ້ຳຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຂຶ້ນສູ່ໜ້າດິນ, ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສີດສົ່ງນ້ຳເຄັມ/ນ້ຳກັ່ນຄືນເພື່ອຮັກສາຄວາມດັນຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນ. ການອອກແບບຄຳນຶງເຖິງ:
- ຄວາມເລິກ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່
- ການຄວບຄຸມການກັດກ່ອນ ແລະ ການຂະຈັດຂອງດິນ,
- ຍຸດທະສາດການສີດເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (ການເຮັດໃຫ້ເຢັນໄວໃນເຂດຜະລິດ).
ຂ. ລະບົບການເກັບກ່ຽວ (ທໍ່ເກັບກຳ)
ນ້ຳຈາກບໍ່ນ້ຳຫຼາຍບໍ່ໄຫຼຜ່ານເຄືອຂ່າຍທໍ່ໄປຫາສະຖານທີ່ຫຼັກ. ການອອກແບບລະບົບລວບລວມປະກອບມີ:
- ການເລືອກວັດສະດຸທໍ່ (ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ/ການກັດເຊາະ),
- ການກຳນົດເສັ້ນຜ່າສູນກາງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນ,
- ການວາງແຜ່ນບໍ່ນ້ຳ, ສະຖານີວາວ ແລະ ລະບົບລະບາຍນ້ຳ/ລະບາຍອາກາດ
- ການຊົດເຊີຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ (ວົງແຫວນຂະຫຍາຍ, ການຮອງຮັບ, ສະມໍ).
ຄ. ເຄື່ອງແຍກ ແລະ ເຄື່ອງຂັດ (ສຳລັບ Flash Steam)
ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນແບບກະພິບ, ຕົວແຍກຈະແຍກໄອນ້ຳ ແລະ ນ້ຳເຄັມ. ເຄື່ອງຂັດຈະຫຼຸດຜ່ອນຢອດນ້ຳຂອງແຫຼວເພື່ອຮັບປະກັນໄອນ້ຳທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຂົ້າສູ່ກັງຫັນ, ປ້ອງກັນການກັດເຊາະຂອງໃບພັດ. ການອອກແບບຕົວແຍກຄຳນຶງເຖິງອັດຕາການໄຫຼ, ສ່ວນປະກອບຂອງໄອນ້ຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນ, ແລະ ທ່າແຮງທີ່ຈະຖືກນຳມາໃຊ້.
ງ. ກັງຫັນ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ
ກັງຫັນຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຖືກອອກແບບມາສຳລັບຄຸນລັກສະນະຂອງໄອນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໄອນ້ຳຂອງໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳແບບດັ້ງເດີມຄື: ປະລິມານອາຍແກັສທີ່ບໍ່ສາມາດກັ່ນຕົວໄດ້, ການກັດກ່ອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຄຸນນະພາບໄອນ້ຳ. ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບການປະສານສຽງຖືກອອກແບບມາໃຫ້ກົງກັບຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນ, ລວມທັງລະບົບປ້ອງກັນ (ຣີເລ) ແລະ ລະບົບກະຕຸ້ນ.
ອີ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ຫໍລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຫຼາຍແຫ່ງ, ໄອນ້ຳທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກກັງຫັນຈະຖືກກັ່ນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນສາມາດເປັນ:
- ຫໍເຮັດຄວາມເຢັນແບບປຽກ (ມີປະສິດທິພາບແຕ່ຕ້ອງການນໍ້າ),
- ເຄື່ອງຄວບແນ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ (ປະຢັດນ້ຳ, ແຕ່ປະສິດທິພາບໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸນຫະພູມອາກາດ).
ການເລືອກລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມພ້ອມຂອງນ້ຳ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
f. ລະບົບກຳຈັດອາຍແກັສ
ອາຍແກັສທີ່ບໍ່ສາມາດກັ່ນຕົວໄດ້ (ເຊັ່ນ: CO₂ ແລະ H₂S) ສາມາດລົບກວນສູນຍາກາດຂອງເຄື່ອງຄວບແໜ້ນອາກາດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໃຊ້ເຄື່ອງສີດໄອນ້ຳ ຫຼື ປໍ້າສູນຍາກາດ. ສຳລັບ H₂S, ລະບົບຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຂັດ ຫຼື ວິທີການຜຸພັງສະເພາະ) ມັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸນນະພາບອາກາດ.
ຊ. ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານໄຟຟ້າປະກອບມີ:
- ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າເພີ່ມ,
- ສະຖານີປ່ຽນສັນຍານ,
- ສາຍໄຟ, ການປ້ອງກັນ, ແລະ SCADA,
- ການສຶກສາລະບົບພະລັງງານ: ການໄຫຼຂອງໂຫຼດ, ການລັດວົງຈອນ, ຮາໂມນິກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຂີ່ຜ່ານ ແລະ ການຄວບຄຸມພະລັງງານປະຕິກິລິຍາ.
h. ເຄື່ອງມື, ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
DCS/PLC ຄວບຄຸມຂະບວນການ, ໃນຂະນະທີ່ SIS (ລະບົບເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພ) ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການປົກປ້ອງທີ່ສຳຄັນ. ລັກສະນະຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນລວມມີ:
- ການປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນເກີນ,
– ການກວດຈັບ H₂S,
- ລະບົບດັບເພີງ,
- ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນ/ປິດລະບົບ ແລະ ການຕອບສະໜອງສຸກເສີນ.
4. ການພິຈາລະນາວັດສະດຸ: ການກັດກ່ອນ, ການຂູດຂີດ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
ນ້ຳຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນສາມາດບັນຈຸຄລໍໄຣດ໌, ຊິລິກາ, ແລະ ອາຍແກັສກົດ. ສອງບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດຄື:
– ການກັດກ່ອນຂອງທໍ່, ວາວ ແລະ ອຸປະກອນ; ການຫຼຸດຜ່ອນໂດຍການເລືອກວັດສະດຸ, ການເຄືອບ, ຕົວຍັບຍັ້ງ ແລະ ການຄວບຄຸມທາງເຄມີ.
– ການເກີດຕະກອນ (ການຕົກຕະກອນຊິລິກາ/ຄາບອນເນດ) ທີ່ເຮັດໃຫ້ທໍ່ອຸດຕັນ ແລະ ຫຼຸດປະສິດທິພາບ; ຫຼຸດຜ່ອນລົງໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ/ຄວາມດັນ, ການໃຫ້ຢາເຄມີ, ແລະ ການອອກແບບທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການທຳຄວາມສະອາດ.
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍການອອກແບບຄວາມຊໍ້າຊ້ອນໃນປໍ້າ, ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຈຳເປັນ, ແລະ ຍຸດທະສາດການບຳລຸງຮັກສາໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ.
5. ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ: ຈາກວຽກງານໂຍທາຈົນເຖິງການມອບໝາຍວຽກ
ກ. ວຽກງານກະກຽມ ແລະ ວຽກງານໂຍທາ
ການຕິດຕັ້ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ, ການກະກຽມທີ່ດິນ, ລະບົບລະບາຍນ້ຳ, ແລະ ພື້ນຖານ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ນ້ຳມັນຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຫຼາຍແຫ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ, ການວາງແຜນທາງດ້ານພູມສາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການເກີດດິນເຈື່ອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໄລຍະນີ້ຍັງລວມເຖິງການກໍ່ສ້າງບໍ່ນ້ຳມັນ, ພື້ນທີ່ໂຮງງານ, ແລະ ສະຖານທີ່ສະໜັບສະໜູນ (ໂຮງງານ, ສາງ, ແລະ ຄ້າຍພັກ).
ຂ. ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຫຼັກ
ອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງແຍກ, ກັງຫັນ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງຄວບແໜ້ນໄຟຟ້າ ແລະ ຫໍລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຕາມລຳດັບການກໍ່ສ້າງ. ການຍົກຕ້ອງການແຜນການຕິດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມງວດເນື່ອງຈາກນ້ຳໜັກໜັກ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ທ້າທາຍ. ການຈັດລຽນລະຫວ່າງກັງຫັນ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແມ່ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງເພື່ອປ້ອງກັນການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເກີນຂອບເຂດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.
ຄ. ການຕິດຕັ້ງທໍ່ ແລະ ກົນຈັກ
ທໍ່ໄອນ້ຳ ແລະ ທໍ່ນ້ຳເຄັມຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍຄຳນຶງເຖິງ:
– ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ NDT (ການຖ່າຍພາບລັງສີ/UT),
- ການທົດສອບໄຮໂດຣເທສ ຫຼື ການທົດສອບນິວເມຕິກຕາມຂັ້ນຕອນ,
- ການຕິດຕັ້ງສ່ວນຮອງຮັບ, ຂໍ້ຕໍ່ຂະຫຍາຍ, ແລະ ວາວຕ່າງໆ.
- ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປົກປ້ອງພະນັກງານ.
ງ. ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວລວມມີການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟ, ຖາດ, ແຜງ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ສະວິດເກຍ, ການຕໍ່ດິນ, ແລະ ເຄື່ອງມືສະໜາມ (ຄວາມດັນ/ອຸນຫະພູມ/ການໄຫຼ). ການປັບທຽບເຄື່ອງມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງການຄວບຄຸມແມ່ນປະຕິບັດກ່ອນການທົດສອບການເຮັດວຽກ.
ອ. ການກະກຽມກ່ອນການມອບໝາຍ ແລະ ການມອບໝາຍ
ຂັ້ນຕອນນີ້ປະກອບມີ:
- ການລ້າງ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດທໍ່,
- ການທົດສອບການຫັນກັງຫັນ (ເກຍຫ້າມ/ຫັນ),
- ການເພີ່ມພະລັງງານຂອງລະບົບໄຟຟ້າເທື່ອລະກ້າວ,
- ການເປົ່າໄອນ້ຳ (ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດທໍ່ໄອນ້ຳ),
- ການປະສານສຽງຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ,
- ການທົດສອບປະສິດທິພາບເພື່ອພິສູດຜົນຜະລິດ ແລະ ອັດຕາຄວາມຮ້ອນ,
- ການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການດຳເນີນງານ.
ການທົດສອບການໃຊ້ງານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະສານງານຂ້າມສາຂາວິຊາ ແລະ ການຍຶດໝັ້ນໃນຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພ.
6. ລັກສະນະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນມີການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳກວ່າເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຄື:
– H₂S ແລະ ກິ່ນ: ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມ.
- ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳເຄັມ: ການສັກຢາທີ່ປອດໄພຊ່ວຍປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳໜ້າດິນ.
- ສຽງດັງໃນລະຫວ່າງການເຈາະ ແລະ ການລະບາຍໄອນ້ຳ: ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງດັງຜ່ານເຄື່ອງປິດສຽງ ແລະ ການກຳນົດເວລາ.
- ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ແລະ ທີ່ດິນ: ການອອກແບບຮອຍຕີນ, ເສັ້ນທາງທໍ່ສົ່ງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຖະໜົນຫົນທາງຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ຄວາມແນ່ນອນຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ.
7. ປິດ
ການອອກແບບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍສາຂາວິຊາທີ່ລວມເອົາວິທະຍາສາດອ່າງເກັບນ້ຳ, ວິສະວະກຳຂະບວນການ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ, ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຕັດສິນໃຈໃນຕອນຕົ້ນ - ເຊັ່ນ: ການເລືອກວົງຈອນ (ແຟລດ ຫຼື ໄບນາຣີ), ຍຸດທະສາດການຜະລິດ-ສີດບໍ່, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ - ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕົ້ນທຶນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຕິດຕັ້ງ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໆມັກຈະເກີດຂຶ້ນຈາກສະພາບສະຖານທີ່ທີ່ສັບສົນ, ຄຸນນະພາບຂອງທໍ່ ແລະ ການຈັດລຽງອຸປະກອນໝູນວຽນ, ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດ. ດ້ວຍການວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ມີລະບຽບວິໄນ, ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນສາມາດກາຍເປັນແຫຼ່ງໄຟຟ້າທີ່ສະອາດທີ່ໝັ້ນຄົງ, ສະໜັບສະໜູນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ຂ້ອຍສາມາດດັດແປງບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການຂອງອິນໂດເນເຊຍ (ຂະບວນການອະນຸຍາດ, ມາດຕະຖານທົ່ວໄປ, ແລະຕົວຢ່າງການຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ 55 MW ຫຼື 110 MW) ຫຼືສ້າງສະບັບດ້ານວິຊາການຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂະບວນການ (PFD) ແລະລາຍຊື່ອຸປະກອນ.