အိမ်သုံး ဆိုလာဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုစနစ် တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန် — ကုန်ကျစရိတ်နှင့် နည်းပညာ အကြောင်းအရာ

အိမ်သုံး ဘက်ထရီစနစ်၏ ကုန်ကျစရိတ် အနေအထား အိမ်သုံး ဆိုလာဘက်ထရီ
သိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ ပျမ်းမျှ တပ်ဆင်ကုန်ကျစရိတ်သည် စနစ်အရွယ်အစားနှင့် နည်းပညာအပေါ်မူတည်၍ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂,၀၀၀ မှ ၂၂,၀၀၀ ကြားရှိသည်။ International Renewable Energy Agency (IRENA) ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီစနစ်များ၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ ၈၉% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ကီလိုဝပ်နာရီ (kWh) တစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၄၅၀ မှ ၅၅၀ ခန့်အထိ ရောက်ရှိလာသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အိမ်သုံး ၁၀ kWh စနစ်တစ်ခုအတွက် ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်မှာ ဒေါ်လာ ၁၃,၀၀၀ ခန့်ဖြစ်ပြီး အစိုးရ၏ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထိရောက်မှု ထောက်ပံ့ငွေ (federal tax credit) ၃၀% ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါက အမှန်တကယ် ပေးဆောင်ရသည့်ပမာဏမှာ ဒေါ်လာ ၉,၁၀၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိသည်။ SEIA (Solar Energy Industries Association) ၏ အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ အိမ်သုံး ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုစနစ် တပ်ဆင်မှုသည် ၁၅၅ မဂ္ဂါဝပ် (MW) အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ် အလားတူကာလထက် ၃၀% ပိုမိုများပြားလာသည်။ ဤတိုးတက်မှုသည် လျှပ်စစ်မီတာခနှုန်းထား မြင့်တက်လာမှုနှင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စွမ်းအင်လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီနည်းပညာ ရွေးချယ်မှုနှင့် သက်တမ်း အိမ်သုံးစနစ်များအတွက် အသုံးအများဆုံးမှာ
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း (Li-ion) ဘက်ထရီများဖြစ်ပြီး သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ် ၁၀ မှ ၁၅ နှစ်အထိ ကြာရှည်ခံသည်။ National Renewable Energy Laboratory (NREL) ၏ လေ့လာချက်အရ ခေတ်မီ Li-ion ဘက်ထရီများသည် အားသွင်းမှု-အားပြန်ထုတ်မှု စက်ဝန်း (cycle) ၆,၀၀၀ ကြိမ်အထိ ခံနိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် (efficiency) ၉၀% မှ ၉၅% အထိ ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နေ့စဉ်အားသွင်းထုတ်လုပ်ပါက နှစ် ၁၆ နှစ်ခန့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘက်ထရီစနစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ ဘက်ထရီဆဲလ်များ၊ အင်ဗာတာ (inverter)၊ အားသွင်းကိရိယာ (charger controller) နှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်တို့ ပါဝင်သည်။ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေသော အဓိကအချက်မှာ ဘက်ထရီအပူချိန် စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပြီး ၂၅°C (၇၇°F) ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထားရှိပါက သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ရရှိနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ပူပြင်းသော ရာသီဥတုရှိသည့်နေရာများတွင် သင့်လျော်သော လေဝင်လေထွက်စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
ဘက်ထရီအရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်း အိမ်တစ်အိမ်အတွက် သင့်လျော်သော ဘက်ထရီအရွယ်အစားကို
ဆုံးဖြတ်ရန် နေ့စဉ် လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှု (kWh/day) ကို ဦးစွာတွက်ချက်ရပါမည်။ ပျမ်းမျှ အမေရိကန်အိမ်ထောင်စုတစ်ခုသည် တစ်နေ့လျှင် ၃၀ kWh ခန့် အသုံးပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပျမ်းမျှ ၁၀-၁၅ kWh ခန့်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီစနစ်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် အနည်းဆုံး နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု၏ ၇၀-၈၀% ကို သိုလှောင်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိရန် အကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် နေ့စဉ် ၁၅ kWh အသုံးပြုသော အိမ်ထောင်စုတစ်ခုအတွက် ၁၀-၁၂ kWh စွမ်းရည်ရှိသော ဘက်ထရီစနစ်သည် သင့်လျော်မည်ဖြစ်သည်။ DLXN ၏ အိမ်သုံး ဆိုလာပြားစနစ်များ နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လစ်သီယမ်ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုစနစ်များ သည် အိမ်ထောင်စုအရွယ်အစား အမျိုးမျိုးအတွက် ရရှိနိုင်ပြီး လိုအပ်ချက်အလိုက် စနစ်ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် အိမ်သုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (Residential ESS) များသည် ဓာတ်အားပြတ်တောက်ချိန်တွင် အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်စေရန် အာမခံချက်ပေးပါသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဘက်ထရီစနစ် တပ်ဆင်ခြင်းသည်
ရက်အနည်းငယ်မှ တစ်ပတ်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပြီး အောက်ပါအဆင့်များ ပါဝင်သည်။ ပထမအဆင့်မှာ နေရာရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီကို အိမ်တွင်း သို့မဟုတ် အိမ်ပြင်တွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ မြေအောက်ခန်း၊ ကားဂိုဒေါင် သို့မဟုတ် အိမ်ဘေးနံရံတို့သည် အသုံးအများဆုံး နေရာများဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီစနစ်သည် မီးလောင်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများနှင့် အနည်းဆုံး ၁ မီတာ (၃. ၃ ပေ) အကွာတွင် ထားရှိရမည်။ ဒုတိယအဆင့်မှာ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး လိုင်စင်ရ လျှပ်စစ်ပညာရှင်မှ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အဓိကလျှပ်စစ်ဘုတ် (main electrical panel) နှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် သင့်လျော်သော ဘရိတ်ကာများ (circuit breakers) တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။ အိမ်၏ လျှပ်စစ်စနစ်သည် ဘက်ထရီစနစ်၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုလည်း စစ်ဆေးရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော လျှပ်စစ်စနစ်များစွာသည် ၂၂၀V ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီစနစ်အများစုသည် ဤဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ တတိယအဆင့်မှာ ဆိုလာပြားများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆိုလာပြားများမှ ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ဘက်ထရီသို့ ဦးစားပေးသိုလှောင်ရန် စီစဉ်ရမည်။ နေသာချိန်တွင် ဘက်ထရီအား အပြည့်သွင်းပြီး ကျန်ရှိသော လျှပ်စစ်ကို အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန် ပေးပို့သည်။ ညအချိန်နှင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်ချိန်များတွင် ဘက်ထရီမှ လျှပ်စစ်ကို ပြန်လည်ထုတ်ယူအသုံးပြုသည်
