The Standard
ไทย-อาเซียนจะปรับยุทธศาสตร์พลังงาน สู่ยุคพลังงานหมุนเวียนและ Data Center อย่างไรให้ยั่งยืน?
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 2 outlets. See llms.txt for citation guidance.
2 แหล่งข่าวยืนยัน
วันนี้ (14 กันยายน) การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและทั่วโลกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Data Center กลายเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับโจทย์ใหญ่ในการบรรลุเป้าหมาย การลดคาร์บอน (Decarbonization) และการรักษาเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Stability)
Key facts
- วันนี้ (14 กันยายน) การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและทั่วโลกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Data Center กลายเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
- ในฝั่งผลิตไฟฟ้า มีข้อจำกัดเรื่องอุปทานก๊าซธรรมชาติ กฟผ. จึงได้เสนอขยายอายุโรงไฟฟ้าเดิมในระยะปานกลาง และรอโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในฝั่งระบบส่ง ได้เสนอโครงการมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- อากิฮิโระ มองว่า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซความร้อนร่วมขั้นสูงยังมีความจำเป็น และถูกออกแบบให้รองรับการผสมเชื้อเพลิงสะอาด เช่น ไฮโดรเจน ได้ในอนาคต โดยผ่านการทดสอบเผาไหม้ร่วมไฮโดรเจน 30% ในญี่ปุ่น และ 50% ในสหรัฐฯ แล้ว ตั้งเป้าสู่ 100% ในอนาคต
- มุมมองด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบส่งไฟฟ้า และการกำกับดูแลภาครัฐ
- มุมมองด้านนวัตกรรมความยืดหยุ่น การกักเก็บพลังงาน และกลยุทธ์เอกชน
- มุมมองด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า และการเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงแบบเป็นขั้นตอน
Summary
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ระบุว่า ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ AI และ Data Center มีความผันผวนรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความถี่และแรงดันไฟฟ้า กฟผ. จึงวางแผนติดตั้งแบตเตอรี่ตอบสนองเร็ว (Fast-response Battery) โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวน Grid Code เพื่อกำหนดเกณฑ์การควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้า (จำกัด MW/วินาที) และกำหนดให้ Data Center แจ้งล่วงหน้าเมื่อปลดหรือสลับไปใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
มุมมองด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า และการเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงแบบเป็นขั้นตอน
อากิฮิโระ มองว่า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซความร้อนร่วมขั้นสูงยังมีความจำเป็น และถูกออกแบบให้รองรับการผสมเชื้อเพลิงสะอาด เช่น ไฮโดรเจน ได้ในอนาคต โดยผ่านการทดสอบเผาไหม้ร่วมไฮโดรเจน 30% ในญี่ปุ่น และ 50% ในสหรัฐฯ แล้ว ตั้งเป้าสู่ 100% ในอนาคต อีกทั้งยัง ร่วมกับ กฟผ. (EGAT) ศึกษาการเผาไหม้ไฮโดรเจนร่วมในโรงไฟฟ้า CCGT เดิม และ ร่วมกับกลุ่ม BCP (บางจาก) ศึกษาสาธิตการเผาไหม้แอมโมเนีย 20% ร่วมในโรงไฟฟ้าถ่านหิน