မတ်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်သမိုင်းသည် လမ်းကြောင်းခြောက်ခုကြောင့် အဓိကပြောင်းလဲမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်- (၁) ပြည်တွင်းကျောက်မီးသွေးမှ ရေနံသို့ ပြောင်းလဲခြင်း (၁၉၆၀ ခုနှစ်များ)၊ (၂) ရေနံရှော့ခ်နှစ်ခု (၁၉၇၀ ခုနှစ်များ)၊ (၃) စွမ်းအင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု (၁၉၉၀ ခုနှစ်များ)၊ နှင့် (၄) အရှေ့ဂျပန်ငလျင်ကြီးနှင့် နျူကလီးယားဖြစ်ရပ် (၂၀၁၁-)၊ (၅) ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ပါရီသဘောတူညီချက်နှင့် (၆) ၂၀၅၀
ထို့နောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ပါရီသဘောတူညီချက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အဆင့်ထက် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချရန် ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်းမှသည် ၂၀၅၀ ခုနှစ်အထိ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ shale gas တော်လှန်ရေးကြောင့် ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းမှုကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများသည် ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (FY2016) မှစ၍ ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အပိုကုန်ကျစရိတ် မြင့်တက်လာခြင်းတို့နှင့်အတူ ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IEA) က ၂၀၃၀ မှ ၂၀၄၀ အတွင်း ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းများသည် တစ်စည်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော်သွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ဤအခြေအနေတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ဝယ်လိုအားလမ်းကြောင်းသည် အဓိကအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ IEA က ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် ဓာတ်ငွေ့သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် အရှိန်မြှင့်လာမည်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကာဗွန်နည်းပါးသောနှင့် ကာဗွန်လျှော့ချရေးနည်းပညာများသည် အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိစေမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
ကာဗွန်လျှော့ချရေး လမ်းကြောင်း ကြီးထွားလာနေသည်နှင့်အညီ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အာရုံစိုက်မှု တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အခြေခံစွမ်းအင်အစီအစဉ်တွင် ဂျပန်အစိုးရသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အသစ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် မူဝါဒတစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်ပင် အိမ်သုံးလောင်စာဆဲလ်များ (ENE-FARM) နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ယာဉ်များ အပါအဝင် နေရာများစွာတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို အသုံးပြုနေကြသည်။ ထို့အပြင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် CO2 မှ မီသိန်းကို ပေါင်းစပ်ပေးသည့် မီသိန်းနေးရှင်းဟုခေါ်သော နည်းပညာကို လက်တွေ့အသုံးချမှုအပေါ် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်နေပါသည်။ မြို့ပြဓာတ်ငွေ့အတွက် လက်ရှိကုန်ကြမ်းဖြစ်သော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ဤဓာတုမီသိန်းဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ကို ကာဗွန်လျှော့ချနိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့ရေးအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တီထွင်ခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ လျှော့ချခြင်းကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရှိနေသေးသည်။ သို့သော် ဤနည်းပညာသည် ကျယ်ပြန့်လာပါက ကာဗွန်ကင်းစင်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ အောင်မြင်မှုကို ပိုမိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အနာဂတ်တွင် ကုမ္ပဏီများသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး CO2 ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့် စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုရန် ပိုမိုခက်ခဲလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သို့ ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးအတွက် ခိုင်မာသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရမည်။ ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများထဲတွင် စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဂျပန်အစိုးရသည် (၁) စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ (၂) ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၊ နှင့် (၃) ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးများနှင့် နောက်ထပ်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို အနာဂတ်တွင် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
Yanmar Energy System သည် ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်အပူစုပ်စက်များ (GHP)၊ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးမပြုရသေးသော ဇီဝလောင်စာများမှ စွမ်းအင်အသစ်များကို ထုတ်လုပ်သည့် ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း အပါအဝင် စွမ်းအင်ချွေတာသော ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ ရင်ဆိုင်နေရသော စွမ်းအင်စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။