AEM Electrolyzer ແມ່ນຫຍັງ?
ວິທີການດຳເນີນງານຂອງ AEM Electrolyzers
AEM electrolyzers, ຫຼື anion exchange membrane electrolyzers, ດຳເນີນການໂດຍການນຳໃຊ້ membrane ທີ່ສາມາດນຳໄອຍົນລົບໄດ້, ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ໄອຍົນ hydroxide ຜ່ານໄດ້. ສິ່ງນີ້ແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງໄຟຟ້າປະເພດອື່ນໆເຊັ່ນ: PEM ແລະ alkaline electrolyzers, ແຕ່ລະປະເພດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ membrane ຕ່າງກັນ. ຂະບວນການ AEM electrolysis ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ກັບນ້ຳ (H2O), ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການແຍກໂຮດເຈນ (H2) ແລະ ອົກຊີເຈນ (O2).
ການໃຊ້ຕົວເລັ່ງທີ່ເຮັດມາຈາກໂລຫະບໍ່ແພງຄ່າສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າ AEM ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການດັ່ງກ່າວມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີ AEM ເປັນຜູ້ນະຄົນສຳຄັນໃນການຜະລິດໄຮໂດເຈນແບບຍືນຍົງ. ການສຶກສາບາງຢ່າງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເນັ້ນເຖິງ»ສົມະທີ່ສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງຂຶ້ນຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າ AEM ເມື່ອທຽບກັບວິທີການດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງເປັນກ້າວກະໂດດທີ່ສຳເລັດໃນການແກ້ໄຂພະລັງງານໄຮໂດເຈນສີຂຽວ.
ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງເຕັກໂນໂລຊີ AEM
ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າ AEM ລວມມີແຜ່ນໂຍນແລກປ່ຽນອະນຸລິກໄອອອນ, ໂຟມໄຟຟ້າ, ແລະ ຮູບແບບຂອງເຊວໄຟຟ້າ. ການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ການເຂົ້າໃຈວ່າລະບົບ AEM ສາມາດຜະລິດໄຮໂດເຈນໄດ້ແນວໃດ. ການໃຊ້ຕົວເລັ່ງໂລຫະບໍ່ແພງຄ່າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຍຸດທະສາດທີ່ຍືນຍົງແລະເປັນໄປໄດ້ໃນການຜະລິດໄຮໂດເຈນ.
ນອກຈາກນີ້, ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄອໂອນພາຍໃນເຊວແບຕະເຣີເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໂດຍລວມດີຂື້ນ, ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປັບປຸງເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ການກ້າວໜ້າໃນວິທະຍາສາດວັດຖຸໃນເວລາບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ນຳເອົາເມັມເບຼນທີ່ມີຄວາມທົນທານໃໝ່ເຂົ້າມາ ທີ່ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໄດ້. ສິ່ງປະດິດສ້າງນີ້ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ AEM ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເປີດທາງໃໝ່ສຳລັບການນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນຂະແໜງການຜະລິດເຊື້ອໄຟອິໂຟ້.
AEM ເທິບກັບ PEM ແລະ Alkaline Electrolyzers
ລາຄາ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ AEM ສະເໜີຂໍ້ດີດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນເມື່ອປຽບທຽບກັບລະບົບ PEM ແລະ ລະບົບດ່າງ (alkaline systems) ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບການຜະລິດໂຮດເຈນ. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ PEM ຕ້ອງການໂລຫະລ້ຳຄ່າເຊັ່ນແພລັດທິນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງຂຶ້ນ ເທກໂນໂລຊີ AEM ສາມາດນຳໃຊ້ຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາ (catalysts) ທີ່ມີລາຄາຖືກກ່ວາໂດຍບໍ່ຕ້ອງສູນເສຍປະສິດທິພາບ. ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະລ້ຳຄ່າ ນີ້ເປີດເສັ້ນທາງທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການຜະລິດໂຮດເຈນໃນຂະໜາດໃຫຍ່. ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ AEM ສາມາດໃຫ້ຜົນງານທຽບເທົ່າກັນ ຫຼື ດີກ່ວາດ້ວຍລາຄາທີ່ຕໍ່າກ່ວາຫຼາຍເທົ່າ ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ຜະລິດທີ່ມຸ້ງໝັ້ນຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດໂຮດເຈນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ AEM ເປັນທາງເລືອກທີ່ຍຸດທະສາດໃນການຜະລິດໂຮດເຈນທີ່ເສດຖະກິດ.
ປະສິດທິພາບໃນການຜະສົມຜະສານພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ເນື່ອງໄດ້
ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ AEM ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຢ່າງລຽບລຽນກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດ hydrogen. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານສ່ວນເກີນຈາກກັງລົມ ຫຼື ແສງຕາເວັນສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນ hydrogen ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສະໜອງພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ. ການເຊື່ອມໂຍງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ ໂດຍສາມາດຈັດການກັບການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຕາມການສຶກສາບາງເວລາມານີ້, ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ AEM ສາມາດດີກ່ວາຮຸ່ນອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມພະລັງງານທີ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງໄວ ບ່ອນທີ່ການປັບໂຕຕາມການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານຢ່າງໄວວາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. ຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕເຂົ້າກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ AEM ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຂະຫຍາຍພະລັງງານ hydrogen ແບບຍືນຍົງ, ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມທ້າທາຍດ້ານການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍດ້ານຄວາມຍືນຍົງ.
ການປະຕິວັດໃນການຜະລິດ Hydrogen ສີຂຽວ
ໂຮງງານຜະລິດ Hydrogen ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ AEM
ໃນຂົງເຂດການຜະລິດໄຮໂດຼເຈນສີຂຽວ ໂຄງການຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສາມາດພາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເທກໂນໂລຊີ AEM ໃນໂຮງງານຜະລິດໄຮໂດຼເຈນຂະໜາດໃຫຍ່. ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດການຜະລິດໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານໃນຕອນດຽວກັນ. ດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ AEM ເຂົ້າກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງເຊັ່ນ: ພະລັງງານລົມ ແລະ ແສງຕາເວັນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຜະລິດໄຮໂດຼເຈນສີຂຽວຢ່າງແຂ່ງຂັນກໍຈະຊັດເຈນຂຶ້ນ. ຄວາມເຂົ້າກັນຂອງເທກໂນໂລຊີ AEM ແລະ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງພະລັງງານສ່ວນເກີນໃຫ້ກາຍເປັນໄຮໂດຼເຈນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກ ແລະ ຜົນຜະລິດພະລັງງານດີຂຶ້ນ. ກໍລະນີສຶກສາຈາກໂຮງງານຜະລິດໄຮໂດຼເຈນຊັ້ນນຳເຊັ່ນ: ໂຮງງານທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ AEM ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງພິສູດເຖິງປະສິດທິພາບຂອງເທກໂນໂລຊີນີ້. ຜ່ານການປັບປຸງເຊັ່ນນີ້ AEM ກຳລັງເປີດທາງໃໝ່ໃນການປະຕິບັດຢ່າງຍືນຍົງໃນການຜະລິດໄຮໂດຼເຈນ ເຊິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ.
ບົດບາດໃນການຂະຈັດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງອຸດສາຫະກຳໜັກ
ເຄື່ອງໄດ້ແຍກນ້ຳໂດຍ AEM ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊອກຫາວິທີການຜະລິດອຸດສາຫະກຳຫນັກໃຫ້ບໍ່ມີກາບອນ (decarbonizing heavy industries) ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການຜະລິດເຫຼັກ ແລະ ຊີແມັງ ທີ່ເປັນຂະແໜງທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ຫຼາຍມາຕະຫຼອດ. ດ້ວຍການສະໜອງແຫຼ່ງຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຍືນຍົງ, ເທກໂນໂລຊີ AEM ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນໄປສູ່ຂະບວນການຜະລິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານການປ່ຽນແທນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທາງເຄມີທາງເລືອກ. ຕາມທີ່ຜູ້ຊຳນິຊຳນານດ້ານອຸດສາຫະກຳຄາດຄະເນໄວ້, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງໄດ້ແຍກນ້ຳໂດຍ AEM ໃນວົງກວ້າງ ຈະສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍພິດສຸทธິເປັນສູນ (net-zero emissions) ໃນທົ່ວໂລກ. ການປ່ຽນແປງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍການປ່ຽນແປງອຸດສາຫະກຳແບບດັ້ງເດີມໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ຍືນຍົງ. ພ້ອມກັບການນຳໃຊ້ວິທີການໃໝ່ໆເຫຼົ່ານີ້, ເຄື່ອງໄດ້ແຍກນ້ຳໂດຍ AEM ຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະຕິວັດພາບທິດຂອງອຸດສາຫະກຳຫນັກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກເຂົາກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ບໍ່ມີກາບອນ.
ການປະດິດສ້າງໃໝ່ໆທີ່ຂັບເຄື່ອນຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການໄດ້ແຍກນ້ຳໂດຍ AEM
ການຄົ້ນພົບໃໝ່ໃນຄວາມຍືນຍົງຂອງແຜ່ນແຍກ
ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແຜ່ນເຍື່ອທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງເອເອັມ (AEM electrolyzers) ແລະ ລະດັບຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ແຜ່ນເຍື່ອເຫຼົ່ານີ້ໃນປັດຈຸບັນສາມາດໃຫ້ການນໍາໄຟຟ້າໂດຍໄອອອນແລະຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເສື່ອມໂຊມທາງເຄມີໄດ້ດີຂຶ້ນ, ສິ່ງທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດໂຮດເຈນຜ່ານຂະບວນການໄຟຟ້າ. ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດວັດຖຸບອກວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເອເອັມ (AEM) ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບພາຍໃຕ້ຂອບເຂດອຸນຫະພູມແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວາມກ້າວໜ້າເຊັ່ນນີ້ເຂົ້າກັນກັບແນວໂນ້ມຂອງອຸດສາຫະກໍາໃນການບັນລຸປະສິດທິພາບແລະຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການແກ້ໄຂດ້ານພະລັງງານໂຮດເຈນ.
ລະບົບແບບມໍດູນທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາ
ການເກີດຂຶ້ນຂອງລະບົບປະເພດ scalable modular ໃນ AEM electrolyzers ແມ່ນສະແດງເຖິງວິທີການໃໝ່ໃນການຜະລິດ hydrogen, ສະເໜີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕໍ່ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມສາມາດປັບຕົວຕາມຄວາມຕ້ອງການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຮັບປະກັນວ່າອຸດສາຫະກຳສາມາດປັບໄລຍະການຜະລິດ hydrogen ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງແລະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຢ່າງຊ້າໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຫຼາຍເກີນໄປ. ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານ renewable hydrogen ເລີ່ມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ຜູ້ນຳໃນອຸດສາຫະກຳກຳລັງສຳຫຼວດລະບົບ AEM modular ຢ່າງເພີ່ມຂື້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ» potential ຂອງພວກມັນໃນການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ hydrogen ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.
ການນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ
ລົດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟ hydrogen ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟໂຮດໂຣເຈນແມ່ນກຳລັງເປີດໂອກາດຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ເທກໂນໂລຊີ Anion Exchange Membrane (AEM), ໂດຍສະເພາະຍ້ອນຄວາມສາມາດຂອງມັນໃນການສະໜອງໂຮດໂຣເຈນສີຂຽວໃນລາຄາທີ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດລົດໄຖນ້ຳມັນກຳລັງລົງທຶນໃນວິທີແກ້ໄຂການຂົນສົ່ງດ້ວຍໂຮດໂຣເຈນເພີ່ມຂື້ນ, ພວກເຂົາຄາດຫວັງວ່າຈະມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແຮງສໍາລັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຊິ່ງເຄື່ອງຈັກ AEM electrolyzers ມີຄວາມພ້ອມໃນການຕອບສະໜອງ. ຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟໂຮດໂຣເຈນມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງເມື່ອທຽບກັບລຸ້ນທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີໄຟຟ້າ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການຂັບຂີ່ໄດ້ໄກກວ່າ, ສິ່ງທີ່ເພີ່ມຄວາມດຶງດູດໃຈແລະຂັບເຄື່ອນໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮັບເອົາລະບົບ AEM ເພື່ອຜະລິດໂຮດໂຣເຈນ.
ແນວໂນ້ມການຮັບເອົາພະລັງງານທົດແທນໃນທົ່ວໂລກ
ໃນທົ່ວໂລກ, ມີການປ່ຽນແປງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໄປສູ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້, ເຊິ່ງ ກໍາ ລັງຂັບເຄື່ອນຄວາມຕ້ອງການວິທີການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊັ່ນ: AEM electrolysis. ບັນດາປະເທດ ກໍາ ລັງວາງເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນ ໃນການປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດກາກບອນ, ເຊິ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຍອມຮັບເຕັກໂນໂລຊີ AEM ຢ່າງຂະຫຍາຍຕົວ. ນັກວິເຄາະຕະຫຼາດສະ ເຫນີ ວ່າຕະຫຼາດເຄື່ອງດູດໄຟຟ້າ AEM ແມ່ນກຽມພ້ອມ ສໍາ ລັບການເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ, ເຊິ່ງຖືກຊຸກຍູ້ໂດຍການລົງທືນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປໃນຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານພະລັງງານສະອາດແລະຄວາມກ້າວ ຫນ້າ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ແນວໂນ້ມນີ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ AEM ທີ່ຈະປະຕິວັດທັດສະນະຂອງພະລັງງານທົດແທນ.