อุตสาหกรรมพลังงาน

SMR คืออะไร ทำความรู้จักเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จิ๋ว เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกพลังงาน 

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตารย์และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ทั่วโลกเร่งค้นหาแหล่ง พลังงานสะอาด ที่มีความยั่งยืนและมั่นคงเพื่อเพิ่มทางเลือกและเสริมการใช้ พลังงานทดแทน ที่ยังมีความผันผวนสูง การก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ อุตสาหกรรมพลังงาน ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในด้านการผลิตไฟฟ้าต่อเนื่องและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทำความรู้จัก SMR (Small Modular Reactor): นิยามใหม่ของพลังงานนิวเคลียร์ยุค 2026 

นวัตกรรม SMR คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รูปแบบใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิม โดยความหมายของแต่ละคำสะท้อนถึงจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจน คำว่า Small สื่อถึงขนาดที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ถึง 300 เมกะวัตต์ต่อโมดูล ซึ่งแตกต่างจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มักมีกำลังผลิตมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ขึ้นไป ส่วนคำว่า Modular หมายถึงลักษณะการออกแบบที่สามารถผลิตชิ้นส่วนสำคัญจากโรงงานอุตสาหกรรมแบบเบ็ดเสร็จ แล้วจึงขนส่งมาประกอบยังพื้นที่เป้าหมายได้ทันที ซึ่งกระบวนการนี้มีความคล้ายคลึงกับการต่อตัวต่อเลโก้ที่เน้นความรวดเร็วและได้มาตรฐานเดียวกัน และ Reactor คือเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำหน้าที่สร้างความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าด้วยประสิทธิภาพสูง 

ข้อดีที่ทำให้ SMR กลายเป็นความหวังใหม่ของ Net Zero 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่พึ่งพาได้ SMR จึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยอุดช่องว่างของ พลังงานทดแทน ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งในด้านความมั่นคงและความคุ้มค่าในระยะยาว โดยมีข้อดีสำคัญที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 


  1. ความปลอดภัยขั้นสูง (Passive Safety) 

นวัตกรรมนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ทำงานได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าหรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยอาศัยหลักการการถ่ายเทความร้อนแบบการไหลเวียนตามธรรมชาติ (Natural Circulation) เพื่อระบายความร้อนซึ่งลดการพึ่งพากระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านระบบหล่อเย็นแบบทั่วไป รวมถึงการออกแบบเตาปฏิกรณ์ที่สามารถเดินเครื่องได้ที่ความดันต่ำ จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของการดำเนินงานได้ในระดับสูงสุด 


  1. ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

ด้วยการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยและขนาดที่กะทัดรัดทำให้เทคโนโลยี SMR มีเขตพื้นที่วางแผนฉุกเฉินที่แคบลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้า จึงสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ได้หลากหลาย หรือนำไปวางแทนที่ตำแหน่งเดิมของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เลิกใช้งานแล้วเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้าเดิมได้ทันที ช่วยลดภาระการหาพื้นที่ใหม่และเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหา พลังงาน ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 


  1. พลังงานสะอาดที่เสถียร(Baseload Power) 

SMR สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าส่วนรวม โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องช่วงเวลาหรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนแหล่ง พลังงานทดแทน ประเภทอื่นที่อาจมีความไม่แน่นอนสูงในบางฤดูกาล 


  1. การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า

การออกแบบที่เน้นการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปช่วยลดความซับซ้อนและงบประมาณในการก่อสร้างได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกทยอยติดตั้งทีละโมดูลตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดในระหว่างการก่อสร้างและทำให้การบริหารจัดการงบประมาณใน อุตสาหกรรมพลังงาน โดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  1. รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center 

เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาให้สอดรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องการปริมาณกระแสไฟฟ้ามหาศาลและมีความเสถียรสูงสุดเพื่อรองรับการทำงานของศูนย์ข้อมูลและระบบสมองกลอัจฉริยะที่ทำงานตลอดเวลา โดยยังคงรักษาเป้าหมายการใช้ พลังงาน สะอาดที่ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศ บ้านปูมองเห็นโอกาสนี้และลงทุนใน ARC Clean Technology ผู้พัฒนาเทคโนโลยี advanced Small Modular Reactor (aSMR) และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ SMR ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผ่านกองทุน Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ Data Center และผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ต้องการความมั่นคงทางพลังงานที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำในระยะยาว 

  อุตสาหกรรมพลังงาน

SMR ทำงานอย่างไร?  

โครงสร้างภายในของ SMR เน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง โดยใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมในปริมาณที่น้อยลงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าแบบเดิม แต่มีการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ยาวนานขึ้น การออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Integral Design ซึ่งเป็นการรวมส่วนประกอบสำคัญ เช่น เครื่องกำเนิดไอน้ำ และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไว้ภายในถังปฏิกรณ์เพียงถังเดียว การรวมทุกอย่างไว้ในระบบปิดนี้ช่วยลดความซับซ้อนของท่อทางเดินและลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่าเดิม ระบบถ่ายเทความร้อนยังถูกพัฒนาให้เป็นระบบหมุนเวียนน้ำภายในที่เป็นระเบียบ ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากแกนปฏิกรณ์ไปผลิตไอน้ำเพื่อปั่นกังหันผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่จำกัดที่ถูกปิดผนึกอย่างหนาแน่น  

อัปเดตสถานการณ์ SMR ในประเทศไทย: อยู่ในแผน PDP 2024 หรือไม่? 

สำหรับประเทศไทย แนวทางด้าน พลังงาน ล่าสุด กรอบแผนพลังงานชาติและร่างแผน PDP 2024 ได้เริ่มบรรจุการพิจารณาเทคโนโลยี SMR ไว้เป็นทางเลือกในอนาคต โดยมีการระบุถึงการนำโรงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาด 300 เมกะวัตต์ ทั้งหมด โครงการ ที่จพเข้ามาเสริมระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2578 เป็นต้นไป เพื่อรักษาความมั่นคงและเพิ่มสัดส่วน พลังงานสะอาด ในระยะยาว โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในอผนพลังงานได้ในอนาคต โดยพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมักเป็นบริเวณที่มีความพร้อมด้านแหล่งน้ำและอยู่ใกล้เขต อุตสาหกรรมพลังงาน หรือพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่ต้องการไฟฟ้าเสถียรภาพสูง ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ได้เริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้และมีการลงนามความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้ไทยก้าวทันต่อเทคโนโลยีระดับโลกนี้ 

ในขณะที่หลายประเทศรวมถึงไทยกำลังศึกษาความเป็นไปได้ บ้านปูได้เริ่มลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน ARC Clean Technology บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยี advanced Small Modular Reactor (aSMR) ผ่านกองทุน Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิด โดยมองว่า aSMR อาจเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศพลังงานสะอาดที่รองรับความต้องการของ Data Center และ AI ในระยะยาว 

ตอบข้อสงสัย ความปลอดภัยและวัสดุเหลือใช้จาก SMR จัดการอย่างไร? 

ความกังวลเรื่องความปลอดภัยได้รับการแก้ไขด้วยโครงสร้างป้องกันรังสีแบบหลายชั้นและการออกแบบที่ทนทานต่อภัยธรรมชาติขั้นรุนแรงได้ดีกว่าเทคโนโลยีในอดีต สำหรับการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้หรือแท่งเชื้อเพลิงที่ผ่านการใช้งานแล้ว SMR มีปริมาณวัสดุเหล่านี้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกำลังผลิตไฟฟ้าที่ได้รับ โดยมีแนวทางการจัดเก็บในพื้นที่เฉพาะที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล และในอนาคตยังมีงานวิจัยที่มุ่งเน้นการนำแท่งเชื้อเพลิงกลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ซ้ำ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสิ่งที่ต้องจัดเก็บลงได้อีกมาก อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากภาคประชาชน โดยเน้นการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และความปลอดภัยเพื่อให้สังคมเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน 

สรุป 

SMR ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามองเท่านั้น แต่คือองค์ประกอบสำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศของ อุตสาหกรรมพลังงาน ทั่วโลกให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย การเตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เป้าหมายการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้น การศึกษาและลงทุนในนวัตกรรมที่เสถียรควบคู่ไปกับการพัฒนา พลังงานสะอาด รูปแบบเดิม จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 

อุตสาหกรรมพลังงาน

คำถามที่พบบ่อย 

SMR ต่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดิมที่เคยเห็นอย่างไร?  

  • ความแตกต่างหลักอยู่ที่ขนาดและการก่อสร้าง SMR มีขนาดเล็กกว่ามากและใช้การผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานแล้วนำมาประกอบในพื้นที่จริง ทำให้ใช้เวลาและงบประมาณในการก่อสร้างน้อยกว่าโรงไฟฟ้าแบบเดิมมาก รวมถึงมีระบบความปลอดภัยที่ทำงานได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยง 

ประเทศไทยจะเริ่มมี SMR ใช้งานจริงเมื่อไหร่?  

  • ตามร่างแผน PDP 2024 ของไทย มีการวางเป้าหมายเบื้องต้นในการพิจารณานำ SMR เข้ามาเสริมระบบในช่วงปลายแผนประมาณปี พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม timeline ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความพร้อมของกฎระเบียบและการพัฒนาเทคโนโลยีในขณะนั้น 

SMR สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้จริงหรือไม่?  

  • แม้ต้นทุนการก่อสร้างในช่วงแรกอาจดูสูง แต่เนื่องจาก SMR มีอายุการใช้งานยาวนานและมีค่าเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน ประกอบกับประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่สูงและต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จึงช่วยลดความผันผวนของราคาไฟฟ้าและสร้างความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ในระยะยาว 

 

บ้านปู  คือ ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ดำเนินธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ U.S. Closed-Loop Gas (ก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ) Next-Gen Mining (เหมืองยุคใหม่) Power+ (ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง) Future Tech (เทคโนโลยีแห่งอนาคต) ในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมุ่งขยายขีดความสามารถด้านพลังงานของโลก ผ่านการสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานที่มั่นคงและรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่าเดิม  

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังงานและความยั่งยืนได้ที่นี่ และทางเพจเฟซบุ๊ก Banpu 

 

ข้อมูลอ้างอิง 

 

Tags :
เหมืองถ่านหิน
เหมืองแอร์ลี
นิวเซาท์เวลส์​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.1
ล้านตัน

ปริมาณถ่านหินสำรอง
(2568)

13.5
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
เหมืองสปริงเวล
นิวเซาท์เวลส์​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.7
ล้านตัน

ปริมาณถ่านหินสำรอง
(2568)

5.3
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
เหมืองคลาเรนซ์
นิวเซาท์เวลส์​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.3
ล้านตัน

ปริมาณถ่านหินสำรอง
(2568)

24.7
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
เหมืองแมนดาลอง
นิวเซาท์เวลส์​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.5
ล้านตัน

ปริมาณถ่านหินสำรอง
(2568)

43.9
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
เหมืองไมยูนา
นิวเซาท์เวลส์​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.2
ล้านตัน

ปริมาณถ่านหินสำรอง
(2568)

11.5
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
เหมืองแองกัสเพลซ
นิวเซาท์เวลส์​

หยุดพักการผลิต

อยู่ในสถานะพักการผลิต

สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โครงการ BESS
โครงการ BESS วูรีน
วิกตอเรีย

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

350
เมกะวัตต์

กำลังการกักเก็บ
พลังงานรวม
(ไตรมาส 1/2569)

1,400
เมกะวัตต์ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 50%
โครงการ BESS เคอแรง
วิกตอเรีย

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

103
เมกะวัตต์

กำลังการกักเก็บ
พลังงานรวม
(ไตรมาส 1/2569)

206
เมกะวัตต์ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โครงการเหมืองถ่านหิน
โครงการนิวสแตนเอกซ์เทนชัน
นิวเซาท์เวลส์​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง

51.5
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โครงการเหมืองนิวเบคส์
นิวเซาท์เวลส์​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง

7.5
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โครงการเหมืองวอลลาราห์
นิวเซาท์เวลส์​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง

7.8
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 14%
ท่าเรือ
ท่าเรือถ่านหินบน็ตังและท่าเรืออื่น ๆ

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับส่งออกถ่านหิน

Coal Project
NPR Mine Project
กาลีมันตันกลาง​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

Reserves
(pre-development)

77.4
Mt
Banpu Ownership : 65.14%
เหมืองถ่านหิน
เหมืองอินโดมินโค
กาลีมันตันตะวันออก​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

1.6
ล้านตัน

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง
(2568)

30.4
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.14%
เหมืองตรูไบนโด
กาลีมันตันตะวันออก​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.7
ล้านตัน

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง
(2568)

50.2
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.14%
เหมืองบารินโต
บาริโตเหนือ​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

1.7
ล้านตัน

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง
(2568)

95.4
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.14%
เหมืองโจรง
กาลีมันตันใต้​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง
(2568)

2.3
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.14%
เหมือง GPK
กาลีมันตันตะวันออก​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.5
ล้านตัน

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง
(2568)

99.1
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.14%
เหมือง TIS
กาลีมันตันตะวันออก​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.1
ล้านตัน

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง
(2568)

7.2
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.14%
เหมือง NPR
กาลีมันตันกลาง​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.1
ล้านตัน

ปริมาณ
ถ่านหินสำรอง
(2568)

77.4
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.14%
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
โรงไฟฟ้าหงสาพาวเวอร์
จังหวัดไชยบุรี​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิต
ไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

1,878
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 40%
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
โรงไฟฟ้า BLCP
จังหวัดระยอง​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิต
ไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

1,434
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 50%
โครงการโซลาร์
โครงการโซลาร์จินหู เฉียนเฟิง
มณฑลเจียงซู​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

120
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 10%
โครงการ BESS
โครงการ BESS จินหู เฉียนเฟิง
มณฑลเจียงซู​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

10
เมกะวัตต์

กำลังการกักเก็บ
พลังงาน
(ไตรมาส 1/2569)

20
เมกะวัตต์ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (CHP)
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำลวนหนาน
มณฑลเหอเป่ย​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า

150
เมกะวัตต์

กำลังผลิตไอน้ำ

538
ตันต่อชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำเจิ้งติ้ง
มณฑลเหอเป่ย​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า

73
เมกะวัตต์

กำลังผลิตไอน้ำ

370
ตันต่อชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำโจวผิง
มณฑลซานตง​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า

125
เมกะวัตต์

กำลังผลิตไอน้ำ

600
ตันต่อชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 70%
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง
มณฑลชานซี​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า

1,320
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 30%
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โซลาร์ฮุ่ยเหนิง
มณฑลซานตง​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

21.51
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โซลาร์จิ้นซาน
มณฑลซานตง​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

28.95
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โซลาร์เฮ่าหยวน
มณฑลซานตง​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

20.00
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โซลาร์ฮุ่ยเอิน
มณฑลซานตง​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

19.70
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โซลาร์เต๋อหยวน
มณฑลเจ้อเจียง​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

51.64
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โซลาร์ซิ่งหยู
มณฑลซานตง​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

10.30
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โซลาร์จี้ซิน
มณฑลเจียงซู​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

25.22
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
เหมืองถ่านหิน
เหมืองเกาเฮ่อ
มณฑลชานซี​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

2.6
ล้านตัน

ปริมาณถ่านหินสำรอง
(2568)

72.9
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 45%
เหมืองเหอปี้
มณฑลเหอหนาน​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.3
ล้านตัน

ปริมาณถ่านหินสำรอง
(2568)

40.6
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 40%
โซลาร์ฟาร์ม
โซลาร์ฟาร์มเบอรีล
นิวเซาท์เวลส์​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

110.9
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โซลาร์ฟาร์มมานิลดรา
นิวเซาท์เวลส์​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

55.9
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
ท่าเรือ
ท่าเรือถ่านหิน NCIG

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับส่งออกถ่านหิน

โครงการเหมืองถ่านหิน
โครงการอุ๊นส์ขูดัก
จังหวัดโกบีกลาง​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

ปริมาณถ่านหินสำรอง
(ไตรมาส 1/2569)

540.9
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
เหมืองถ่านหิน
เหมืองซานต์อูล
จังหวัดโกบีใต้​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังผลิตถ่านหิน
(ไตรมาส 1/2569)

0.57
ล้านตัน

ปริมาณถ่านหินสำรอง
(2568)

~63.5
ล้านตัน
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โรงไฟฟ้าพลังงานลม
โรงไฟฟ้าพลังงานลมมุ่ยดิ่ญ
จังหวัดนิงห์ถวน​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

37.60
เมกะวัตต์ 
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โซลาร์เญิ่นไห
จังหวัดนิงห์ถวน​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

35
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โครงการพลังงานลม
โครงการวิญเจา เฟส 1
จังหวัดซ้อกจัง​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

30
เมกะวัตต์ 
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โอลิมเปียโซลาร์
กุมมะ อิบารากิ และโทจิงิ​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

10
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 40%
โซลาร์ยามากาตะ
ยามากาตะ​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

20
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โซลาร์เคเซ็นนุมะ
มิยากิ​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

20
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โซลาร์ชิราคาวะ
ฟุกุชิมะ ​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้า
(ไตรมาส 1/2569)

10
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โครงการ BESS
โครงการ BESS อะอิซุ
ฟุกุชิมะ ​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

26
เมกะวัตต์

กำลังการกักเก็บ
พลังงานรวม
(ไตรมาส 1/2569)

104
เมกะวัตต์ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โครงการ BESS สึโนะ
มิยาซากิ​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

26
เมกะวัตต์

กำลังการกักเก็บ
พลังงานรวม
(ไตรมาส 1/2569)

104
เมกะวัตต์ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 70%
โครงการ BESS คามิกูมิ-โตเกียว
โตเกียว

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

2
เมกะวัตต์

กำลังการกักเก็บ
พลังงานรวม
(ไตรมาส 1/2569)

8
เมกะวัตต์ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 49%
โครงการ BESS นิกโกะ
โทจิงิ​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

40
เมกะวัตต์

กำลังการกักเก็บ
พลังงานรวม
(ไตรมาส 1/2569)

160
เมกะวัตต์ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โครงการ BESS ฮิโยชิบารุ
โออิตะ​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

20
เมกะวัตต์

กำลังการกักเก็บ
พลังงานรวม
(ไตรมาส 1/2569)

80
เมกะวัตต์ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 30%
โครงการ BESS
โครงการ BESS อิวาเตะโทโนะ
อิวาเตะ​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

15
เมกะวัตต์

กำลังการกักเก็บ
พลังงานรวม
(ไตรมาส 1/2569)

58
เมกะวัตต์ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้น : 75%
โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCUS)
โครงการ อีเกิล ฟอร์ด
เท็กซัสใต้​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

ความจุการกักเก็บ CO2
(2568)

~90,000
ตัน/ปี
โครงการ อีสส์ เท็กซัส
เท็กซัสตะวันออก​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

ความจุการกักเก็บ CO2
(2568)

~70,000
ตัน/ปี
โครงการ BESS
โครงการ BESS เมกะเมาท์
เท็กซัส​

อยู่ระหว่างการพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(2569)

100
เมกะเมาท์ ​

กำลังการกักเก็บพลังงาน
(2569)

200
เมกะเมาท์ ​
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCUS)
โครงการ บาร์เนตต์ ซีโร่
เท็กซัส​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว​

ความจุการกักเก็บ CO2
(2568)

183,000
ตัน/ปี
โครงการ คอตตอน โคฟ
เท็กซัส​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว​

ความจุการกักเก็บ CO2
(2568)

32,000
ตัน/ปี
แหล่งก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas)
แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส รัฐเพนซิลเวเนีย
เพนซิลเวเนีย ​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว​

ปริมาณก๊าซสำรอง (1P)
(2568)

0.6
ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.94%
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ รัฐเท็กซัส
เท็กซัส​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว​

ปริมาณก๊าซสำรอง (1P)
(2568)

5.5
ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น : 65.94%
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (HELE/CCGT)
โรงไฟฟ้า Temple I
เท็กซัส​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว​

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

768
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โรงไฟฟ้า Temple II
เท็กซัส​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว​

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

755
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โซลาร์ฟาร์มพอนเดอร์
เท็กซัส​

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว​

กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
(ไตรมาส 1/2569)

2.5
เมกะวัตต์
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์