Battery Storage เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานสำคัญสู่ Net Zero และอนาคตพลังงานยั่งยืน

ระบบพลังงานโลกกำลังก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างระบบไฟฟ้าต้องปรับตัวครั้งใหญ่ พลังงานหมุนเวียนอย่างแสงอาทิตย์และลมมีบทบาทมากขึ้น แต่ยังคงมีความผันผวนตามธรรมชาติ 

การกักเก็บพลังงาน หรือ Battery Storage จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า และจัดสรรพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา 

การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยระบบกักเก็บพลังงานที่สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

แบตเตอรี่จึงเป็น “หัวใจสำคัญ” ของการบริหารจัดการพลังงาน ครอบคลุมทั้งในระดับโครงข่ายไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และระบบพลังงานแบบกระจายตัว (Distributed Energy) 

การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวัสดุศาสตร์และซอฟต์แวร์บริหารจัดการพลังงาน เพื่อรองรับโลกที่พึ่งพาพลังงานสะอาดมากขึ้น  

วิวัฒนาการเทคโนโลยี Battery Storage  

กุญแจสำคัญคือการพัฒนา Solid-state Battery ซึ่งใช้อิเล็กโทรไลต์แบบของแข็งแทนของเหลวไวไฟ 

นวัตกรรมนี้ช่วยยกระดับทั้งในด้าน: 

  • ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลและป้องกันการลุกไหม้ (Thermal Runaway) 
  • ความหนาแน่นพลังงานที่สูงขึ้นในพื้นที่จำกัด  
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานและเสถียรมากขึ้น  

การพัฒนาโครงสร้างภายในเซลล์แบตเตอรี่ เช่น ชั้นป้องกัน (Shield) ช่วยลดการเกิดกิ่งก้านลิเธียม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการลัดวงจร  

ขณะเดียวกัน นวัตกรรมวัสดุขั้นสูงอย่างขั้วลบซิลิคอนและวัสดุนาโน กำลังเข้ามาปรับโครงสร้างระดับโมเลกุล เพื่อเพิ่มความหนาแน่นพลังงานในการกักเก็บพลังงานให้สูงกว่ากราไฟต์ได้อย่างมีนัยสำคัญ 

สำหรับการใช้งานในระดับโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Grid-scale) ที่ต้องการการกักเก็บพลังงานระยะยาว เทคโนโลยีอย่าง แบตเตอรี่โซเดียมไอออน (Sodium-ion Battery) เป็นทางเลือกต้นทุนต่ำ แต่แบตเตอรี่แบบโฟลว์ (Flow Battery) มีข้อได้เปรียบในด้านความสามารถในการจ่ายพลังงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 8–12 ชั่วโมง และขยายระบบได้ง่ายแนวโน้มนี้ช่วยเพิ่มความมั่นคงและวามยั่งยืนของระบบพลังงาน 

ขีดความสามารถของ Battery Storage ในระบบพลังงานยุคใหม่ 

ประสิทธิภาพของ Battery Storage จะถูกประเมินจาก “จำนวนรอบการใช้งาน” หรือ Cycle Life ที่ยาวนานขึ้น 

การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนระบบ และลดต้นทุนเฉลี่ยของการกักเก็บพลังงาน (LCOS: Levelized Cost of Storage) จนสามารถแข่งขันกับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในระยะยาว 

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือระบบจัดการอุณหภูมิและการระบายความร้อนอัจฉริยะ ซึ่งช่วยควบคุมสภาวะการทำงานของแบตเตอรี่ให้เหมาะสม แม้ในช่วงที่มีการใช้งานหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้: 

  • ลดอัตราการเสื่อมสภาพของเซลล์แบตเตอรี่  
  • รักษาความจุพลังงานให้คงที่  
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบในระยะยาว  

ขณะเดียวกัน แนวทางการออกแบบแบบ Modular System ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบกักเก็บพลังงาน โดยช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถ: 

  • ขยายขนาดระบบได้ตามความต้องการ  
  • ติดตั้งได้รวดเร็วและยืดหยุ่น  
  • บริหารจัดการและบำรุงรักษาได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานของระบบทั้งหมด

AI และ Digital Twin กับบทบาทในระบบ Battery Storage 

Digital Twin สร้างแบบจำลองระบบแบบดิจิทัล ช่วยให้ตรวจสอบแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์การเสื่อมของแบตเตอรี่ ทำให้วางแผนซ่อมบำรุงได้แม่นยำ ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 

ขณะเดียวกัน AI ช่วยควบคุมการชาร์จ–จ่ายพลังงานอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูล เช่น ราคาไฟฟ้า สภาพอากาศ และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 

การผสาน AI กับ Battery Storage และโครงข่ายไฟฟ้า ช่วยให้ระบบยืดหยุ่นมากขึ้น ลดภาระโรงไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาด 

ความยั่งยืนของ Battery Storage และเศรษฐกิจหมุนเวียน 

การมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า แต่ยังครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ “วงจรชีวิตของแบตเตอรี่” ตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน 

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกระบวนการรีไซเคิลสมัยใหม่ที่สามารถนำแร่ธาตุสำคัญ เช่น ลิเธียม นิกเกิล และโคบอลต์ กลับมาใช้ใหม่ได้ในสัดส่วนที่สูง ช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรจากการทำเหมือง  

นอกจากนี้ โมเดล Second-life Battery เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ โดยนำแบตเตอรี่ที่ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอกลับมาใช้ใหม่ ลดของเสีย และเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของระบบ Battery Storage  

บ้านปู กับการพัฒนาธุรกิจ Battery Energy Storage System (BESS) ในระบบพลังงานยุคใหม่ 

ในบริบทของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำ ระบบ Battery Energy Storage System (BESS) ได้กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจพลังงานยุคใหม่ โดยเฉพาะในระบบที่มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับบ้านปู BESS ถูกวางให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตในกลุ่มธุรกิจ Power+ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันพลังงานที่มีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับความผันผวนของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในเชิงธุรกิจ บ้านปูมีบทบาทตั้งแต่การพัฒนาโครงการ (Project Development) การลงทุน (Investment) ไปจนถึงการบริหารจัดการระบบ (Operation) โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

บริษัทเริ่มพัฒนาโครงการ BESS ตั้งแต่ปี 2564 และขยายการลงทุนไปยังหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการระบบกักเก็บพลังงานสูงจากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน 

ปัจจุบัน โครงการ BESS ของบ้านปูมีขนาดรวมมากกว่า 2,100 เมกะวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าโดยมีการใช้ AI ควบคุมการชาร์จและจ่ายพลังงานแบบเรียลไทม์ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง 

สรุป

Battery Storage กำลังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบพลังงานยุคใหม่ โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนสู่ Net Zero 

ในเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ “ทางเลือก” แต่เป็น “องค์ประกอบหลัก” ที่ธุรกิจต้องมีเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน การลงทุนจึงไม่ใช่แค่เพิ่มประสิทธิภาพ แต่คือการเตรียมพร้อมสู่ระบบพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ในอนาคต Battery Storage จะยิ่งมีบทบาทจากพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีดิจิทัล และความต้องการพลังงานใหม่ ๆ เช่น AI และ Data Center 

คำถามที่พบบ่อย

  1. เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Solid-state ต่างจากแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างไร?
    ความแตกต่างสำคัญของแบตเตอรี่ Solid-state อยู่ที่วัสดุตัวกลางในการนำกระแสไฟฟ้า (Electrolyte) โดยเปลี่ยนจากของเหลวไวไฟในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิม มาเป็นวัสดุของแข็ง
  2. การนำ AI มาใช้ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างไร
    การนำ AI มาใช้ร่วมกับระบบ Battery Storage ช่วยให้สามารถบริหารจัดการการชาร์จและจ่ายพลังงานได้อย่างเหมาะสม โดยอิงจากข้อมูล เช่น ราคาไฟฟ้า ปริมาณการใช้ และสภาพอากาศ 
  3. แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แล้วสามารถนำมาใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงานในบ้านหรือโรงงานได้จริงหรือไม่?
    แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบ Second-life Battery โดยเฉพาะในระบบกักเก็บพลังงานแบบประจำที่ (Stationary Storage)  

บ้านปู  คือ ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ดำเนินธุรกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas) เหมืองยุคใหม่ (Next-Gen Mining) ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Power+) และ เทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Tech) ครอบคลุม 9 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิกและสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างรับผิดชอบ สร้างพลังงานที่มั่นคง เข้าถึงได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พลังงาน ความยั่งยืน ได้ที่นี่ 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