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選擇發電方式前,先花3分鐘了解水力發電及太陽能發電的優缺點!

水力發電的優勢與弱點解說


水力發電的優勢解說
◎能源可以重複運用
◎單位的成本很低價
◎水能和電能的轉換效率相當好
◎不會使空氣的品質受到傷害
◎可以訂製出氫氣

水力發電的弱點解說
◎水力發電相關設施的打造售價很昂貴
◎如果是在河川土附近建造水壩,會使河川的生態受到損傷
◎想要找到適合打造水壩的地點特別困難

跟著氣候跟環境的更動,當代的環保議題已是你們都必需去著重的了,而再生能源便是環保議題中非常重大的一環,在台灣未來想要開發的再生能源中,除了政府積極發明的太陽能與風力發電系統以外,小水力發電系統也可以替將來的再生能源出一份力,小水力發電系統強調是最乾淨的再生能源樣式,從現今世界上的先進國家也都在強力推廣小水力發電系統的狀態來看,便能發覺到小水力發電系統的不可或缺性。不少人對於水力發電就只懂得水庫發電而已,可是台灣的降雨量相當高,假設不將這一些雨量再做循環使用與計劃,那對於台灣來說將會是十分糟蹋的,而小水力系統的研究跟推廣,不只將這一些原本會被糟蹋掉的能源再去做回收利用,除此之外也幫助台灣在將來的再生能源市場之中尋找到了自己的下一步。

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太陽能的優勢

◎普遍性:太陽光照耀面積散布地球大多數地區,各個地方均能使用。

◎永久性:太陽的能量起碼擁有六百萬年的時間,能夠供應你我長期使用,並且太陽不見時地球也不存在了,不需要擔心使用時限的問題。

◎低污染:太陽能發電的運作方式不會引發環境污染。

太陽能的弱點

◎能量密度低:採集太陽能需要開闊的土地,故能量密度低,而且需要設計集熱器或正確的反射組織。

◎能量來源不穩固:難以持續使用,夜間不行使用,且容易受地點以及氣候影響,無法提供穩固的電力。

◎器材成本較高:太陽電池以及集熱器原物料成本高,唯有染料敏化太陽電池原料成本很低,但是這種材質不僅能量轉換效率很低,染料也不行承受陽光長期照射。

◎發電效能偏低:太陽電池的發電效用偏低,單晶矽最高能達 15%,化合物半導體就算可以達 30% 以上,然而成本非常高,大部分的人不易接納。

◎製做時耗用很大的能量:太陽電池必需使用純度極高的半導體當作原物料,在訂製的時候必須耗費很大的能量,也會出現環境污染,另一方面,太陽電池在運作的時候即便不會出現環境污染,然而在訂製的流程之中還是會造成環境污染。

台灣處於亞熱帶區域,太陽能資源豐足,故帶給各位一個深切希望:太陽能發電的方式未來能夠替代大部分的能源需求,就像美國科學家推估在美國西部打造一座太陽能發電廠,到了2050年太陽能發電的方式可以期望替代美國69%的電力、35%的能源!可是,在台灣地小人稠的環境的限制之中,要讓太陽能擁有非常重要的代替性,一定要有不相同的做法,且一定要長期耕耘、苦心經營才可以達到。

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水力發電之優勢與弱點


優勢:
◎可重複運用並且取之不盡
◎單位成本低廉
◎水可以變換成電能的效用是90%
◎不會引起空氣污染
◎能用來製造氫氣

弱點:
◎建築支出不斐
◎在河川上建造水壩,會破壞河川的生態
◎很難找到適合打造水壩的地點

在台灣太陽能跟風力發電之所以又名『綠能』或者『再生能源』,這個技術除了可以運用外,取之不盡的自然來源也不須開採燃料、排放二氧化碳和廢氣,但開發再生能源真的是守護能源的表現嗎?是不是真的對台灣環境沒有損害?隨綠能設備量上升跟各界開發跟進,這些猜測已經慢慢消除。

就電力設備生命週期判斷(Life cycle assessment,LCA)來看,風力發電的風能整體放出碳量是天然氣的五十分之一,且更是燃煤發電的百分之一,更有研究提到,風機產生的碳足跡可以在幾個月內償還,且在風機 20 ~ 30 年的餘生當中,也都不會產出任何二氧化碳。

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太陽能的優勢

◎普遍性:太陽光照耀面積散布地球大部分地區,各個地方均可使用。

◎永久性:太陽的能量起碼有六百萬年的期限,能供應大家長期使用,並且太陽消失不見時地球也不存在了,不須憂心使用期間的問題。

◎低污染:太陽能發電的運作方式不會促成環境污染。

太陽能的弱點

◎能量密度低:蒐集太陽能需要寬敞的土地,故能量密度低,並且需要設計集熱器或者是正確的反射組織。

◎能量來源不平穩:不可以一直使用,夜間不能使用,且容易受地點以及氣候影響,不行提供平穩的電力。

◎機器成本較高:太陽電池以及集熱器材料成本高,唯有染料敏化太陽電池材料成本特別低,但是這種材質不只能量轉換效率很低,染料也不能承受陽光長期映照。

◎發電效能偏低:太陽電池的發電效能偏低,單晶矽最高可以達 15%,化合物半導體即便能達 30% 以上,但成本很高,幾乎大部分的人不易接收。

◎製造時消耗很大的能量:太陽電池一定要使用純度極高的半導體當成原料,在製做的時候必須消耗很大的能量,也會出現環境污染,另一方面,太陽電池在運作的時候雖說不會產生環境污染,不過在製作的過程中還是會促成環境污染。

從永續能源-永續水資源以及氫資源


21世紀大家面臨的困境,不僅有空氣污染而已,還有水資源不足夠以及全球暖化。目前有的能源全然不可以從根源解決以上窘境。除了核能外。任何利用化石燃料產生氫氣『舉例天然氣』的方法,只不過是轉移視線的『障眼法』,都會產出很多的二氧化碳。

只有核能能產生真正乾淨且經濟的氫氣,徹底處理Global warming的問題。

唯有核能能經濟的淡化海水,徹底解決人類以後的『渴望』!

利用氣冷式反應器提升溫度-900°C的高溫直接分解水蒸氣生產氫氣的計畫,已經在美、日、德…先進國家研發多年。讓人興奮的是可以產生氫/發電雙效的AHTR在2007年發明成功,2010年正式運行。1座1,000 MW(兆瓦)核電廠可供給2,000萬輛車輛運用,效率比現今電解法產出氫高10倍。

利用核能發電淡化海水能追溯到1968年。日本、前蘇聯、中東等地區都具有成功實例。甚至常人擔憂的輻射滲漏問題,現今還未產生過。依據現今核能技術,一座1,000 兆瓦(MW)的普通電廠,每一日可提供100萬噸的淡水,能夠提供400萬人運用。相信不久以後的將來,核能勢必可以在經濟、環保與安全的前題下,滿足你我對於能源以及水源的永續發展需要。

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如何讓台灣擁有更多乾淨自然的能源?#水力發電 #風力發電…

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水對於咱們這幾個人類來說,是相當重要而且不可缺的能量來源,地球上水與陸地的比例略是 7:3 ,且人的身體內也有大概七成的比例是藉由水所組成的,因此可看出為什麼水對人類是如此的不可或缺,水除了可用來服用外,其實還有眾多的功用,水可用來當一種水力能源,而水力則能運用在農業或者是發電上,本文將要說明的就是水力發電這個樣式的水資源利用辦法。



大型風力發電機常常採用”水平軸”型式,它透過風葉輪、變速箱(增速齒輪箱)、發電機、偏移設備、控制系統、塔架等等部件所構成。 風葉輪的作用是將風能變換為機械能,它是憑著氣體流動效能良好的葉片設置在輪軸上所組成,低速轉動的風葉輪通過傳動系統憑藉增速齒輪箱來加快速度,把動力傳導給發電機。上述這些組件都安裝在機艙內,讓整個機艙藉由高大的塔架支撐,因風向會通常會改變,為了有效地利用風能,必須要擁有自動迎風的設施,依照風向感測儀量的風向信號,再經過控制器來操縱偏移電機, 此外驅動小齒輪去推動塔架上的大齒輪,令整個風力發電機經由此自動控制的系統,能保持正確方向對向迎風面。



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抽蓄水力發電其實就是所謂的抽水蓄能電站,這種樣式的水力發電方法主要是先把平日離峰時期的水能電力存放起來,然後用電的尖峰時刻再一次釋放。
抽蓄發電系統的原理也非常容易令人了解,憑藉夜間離峰時期將電力從下池的水庫中抽出,等到早上發生電力需要量變高的狀況時,再直接從上池的水庫中釋放出水來使水輪機發電,這樣子的發電方法能將離峰時期存放的低價值電力變換為高價值的尖峰時期電力,除此之外也能達到蓄能的效用。



慣常水力發電的資訊介紹

慣常水力發電即是使用天然的河川流量亦或是調蓄的流量來產生電力,主要又能夠分為川流式、調整池式與水庫式。川流式是使用純天然的河川水流量來生產電力,水力發電量的多和少則是看河川水流量有多少來判定;調整池式則是把純天然的河水引導到小型的儲水池中,通常會憑著深夜或是非尖峰時間來執行儲水,以後集中運用在尖峰時刻,另外也可以達到短時間的調節功效,最後的水庫式即是在合適的地點興建水壩來進行長期儲水,來達到長時間的調節效用。



水力發電的優勢跟弱點解說

水力發電的優勢解說
■能源可以重複運用
■單位的成本相當便宜
■水能跟電能的轉換功效相當不錯
■不會使空氣的品質受到傷害
■能夠製作出氫氣

水力發電的弱點解說
■水力發電相關設施的建設價格十分昂貴
■若是在河川土附近打造水壩,會令河川的生態受到損害
■想要尋找到合適打造水壩的地點非常困難



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台灣擁有許多的發電廠僅管年歲已經大於七十年,卻照例穩定的運轉中,而台灣的水力發電與其他發電辦法相比,價格成本非常低廉。近來各地以至還出現了小水力的復興趨勢。


除了政府的規劃之外,群眾對於小水力發電系統也都非常有興趣,但是因相關的機器價錢過於昂貴,招致普通的農民難以進入這個圈子,微型水力也許才是更貼近農民的運用方式。


再生能源的發明慢慢走向分散而且多種的發電方式,各個地區都在搜詢適合自己研究的能源,讓更多的創意被察覺或是被實行,也正是因付出了這一些努力,才能使台灣的綠能產業變得更為完善。




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