綠色能源發展趨勢--台湾

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1、綠色能源發展趨勢壹、太陽能之現況與未來發展貳、風能之現況與未來發展參、生質能之現況與未來發展肆、由廢棄物產生之能源伍、再生能源與新能源未來之發展隨著人類文明的發展,能源的消耗量也與日俱增,但是地球上所蘊藏之化石能源,如:石油、天然氣、煤等在人類的大量開採下,其使用年限也僅剩數十年或一、二百年,即將消耗殆盡;再則由於化石能源的大量使用,造成地球之溫室效應,使地球氣象異常,因此全世界均希望並要求降低二氧化碳之排放量,基於上述兩種原因,生生不息且潔淨之之再生能源,如:風能、水力能、太陽能、地熱能、生質能、海洋能之發展已成為當前重要且迫切之課題。行政院在「挑戰2008:國家發展重點計畫」中亦納

2、入再生能源之推動,積極發展再生能源。圖一能源與再生能源關係圖資料來源:工研院能資所壹、太陽能之現況與未來發展一、太陽熱力及發電背景太陽可說是地球上最大的能源,太陽光每天到達地面的能量約為全世界石油蘊藏量的1/4,且又不會產生環境污染,再加上近年來半導體材料突飛猛進,使得太陽能的吸收效率不斷提昇,這也造就了太陽能熱力及發電的廣泛應用。(一)太陽能熱水器原理太陽能熱水器的基本原理就是利用真空管集熱,促使管內水溫高於水箱水溫,因熱水比冷水輕,形成對流,最終使水箱中的溫度達到使用所需的溫度。圖2太陽能熱水器資料來源:工研院能資所(二)太陽熱能發電原理利用佈滿地面的反射鏡,將陽光集中在真空隔熱吸

3、收管中,把吸收管內的特種高溫油加熱,高溫油把熱量傳給水,生成水蒸氣來推動蒸氣發電系統。1.線槽式系統:直接利用線槽型拋物面聚焦鏡將陽光聚焦,照射在一個置於線焦的集熱管來收集太陽能。此種系統可設計成不同容量的發電裝置,但大多採固定式設計,無法完全追蹤太陽,效率較低。2.集中塔式系統:利用碟型反光面,將陽光聚焦,在焦點處設置發電機系統直接發電。此種系統可以追蹤太陽,但由於碟型反射面構造複雜,所以成本較高。圖3太陽熱能發電系統左:集中塔式右:線槽式二、太陽能發電的運用(一)太陽光電池原理太陽能電池可以把光能轉換成電能,主要構造是利用半導體材料,薄的n型半導體置於較厚的p型半導體上,當光子撞擊

4、該裝置的表面時,p型和n型半導體的接合面有電子擴散,電流即可利用上下兩端的金屬導體將電流引出利用。由於太陽電池產生的電是直流電,因此若需提供電力給家電用品或各式電器則需加裝直/交流轉換器,將直流電轉換成交流電,才能供電至家庭用電或工業用電。太陽電池(solar)cell)產生直流電圖4太陽光電池原理(二)太陽光電池的限制1.材料:一般太陽電池的發電效率在5%~15%之間,因此所接收的太陽輻射能中,有85%~95%無法利用,由於材料特性上的限制,對於結晶矽太陽電池的效率(單晶矽最高為24.7%、多晶矽最高為19.8%),幾乎已經達到最佳的水準。目前比較具有成長潛力的應屬多接面的串疊型太陽

5、電池,預測2005年時,其效率可達40%以上。2.土地:以目前的技術,估計每平方公尺的固定式光電池每年可產生電量約為200度,若要產生全美國的發電總量,則需要約13000平方公里的光電池接收器。由於要避免相互遮陰的影響,實際上需要30000平方公里的土地。大約是台灣土地面積的八成。3.成本:目前太陽電池發電系統的主要問題是裝置成本仍然偏高,每發一度電其成本價格約合台幣10元。4.日夜氣候:地面上所接受到的太陽光,因為受到晝夜、季節、氣候的變化,使得太陽光能量密度低(1kw/m2)且無法連續性使用,使其應用上受到極大的限制。(三)太陽熱能及光能應用範例太陽熱能及光能之應用日益普遍,下列即

6、為目前應用之實例:1.太陽熱能(1)太陽能熱水系統(2)太陽能溫水游泳池(3)太陽能溫室(4)太陽能發電系統2.太陽光能(1)電子產品:計算機、手錶、手電筒、無線電。(2)公共設施:路燈、大眾運輸系統、燈塔、無人氣象站、山中避難小屋。(3)生活科技:太陽能車、太陽能飛機、家用輔助電力。(4)太空科技:衛星、太空船、太空站。(四)太陽能的優缺點及限制1.優點(1)普遍性:太陽光照射的面積散布在地球大部分角落,只有入射角不同而造成的光能有所差異,但至少是自產能源,不必仰賴進口,無所謂的能源危機。(2)永久性:太陽的能量極其龐大,據估計至少有六百萬年的期限。(3)無污染性:現今使用最多的礦物

7、能源,不外乎是污染的問題,使用太陽能則無危險性及污染性。2.缺點(1)能量密度低:需要靠有效的收集與發展高效率的儲能設備才能有效利用。(2)穩定性差:受日夜氣候的影響,太陽的能量不斷的產生變化。(3)裝置成本過高:吸收太陽能的受光面積必須到達一定的規模才能有所成效,因此相對成本提高。貳、風能之現況與未來發展一、風能利用人類使用風能的歷史由來已久,數千年前即已懂得利用風力推動船隻在水面上航行,而約一千年前中國及波斯就已經設計了垂直軸風車,以做為提

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