能源技術

再生能源、綠能

天使還是魔鬼?甲烷水合物

天使還是魔鬼?甲烷水合物 Methane Hydrates
臺灣大學大氣科學系 陳藝方

什麼是甲烷水合物?

甲烷水合物的學名是天然氣水合物,是一種由天然氣與水所形成的固態晶體,乃幾百萬年前生活在海床中的細菌以動植物殘骸為食,釋放出甲烷後,經高壓以及與海水化學反應形成甲烷水合物,因為外型與冰相似,因此又稱作可燃冰。

電力座標

電力座標 Taiwan Power Company Grid
國立臺北科技大學土木工程系 蔡睿恩

什麼是電力座標

一般路旁的變電箱、電線桿上,有些會印有一串數字參雜英文的雙排編號(圖一)。實際上這是由台灣電力公司,以 TWD67 座標(Taiwan Datum 1967,台灣的一種橫麥卡脫投影二度分帶 TM 座標)進行轉換而產生的地理座標系統,其精度誤差僅有 10 公尺。正式名稱是:台電圖號座標。

微生物的海水淡化廠 — 微生物脫鹽電池

微生物的海水淡化廠 — 微生物脫鹽電池 (Microbial Desalination Cell)
國立臺灣大學環境工程學研究所 馬緻宇

近年來,因應全球石化工業與科技產業的快速發展而造成的龐大用水量需求,各國政府無不積極尋找替代水源之可行方法。台灣雖有豐沛的降雨量,但卻受限於地形與氣候等原因,使能使用之用水量僅為全球平均值的六分之一。

化水點金的重金屬回收技術

化水點金的重金屬回收技術 (Metal Recovery From Wastewater)
國立臺灣大學環境工程學研究所 李儂

水稻是台灣地區的重要主食,而「水」則是農業發展中最為重要的資源,台灣地區總用水量中農業用水便占了 78%,然而這些我們賴以維生的農作物卻因為灌溉渠道遭受汙染每年損害面積高達 1,159 公頃至 36,991 公頃,其中以工廠不當排放廢水所造成的汙染為大宗。

魚菜共生系統

魚菜共生系統 (Aquaponics)
國立交通大學土木工程學系 黃靖惠

人口密度越來越高,我們已經消耗了無數的土地與水資源,甚至已經嚴重造成環境的迫害。因此,如何有效的利用有限的資源已經成為當今重要的議題。在糧食大量的需求之下,我們不間斷地進行土地利用,持續擴建養殖場以滿足需求。

交通寧靜區

交通寧靜區 Traffic Calming
中原大學土木系 陳敬宜

前言

交通寧靜區最早起源於荷蘭,為增進在住宅區或通學巷道等道路使用環境品質,特別是年長者、幼童、身心障礙者較多,需要特別進行行人保護者,所採行之交通策略面的方法。

綠建築

綠建築 Green Building
國立臺灣大學土木工程研究所碩士 莊智仁

所謂綠建築是指在一個建築的生命週期中,包括設計、建造、裝修、營運、維護和廢除等,都必須兼顧環保的責任和資源有效使用[1]。換句話說,綠建築除了提供適宜健康的生活機能也要維護自然環境的永續發展。

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圖一 成大綠色魔法學校。(引用自低碳生活部落格http://lowestc.blogspot.tw/2015/03/blog-post_6.html)

抽蓄發電

抽蓄發電(Pumped-storage)
國立臺灣大學土木工程研究所 許展維

每天的電力都有尖峰以及離峰的時段,要如何在尖峰時依然穩定供應電力?要如何在離峰時妥善應用多餘的電力?抽蓄發電提供一個良好的解決方案。

抽蓄發電的原理

抽蓄發電廠是一種特別的水力發電廠加上超大型能源儲存槽,除了像傳統水力發電廠可以利用位能帶動發電機生成電能外,抽蓄發電廠能夠在用電不吃緊的離峰時段利用多餘的電能將水從下池抽往上池,待尖峰用電時段再將水的位能釋放轉換成電能(圖一),池中的水就像是超大型天然電池一般,不同的是抽蓄發電是利用位能儲存能量而非一般電池的化學能。抽蓄發電的過程中,珍貴的水資源不會輕易被浪費掉,同時,透過良好的調度更能夠讓抽蓄發電有效降低尖峰時段的發電成本。

臺灣再生能源發展現況 – 以屏東縣為例

臺灣再生能源發展現況 – 以屏東縣為例 (The Status of Renewable Energy Development in Taiwan – A Case Study of Pingtung County)
國立虎尾科技大學光電與材料科技研究所碩士 陳旆漢

能源發展提供人類舒適便利的生活環境,更與人類文明的進步過程息息相關,也促使人類越來越倚賴能源生活,從最早利用自然資源產生熱能烹煮食物或取暖,到現今利用各種發電方式,製造許多現代化商品及提供動力驅動載具等,皆是能源發展帶來的益處,但是過度使用能源的結果,就是造成環境不可逆之破壞情形,及生態平衡嚴重遭受打擊,其中溫室效應是顯為人知的失衡現象之一,發生主要原因乃空調冷煤、噴霧劑、滅火劑、發泡劑等人造物質,於使用後會產生氟氯碳化合物 (CFCs),此物質不容易被分解,當它飄移至平流層接觸紫外線後,兩者會產生光解作用(圖一)形成氯,氯又跟臭氧結合,使臭氧還原成氧,進而造成南極臭氧層漸漸稀薄,堪稱地球暖化及溫室效應之殺手。

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