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認識低溫差熱電轉換系統

認識低溫差熱電轉換系統(Introduction for low-grade thermoelectric energy conversion system)
工業技術研究院綠能與環境研究所資深工程師 謝瑞青

在十八世紀的第一次工業革命中,蒸汽機成為主要的發明,而朗肯循環 (Rankine Cycle) 是蒸汽機中的熱力循環系統之一。朗肯循環是利用熱能將水煮沸成高壓蒸汽,高壓蒸汽推動渦輪機,渦輪機再轉動發電機,最後實現熱電轉換功能。

有機朗肯循環 (Organic Rankine Cycle) 技術來自於朗肯循環,不同之處在於工作流體。郎肯循環的工作流體為水,而有機朗肯循環所使用的工作流體則為冷媒,水與冷媒的特性有極大不同(性質比較如表一),主要不同為冷媒沸點較低,當熱源的溫度比較低 (≤ 90 ℃),無法使水產生相變化,或是水蒸汽的乾度不足時(乾度為 0 時表液態,乾度為 1 時表全部為蒸汽,介於 0 與 1 之間表液態與氣態共存),易汽化的低沸點冷媒便可確保在熱源溫度較低時,仍可獲得足夠的蒸汽壓力推動渦輪機。

認識「水力發電」(下)

認識「水力發電」(下) (Introduction to Hydroelectric Power (II))
台灣電力股份有限公司石門發電廠機電組經理 洪文龍

連結:認識「水力發電」(上)

水力發電的開發方式

水力發電開拓方式的種類很多,因地理環境之不同而大異其趣,以水源運用的情況為分類的方式,將台灣水力發電開發方式分成下列四大類:

認識「水力發電」(上)

認識「水力發電」(上)(Introduction to Hydroelectric Power (Ⅰ))
台灣電力股份有限公司石門發電廠機電組經理 洪文龍

水力發電的運用

水力發電就是利用水的「落差」與「流量」,通過水力發電設備,最後轉換成電能的發電方式,而水輪機就是把水力轉變為機械能的重要裝置。開發水力發電的必要條件:那就是落差與流量。讓我們來看看這落差與流量應該如何去應用。