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地球的未来从再生能源开始
地球的未來—從再生能源開始
駱 毅 臺北市立成淵高級中學
林舜志 臺北市立成淵高級中學
戴瑋漢 臺北市立成淵高級中學黃恭敏 臺北市立成淵高級中學
根據經濟部能源「臺灣能源統計年報」,在資源有限的,世界石油蘊藏可再開採年,天然氣約可開採年,煤炭可開採年,而核能發電的燃料來源—鈾礦,預估尚約可開採年,若考慮用過之核燃料回收再重複用,其使用年數可增加倍,約可多年(郭博堯2002)。。International Energy Agency, IEA)更宣稱,未來十年後全球石油供應將可能枯竭(盧永山,2009),與上述我國經濟部能源局八年前預估的時間提早了20幾年。由此可看出,現在全世界依賴最深的主要能源—石油及天然氣,將於二十一世紀的前半葉日趨枯竭。由於當代文明是建立在大量消耗能源資源上,一沒有能源,人的生活方式可能會倒退到中世紀去。
我們當然不希望發生此等事,因此,世界各地在尋找能夠接替即將邁入晚年的石化能源接班人,這些接班人被稱作「再生能源」,其中大家最熟知且廣泛使用的即是太陽能。
取之不盡的光
朝升暮落的太陽光源源不絕,因此太陽能是個極具潛力的能源。維基廣義的太陽能利用包括風能、化學能、水的位能等等,狹義的太陽能則是光電轉換和光熱轉換二種方式。光電轉換較為人知的是用由太陽能電池組成的太陽能板,,優點是可以長時間操作而不易損耗能量,手錶及計算機即。目前臺灣已具備非晶矽太陽能電池的製造及安裝技術與能力。光熱轉換則是放大鏡聚光產熱原理一樣,聚太陽光於一點。光熱轉換的操作方式是將鏡子反射的太陽光,聚焦在一條中空玻璃管接收器上,使流過油產生蒸氣,進而產生動能發電。太陽能在台灣的發展情形
目前太陽能產業成本極高,報酬率卻較低,所以在很多日照短的國家並不普及。灣雖地處亞熱帶,卻因氣候因素、日照強度不如同緯度其他地區理想,且灣地狹人,限制了太陽能在灣的發展空間。為了解決此問題,台電公司自82年始於恆春及澎湖等日照較強烈之地區進行太陽日照量及氣象資料調查蒐集,以備日後評估設廠之可行性。太陽能板已廣泛運用在學校、建築、汽車和計算機等,,可見人類愈來愈把太陽光當作動力來源。
圖新街國小太陽能發電系統/photos/lu_s/3473579466/
參、廣闊的海洋等於廣闊的能源
海洋覆蓋地球表面積達三分之二以上,可再生、無環境污染的海洋能源可開發使用,是一種的再生能源。依照能量轉換方式的不同可分為:潮汐能源(Tidal Energy)、海流發電(Tidal/marine Currents)、波浪能源(Wave Energy)、海洋溫差能源(Ocean Thermal Energy ConversionOTEC),以下分別介紹:
潮汐發電
利用海水高、低潮位之間的落差,推動水輪機旋轉,帶動發電機發電,是目前海洋能技術中最成熟者。不過潮汐發電的地理位置要求較為嚴苛,所在海灣必須具備較大的潮差(至少達5以上)與強大的水流,才較適合做為潮汐發電的地點。
圖 圖片來源:海洋的能量。取自http://0rz.tw/PDwh0
溫差發電
利用溫海水將封閉循環系統中的低沸點工作流體(Working Fluid)蒸發或溫海水本身在真空室內沸騰,產生蒸氣推動渦輪機發電。發電後的蒸氣,可用溫度很低的冷海水將之冷卻變回流體,因此得以構成一個循環。冷海水主要來自海平面下600~1000公尺的深部抽取,一般溫海水與冷海水的溫度差如在20℃以上,即可產生電力。但因受限於大口徑冷水管技術難以大型化,轉換效率約只有3~5%,仍有待提升。
圖 圖片來源:海洋的能量。取自http://0rz.tw/PDwh0
洋流發電
藉助淺水海域中強大而穩定的海流力量來推動渦輪,進而帶動發電機發電洋流發電具有高度開發價值,國際上已進入試驗場(Pilot Plant)試運轉階段,目前以英國1.2MW的海流發電試驗廠規模最大。
圖 圖片來源:海洋的能量。取自http://0rz.tw/PDwh0
波浪發電
在海邊建造中空的結構利用波浪運動的位能差、往復力或浮力產生動力來推動渦輪發電,目前能源轉換效率約達10~15%技術模仿魚類利用水底渦流逆流潛行的原理渦流振動水生潔淨能源(Vortex Induced Vibrations for Adequate Clean EnergyVIVAC),美國密西根大學教授Michael Bernitsas 博士在2006年發表的報告,若將數個水平懸吊的柱狀物以橫向置放在水流中,當圓柱體感應水流沖擊時會產生與水流呈橫切狀的間歇力道,讓圓柱體上下浮沉轉換成電力。不過渦流的振動是間歇性的,所產生的力量也是間歇的,仍需搭配適當的儲能系統,才能產生最大的能源
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