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太阳能电池材料二单晶矽-崑山电子历程
* 太陽光電技術與系統應用 太陽是地球能源之母 太陽是地球上所有能源的源頭,目前已知的能源幾乎都直接或間接來自太陽。 石油、煤、天然氣、水力、太陽能、風力、光合作用、海洋能等等 ,核能、地熱除外。 太陽光照射整個地球表面 1小時內的能量(~5?1020 J),約可供全人類使用 1 年 (2005)。 太陽還可以繼續發光至少 50 億年以上。 太陽能是免費、取之不盡、用之不竭之潔淨能源,但必須找到有效的使用法。 地球的污染日愈嚴重,溫室效應不容小觀 ? 1997年京都議定書於2005年2月16日正式生效,要求工業國家降低CO2排放量,發展再生能源,降低碳的排放是必然的趨勢 ? 平均傳統能源發電之CO2排放量530噸/GWh ? 太陽光電發電製造之CO2排放量僅5噸/GWh 溫室效應所帶來的氣溫變化(一) 溫室效應的來源: 溫室效應所帶來的氣溫變化(二) 影響平流層中O3和OH的循環,產生CO2 1) 被土壤吸取 2) 和OH起化學作用 1) 植物排放 2) 人工排放(交通 運輸和工業) 一氧化碳 (CO) 吸收紫外光及紅外線輻射 與NOx,ClOx及HOx等化合 物的催化反應。 光線令O2產生光化 作用 臭氧 (O3) 形成懸浮粒子而散射太陽輻射 1) 乾和濕沉降 2) 與OH產生化學作用 1) 火山活動 2) 煤及生物體的燃 燒 二氧化硫 (SO2) 吸收紅外線輻射,影響平流層中O3的 濃度 在對流層中不易被分解, 但在平流層中會被光線分 解和跟O產生化學作用 工業生產 氯氟碳化合物 (CFCs) 吸收紅外線輻射,影響大氣平流層中 O3的濃度 1) 被土壤吸取 2) 在大氣平流層中被光 線分解與及和O起化學 作用 1) 生物體的燃燒 2) 燃料 3) 化肥 一氧化二氮 (N2O) 吸收紅外線輻射,影響對流層中O3及 OH的濃度,影響平流層中O3和H2O的濃 度, 產生CO2 1) 和OH起化學作用 2) 被土壤內的微生物吸 取 1) 生物體的燃燒 2) 腸道發酵作用 3) 水稻 甲烷 (CH4) 吸收紅外線輻射,影響大氣平流層中 O3的濃度 1) 被海洋吸收 2) 植物的光合作用 1) 燃料 2) 改變土地的使用 (砍伐森林) 二氧化碳 (CO2) 對氣候的影響?(IMPACT) 匯 (SINK) 源 (SOURCE) 溫室氣體(GHG) (資料來源:IPCC,2001) 溫室效應所帶來的氣溫變化(三) (1855-1995全球平均地球表面溫度的變化年平均值) (資料來源:WMO,1996) 氣溫上升所帶來的傷害 這種溫度快速升溫情況,而全球氣候和生態環境將產生劇烈的變化,包括: 1. 海平面的上升。根據氣候變化政府間專家委員會(IPCC)2001年的評估報告,到2100年氣溫可能再上升1.4至5.8度,在未來的預測上,海平面也因此大約會上升18公分到1公尺之間,平均的海平面將上升了45公分。 2. 全球氣候變遷,暴雨或乾旱,氣候變的異常,例如熱浪、寒流、颱風、水災或旱災等造更多損害。 3. 土地沙漠化,生態環境改變,動植物生態發生變化大規模的遷移等。 京都議定書 為落實溫室氣體排放管制工作,1997年12月於日本京都舉行聯合國氣候變化綱要公約第三次締約國大會,通過了具有約束效力的京都議定書(Kyoto Protocol),以規範工業國家未來之溫室氣體減量責任。 140個國家批准了溫室氣體減量的國際條約,已開發國家領先減量(共有25國),在2008到2012年間將六種溫室氣體(主要以二氧化碳為主要),減至比1990基準年再少5.2%。 京都議定書對我國的影響 1.我國為二氧化碳高排放量國: 我國二氧化碳排放量佔全球1%,全球排名第22。 2.我國二氧化碳排放量成長快速: 我國的二氧化碳排放量由1992年到2002年間成長快速,根據環保署的資料,預估至2020年二氧化碳之排放總量,將由1990年之121百萬公噸提升至461百萬公噸,成長約3.81倍,將與京都議定書規劃之減量目標背道而馳。 人類必須對能源與環保應該覺醒 石油儲藏量剩下1兆338億桶(Barrel),尚可使用約43年 天然氣儲藏量剩下146兆立方公尺,尚可使用約62年 鈾儲藏量剩下395萬噸,尚可使用約64年 煤儲藏量剩下9,842億噸,尚可使用約230年 全世界至少有20億人口,目前仍無電可用! 不必等到石油耗盡,能源的價格將會飆漲到大家都無法承受! 目前地球的平均溫度比 20年前高了 0.2℃以上 1997年「京都環境會議」,制訂各工業國家CO2排放減量標準 (2005/2/16開始實施) 各國皆訂定達成再生能源比例
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