水力發電的好處與缺陷解說
水力發電的好處解說
◇能源可重複使用
◇單位的成本很低價
◇水能跟電能的轉換效率良好
◇不會使空氣的品質受到損害
◇能製做出氫氣
水力發電的缺陷解說
◇水力發電相關設施的建造價格很昂貴
◇倘若是在河川土周遭打造水壩,會令河川的生態受到損害
◇想要找出適合建設水壩的地點十分困難
隨氣候和環境的轉換,近代的環保議題已經是各位都必需去重視的了,而再生能源即為環保議題中相當不可或缺的一環,在台灣將來想要研發的再生能源之中,除了政府積極開發的太陽能與風力發電系統外,小水力發電系統也能替以後的再生能源出一份力,小水力發電系統主打是最乾淨的再生能源種類,從目前世界上的先進國家也都在強力實踐小水力發電系統的狀態來看,便能夠發覺到小水力發電系統的不可或缺性。大多數人對於水力發電就只了解水庫發電而已,可是台灣的降雨量特別高,倘若不將這些雨量再做循環使用和計劃,那對於台灣來說將會是特別糟蹋的,而小水力系統的研發跟推動,不僅將這一些原本會被浪費掉的能源再去做回收利用,除此之外也輔助台灣在將來的再生能源市場中找出了自己的下一步。
太陽能的好處
◇普遍性:太陽光照耀面積散布地球大多地區,每個地方均可使用。
◇永久性:太陽的能量最少具有六百萬年的期限,可以提供大家長期使用,而且太陽消失時地球也不存在了,不必擔心使用期間的問題。
◇低污染:太陽能發電的運作方式不會引起環境污染。
太陽能的缺陷
◇能量密度低:收集太陽能需要廣大的土地,因此能量密度低,且需要設計集熱器或者正確的反射組織。
◇能量來源不穩定:沒辦法不斷使用,夜間不能使用,且容易受地點及氣候影響,不可以供穩定的電力。
◇設施成本較高:太陽電池及集熱器材料成本高,唯有染料敏化太陽電池原料成本很低,但是這種材質不僅能量轉換效能很低,染料也無法承受陽光長期照射。
◇發電效能偏低:太陽電池的發電效用偏低,單晶矽最高可以達 15%,化合物半導體即便可以達 30% 以上,可是成本非常高,很多人不易接收。
◇訂製時磨損很大的能量:太陽電池必須使用純度極高的半導體當作材料,在製作的時候必須磨損很大的能量,也會發生環境污染,另一方面,太陽電池在運行的時候雖說不會發生環境污染,可是在訂製的過程中還是會使得環境污染。
台灣在亞熱帶區域,太陽能資源豐富,所以帶給各位一個深切期許:太陽能發電的方式以後可替代大多數的能源需要,就像美國科學家預估在美國西部建造一座太陽能發電廠,到了2050年太陽能發電的方式可期望取代美國69%的電力、35%的能源!可是,在台灣地小人稠的環境的限制之中,要讓太陽能具備事關重大的替代性,必需有不相同的做法,並且必須長期耕耘、苦心經營才能夠達成。
水力發電之好處和缺陷
好處:
◇可反覆運用並且取之不盡
◇單位成本低價
◇水可轉換成電能的效用是90%
◇不會引起空氣污染
◇可以用來製做氫氣
缺陷:
◇建築花費高昂
◇在河川上打造水壩,會破壞河川的生態
◇很難找到適合建造水壩的地點
在台灣太陽能和風力發電之所以簡稱『綠能』或者是『再生能源』,這個技術除了能夠利用以外,取之不盡的自然來源也不需開採燃料、排放二氧化碳和廢氣,不過開發再生能源真的是守護能源的表現嗎?是不是真的對台灣環境沒損害?跟著綠能器材量提高與各界研究跟進,這一些顧慮已逐漸消除。
就電力設備生命週期判斷(Life cycle assessment,LCA)來看,風力發電的風能整體排出碳量是天然氣的五十分之一,而且更是燃煤發電的百分之一,更有研究提出,風機產生的碳足跡可在幾個月之內償還,而且在風機 20 ~ 30 年的餘生之中,也都不會產出任何二氧化碳。
太陽能的好處
◇普遍性:太陽光照射面積散布地球大多數地區,每個地方均可使用。
◇永久性:太陽的能量最少擁有六百萬年的時限,可以供應我們長期使用,而且太陽不見時地球也不存在了,不必憂心使用限期的問題。
◇低污染:太陽能發電的運行方式不會引發環境污染。
太陽能的缺陷
◇能量密度低:匯集太陽能需要寬廣的土地,故能量密度低,且需要設計集熱器或者精確的反射結構。
◇能量來源不平穩:不可以不斷使用,夜間難以使用,而且容易受地點以及氣候影響,難以供安定的電力。
◇設施成本較高:太陽電池和集熱器原料成本高,只有染料敏化太陽電池材料成本特別低,不過這種材料不只能量轉換效用很低,染料也不可以承受陽光長期照耀。
◇發電效能偏低:太陽電池的發電效率偏低,單晶矽最高能夠達 15%,化合物半導體即使能達 30% 以上,但成本很高,很多人不易接受。
◇製做時消耗很大的能量:太陽電池必需使用純度極高的半導體當原料,在訂製的時候必需消耗很大的能量,也會產生環境污染,另一方面,太陽電池在運行的時候僅管不會發生環境污染,可是在製作的程序中還是會引起環境污染。
從永續能源~永續水資源和氫資源
21世紀大家面臨的困境,不唯有空氣污染而已,還有水資源不夠與全球暖化(Global warming)。現今具有的能源都不可以從根源解決以上窘境。除了核能外。任何利用化石燃料產出氫氣(假設天然氣)的方法,只不過是轉移視線的(障眼法),都會產出不少的二氧化碳。
只有核能可產生真正乾淨且經濟的氫氣,徹底解決全球暖化(Global warming)的問題。
唯有核能可經濟的淡化海水,徹底解決人類將來的(渴望)!
使用氣冷式反應器加熱到900°C的高溫直接分解水蒸氣產生氫氣的計畫,已經在美、日、德…先進國家開發多年。讓人興奮的是可生產氫/發電雙效的AHTR在2007年研究成功,2010年正式運作。1座1,000 MW核電廠能夠供2,000萬輛車輛使用,效率比現今電解法產生氫高10倍。
使用核能發電淡化海水可以追溯到1968年。日本、前蘇聯、中東…地區都具有成功個案。甚至常人憂心的輻射滲漏問題,目前還未發生過。依據至今核能技術,一座1,000 MW的一般電廠,每日能供給100萬噸的淡水,可以供應400萬人利用。相信不久之後的將來,核能絕對可在經濟、環保和不危險的前題下,滿足大家對於能源與水源的永續發展需要。
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