依「技術成熟、成本效益、均衡發展、帶動產業、電價可接受」原則,達成再生能源目標
我國能源長年仰賴外國進口,絕大多數能源為化石能源。大量使用化石燃料,引起嚴重環境汙染,如溫室效應、酸雨等環境問題。研究顯示當地球溫度平均增加2℃,將危害數百萬種類動植物,上百萬人流離失所。聯合國巴黎氣候高峰會會員國在2015年簽署,達成2100年前全球平均氣温上升不超過2℃,並努力控制在1.5℃內的目標[1-3]。因此使用再生能源、生質能源取代化石燃料,以降低溫室效應。
地熱開發的過程中,伴隨著高鹽度、溫度及氣體含量之地熱流體,地熱生產過程面臨結垢及腐蝕的挑戰。以我國東部地熱開發型態及實際開發案例為借鏡,地熱資源開採時,結垢好發於生產井、管線、閥門及熱交換器等處,此一問題將嚴重影響地熱產能,並可能導致電廠失去發電能力而閉廠。因此,結垢處理技術在我國地熱資源之應用上,為相當重要的一環。
生質燃氣是指採用厭氧消化技術處理各類有機廢棄物(水)產生以甲烷為主要組成的氣體燃料,是一種兼具能源化、減量化、無害化再利用農村有機廢棄物、生活垃圾、畜禽糞污等各種有機資源的生質能源技術。鑒於國際上許多國家,特別是歐盟地區,在生質燃氣推動方面已有長期產業化應用的經驗與案例,因此本文係分別就其產品高值化及商務模式等方面進行彙整與回顧,期據此拋磚引玉,提供國內推動生質燃氣產業化應用之參考。
對於全釩液流電池(Vanadium Redox Flow Battery,VRFB)而言,全釩液硫電池釩離子的氧化還原反應對VRFB能量效率的影響非常重要,但是常見的VRFB電極主要是碳基電極,如石墨氈(GF)、碳氈和碳紙,碳基材料具有成本低、電阻率低、穩定性好等優點,但其可逆性和電化學活性較差,不利於其在VRFB中的大規模應用,因此為了提高碳基材料對釩離子的催化活性,碳基材料的改性處理受到了廣泛地研究。
澳大利亞的清潔能源委員會(Clean Energy Council)1於 2021 年 3 月底出版澳大利亞清潔能源報告2。該報告內容涵蓋年度產業統計、澳大利亞聯邦與地方政府的政策、市場投資與電價、輸配電網及技術相關資訊等,其中澳大利亞8個州級政府的再生能源發展目標彙整如下:
日本的地熱發電資源開發始於1960年代,接著受到石油危機所啟動的「Sunshine」計畫影響開始有較為積極的發展。2000年後,因核能為政策重點、新能源法實施、環評法通過等因素導致長期呈現停滯,直到東日本大地震後重新確立其做為基載能源的角色,始有較多支援政策來輔助推廣。
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