綠能前瞻永續台灣

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

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再生能源知識館

水力能與海洋能知識館

  • 發佈日期:2017/12/7
  • 資料來源:本站
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水力能與海洋能知識館圖片檔(詳細說明入下述內容)

水力

HYDRO ENERGY

水力發電式利用河川、湖泊等位於高處的水流至低處,將其位能轉換成水輪機知機械能,推動發電機產生電能。
  • 水力能發電類型

    一、 慣常水力發電

    利用河川天然流量或調蓄流量發電,主要可分為下列三種型式:

    1. 川流式(不蓄水)

      利用河川天然流量發電,其發電量之多寡,端視天然流量大小而定。

      圖片說明:以圖文方式呈現川流式發電。

    2. 調整池式(短期蓄水)

      河川天然流量經調整池調節後,集中於特定時間內作尖峰運轉,目前台灣地區均作日調節運轉。

      圖片說明:比起川流式,多了一調整池做為調節。

    3. 水庫式(長期蓄水)

      河川天然流量蓄存於水庫或湖泊中作週期、季節之調節供發電。

      圖片說明:以圖文方式呈現水庫與電廠位置。

    二、抽蓄水力發電

    利用夜間離峰時之電力,抽水蓄存於上池,於白天尖峰時放水發電,為調節尖、離峰用電之最佳負載管理方式。

海洋

OCEAN ENERGY

海洋覆蓋地球表面積達三分之二以上,蘊藏著豐富的海洋能源可供開發使用。
  • 海洋能種類

    海洋能主要包括溫差能、潮汐能、波浪能、潮流能、海流能、鹽差能等。目前僅有潮汐發電進入商業運轉階段,海洋溫差發電、波浪發電、海流/潮流發電上在原型發展、現場機組性能測試階段,鹽差發電則仍處於理論分析和實驗室機組測試階段。

    一、海洋溫差發電(Ocean Thermal Energy Conversion,簡稱OTEC)

    海洋溫差能係指表層和深層海水間的溫差熱能。海洋溫差發電利用熱機循環系統,將海洋溫差能轉換為電力,可分為封閉式、開放式及混合式系統。

    圖片說明:

    開放式-將表層海水引入真空狀態的蒸發槽中,因低壓下水的沸點極低而沸騰為水蒸氣,再引至凝結槽,以深層海水使之凝結為水。此過程中會在蒸發槽與凝結槽之間因壓力差因而形成蒸汽流,在其間加上渦輪機即可發電。

    封閉式-海水溫差發電時,需抽取表層溫度較高的海水,使熱交換機內的低沸點液體〈例如氨〉沸騰為蒸氣,然後推動發電機發電,再將其導入另一熱交換機,使用深層海水將其冷卻,如此完成一個循環。

    二、波浪發電(Wave Energy)

    利用波浪之動能或為能轉換為電能,有以下幾種發電方式(皆有圖片呈現運用方式):

    1. 震盪水柱式(OWC)
    2. 阿基米德效應式(Archmedes)
    3. 固定基點的浮體運動(Body buoyant with fixed reference)
    4. 變動基點的浮體運動(Body buoyant with reference moving)
    5. 過頂過流式(Overtopping or Overflow)
    6. 撞擊式(Impact)
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