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科技技術探討

如果沒有風怎麼辦?風力發電到底是用什麼原理產生電能的?!

在現今全部的綠能能源當中,風力發電可說是最超夯的一種了,風力發電也是目前世界各國主要的發明方向,這樣子的行為也顯示出了風力發電對世界的不可或缺性。那為什麼風力發電能夠突然變得這麼重大呢?,原因即為風力發電在運行的流程中,產生的汙染相較於其他類別的綠能能源來得少,甚至能達到所謂的零排碳功效,所以風力發電也被你們稱為「最乾淨的能源」。

台灣的風力資源十分豐富,全世界出類拔萃的風場(平均風速越高,整體發電量越多)就座落於台灣海峽,保守預期估計約擁有300億瓦(30GW)的海上風能可開發,等於23座的第一核能發電廠(12億6千萬瓦(1.26GW)),或者是5座台中火力發電廠。假設可取代,不僅縮減大量二氧化碳排放,也排除了運用核能發電的風險與核廢料儲存的問題。

台灣設置了多少風力發電?目前具有高於320架大型風力發電機組,總發電容量超過6億4千萬瓦(640MW),但是還不及全國發電量的1%。現在規劃在2030年完成超過1000架風力機。政府以及廠商正積極的推行、開發中,期望在將來十幾年以內可看到蓬勃發展的台灣風電業。

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台灣的風力發電機具備很多的種類,而區分方式的不相同,也會讓他們的名號有所不同,其中一種分類方法便是依據葉片固定軸的方位來分, 風力發電機的葉片固定軸能夠分成橫軸式跟豎軸式兩種,橫軸式的風力發電機在運作時的轉軸是與風向一模一樣的 ,而豎軸式風力發電機運作時的輪軸方向則是和風向成直角 。橫軸式風力發電機需要一再地變向才可與風向維持相同 ,而豎軸式風力發電機則因為可搜集不同方位的風能,所以不需要像橫軸式一樣不停的變相。

單葉片、雙葉片與三葉片風力發電機

葉片的數目經過很多的因素決策,其中包含空氣動力效用、複雜度、成本、分貝、美學要求等。大型風力發電機可以藉由1、2亦或是3片葉片構成。葉片較少的風力發電機時常需要更高的運行速度以取得風中的能量,故音量比較大。而且若葉片太多,會使它們之間相互作用並且降低系統效率。現今3葉片風電機是主流。從美學角度上看,3葉片的風電機看起來較為平衡和美觀,所以台灣現在也是以3葉片的風力發電機為主。

假設沒有風怎麼辦?


『夏令經常沒什麼風,假使倚靠風力發電豈不是等著停電?』
要是真的發生了連外海 100 公尺高空都沒有 3 m/s 這輕輕的風,那風力發電確實起不了什麼作用。
可是,不要忘掉我們還具備『分散式能源』、『能源多樣性』,以及『儲能』三大法寶。


□ 分散式能源

何謂分散式能源?含意即為四處都擁有大小規模的發電,而且非集結在某些特定地方(『集中式能源』)。
以往台灣的發電廠都打造在中南部,倚靠著很多的高壓電塔『南電北送』,這就是標準的集中式能源。但,
集中式能源有以下這一些弱點,甚至於越來越多國家推廣分散式能源。

【1】高輸電風險:不論是颱風、地震、恐怖攻擊,只要長長的輸電線路中斷任意一個點,所有北部地區就陷入用電吃緊的困難。
【2】高輸電損耗:電能的傳輸必定會有損耗。距離越遠,損耗越多。
【3】人民反感:沒有人會期待高壓電塔,或是變電站打造在居家周遭。
【4】擴建困難:將來要是用電量提升亦或是發電廠增加,然而輸電系統卻因為人民反彈,及土地取得不易,或許會招致難以輸電…狀態。

分散式能源基本上即為把雞蛋分散放置在不一樣籃子的觀念,分散其風險。
若一切順利,2025 年彰化外海將會有 400 支上下的風機,連接數十公里。
假設要說整個彰化區外海完全沒風,400 支風機全中止,事實上機會率實在不高。
假設真的發生,桃園、新竹、雲林等等地方還是有其他的離岸風場,分散式的能源可以保證不會使得全台大停電。


□ 能源多樣性

不要遺忘除了離岸風電,政府也籌劃了 2025 年 20GW 太陽光電的宗旨。
濕熱的炎夏,有十足的太陽能可以支持;
而且當空污最危急的冬天時,則能憑著強勁的風電來分擔污染較高的火力。
藉此,能達到相對較高的供電安定度。也許你對於再生能源不可以提供大部分的能量而感到失望,然而調換個角度想,
再生能源每多一些,便能夠降低一些的空氣污染,降低一些二氧化碳排放,和降低一些的核廢料產生。


□ 儲能

儲能系統就跟銀行儲蓄的理念一致,當金錢很多花不完時,能夠先保存著,以備未來不時之需。
電能也是一致,藉由越來越低廉的電池儲能系統,和大型的蓄水水庫,令再生能源可在產量高、用電低時,把能量儲存起來,等到用電高峰時,再領出來。
結論是,憑藉上述『分散式能源』、『能源多樣性』,與『儲能』三大法寶,縱然遇到幾乎無風的極端狀況,台灣也不至於落到沒有電能使用的麻煩。

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在台灣太陽能與風力發電之所以又名『綠能』或者是『再生能源』,這個技術除了能利用外,取之不盡的自然來源也不需開採燃料、排出二氧化碳跟廢氣,然而開發再生能源真的是維護能源的表現嗎?是否真的對台灣環境沒有損害?跟著綠能器材量提升與各界研究跟進,這一些顧慮已逐漸消除。

就電力設備生命週期衡量(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,且更是燃煤發電的百分之一,更有研究提到,風機產生的碳足跡可在幾個月之內償還,而且在風機 20 到 30 年的餘生之中,也完全不會產出任何二氧化碳。

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