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EnergyTrend 為市場研究機構集邦科技(TrendForce)旗下的一個研究部門,主要提供綠能相關產業的市場趨勢情報及價格資訊,其研究領域包含了太陽能光伏、鋰電池與電動車。

德國 W7-X 仿星器寫新頁,成功產生 100 秒以上、能量破兆的電漿

作者 |發布日期 2018 年 11 月 29 日 8:30 | 分類 會員專區 , 核能 , 能源科技

隨著不斷更新設備與改善性能,德國核融合仿星器反應爐文德爾施泰因 7-X(W7-X)再次突破世界紀錄,除了產生 100 秒以上、能量高達 1 兆焦耳的電漿,更將核心溫度提升到 2,000 萬℃,成功縮短仿星器核融合與商業化門檻的距離。 繼續閱讀..

日本擬調降未啟用太陽能廠電價補助,逾 20GW 電廠受影響

作者 |發布日期 2018 年 11 月 27 日 16:45 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技

日本經濟產業省(METI)日前宣布,若 2012~2014 年獲准的太陽能專案沒有辦法在 2019 年 3 月完工併網,將無法享有當年度每 KWh  最高 40 日圓(約新台幣 10.91 元)收購價,得適用於如今的每度電 21 日圓(約新台幣 5.7 元),目前 METI 則預估將會影響共 23.5GW 太陽能專案,此舉也已引起廠商不滿揚言要提出訴訟。 繼續閱讀..

太陽光電與風能競爭力與日俱增,現已成為最便宜能源

作者 |發布日期 2018 年 11 月 26 日 14:31 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技

再生能源為自產能源,發電併網後不用依賴進口燃料,同時也可以降低環境損害,而近期該產業的成本競爭力也與日俱增,美國彭博能源財經(BNEF)最新報告指出,得益於裝置量上升、成本下滑,現在無補貼公用事業太陽能與風力發電成本已低於傳統燃煤發電廠。 繼續閱讀..

伊朗研發奈米碳管紙質超級電容,彎曲摺疊都不影響儲電

作者 |發布日期 2018 年 11 月 23 日 14:16 | 分類 奈米 , 會員專區 , 材料

輕便型儲能技術重要性不言可喻,若成功研發出可撓輕薄、壽命又長的儲能技術,將有助於醫療、穿戴式設備與新興大規模儲能市場,而近期伊朗科學家成功在超級電容有所突破,透過奈米碳管研發出全新紙質超級電容,彎曲摺疊都不會影響儲電性能。 繼續閱讀..

善用輕便與可撓優勢,科學家為新興太陽能技術提供應用明燈

作者 |發布日期 2018 年 11 月 23 日 7:45 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技

目前太陽光電主流為矽晶太陽能、市場占比高達 95%,基本上市面上可以買到的都是矽晶面板,但這並不代表沒有其他技術,還是有許多新興科技正努力發光發熱。為此美國國家再生能源實驗室(NREL)研究並分析新一代太陽能的優勢與劣勢,希望可以找出新興產業最佳前行方向。 繼續閱讀..

美軍擴大部署綠能與微電網,讓重要設備在斷電時仍有電可用

作者 |發布日期 2018 年 11 月 20 日 8:30 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技

美國總統川普上任以來大力支持燃煤發電,不斷推出燃煤友善政策與授權各州訂定自家的排碳標準,但這並不影響美國軍方採用再生能源的決心,美軍目前正如火如荼採用風力發電、太陽能和電池儲能等系統,盼軍方基地在極端氣候或突發事件發生斷電時仍有電可用。 繼續閱讀..

特斯拉住宅太陽能降價衝買氣,最多折 25% 盼提升裝置量

作者 |發布日期 2018 年 11 月 19 日 16:05 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技

特斯拉能源事業資深副總 Sanjay Shah 日前表示,特斯拉住宅太陽能系統將降價 15-25%,未來報價會降低 3,000-5,000 美元,實際節省價格將取決於客戶購買的太陽能裝置量與住宅所在地,希望在降價與減少銷售成本後可提振銷售量與營收。 繼續閱讀..

中國核融合電漿溫度抵達攝氏 1 億度,創下世界新紀錄

作者 |發布日期 2018 年 11 月 19 日 8:45 | 分類 會員專區 , 核能 , 能源科技

核融合是個時不時出現在電影或是歌曲、備受期待的未來能源技術,各國目前正如火如荼開發該技術,希望可把未來能源變成「現在式」,就好比最近中國成功將其先進實驗超導托卡馬克實驗裝置(EAST)電漿核心溫度加熱至攝氏 1 億度,可說是太陽核心溫度的 6 倍,成功為全球核融合發展寫下新的一頁。 繼續閱讀..

可撓式有機太陽能新進展,提升材料彈性又不影響轉換效率

作者 |發布日期 2018 年 11 月 16 日 13:30 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 材料

隨著科技日新月異,未來身上的衣服說不定曬一曬太陽就可以幫手機充電。近期美國萊斯大學成功研發出可撓式有機太陽能新材料,透過在有機材料添入化學添加劑,可在不影響光電效率的情況下提升太陽能材料的彈性,有助於加速可撓式太陽能的發展。 繼續閱讀..