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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。

美綠能滲透率提升可望降低電費 25%,儲能系統為未來趨勢

作者 |發布日期 2018 年 05 月 23 日 14:00 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技

隨著再生能源在全球持續發展,風力與太陽能等變動型再生能源(VRE)對電網穩定性及電價越來越受到各界重視。而根據勞倫斯伯克利國家實驗室最新報告,假如全球風能與太陽能滲透率達 40 到 50%,電價可望降至每 MWh 16 美元。 繼續閱讀..

2018 年比特幣將消耗 7.67GW 電力,未來恐占全球用電 5%

作者 |發布日期 2018 年 05 月 22 日 11:26 | 分類 區塊鏈 Blockchain , 數位貨幣 , 會員專區

虛擬貨幣比特幣發展已近 10 年,其價格日俱增更在 5 月上旬一度衝破 9,900 美元,但礦工關注價格並投入挖礦同時,比特幣耗電量也越來越高。金融經濟與區塊鏈專家 Alex de Vries 報告指出,2018 年比特幣挖礦耗電量將達 7.67GW,而不斷增加的電力需求將無助於緩解氣候問題。 繼續閱讀..

電池調味後可增性能!施鹽加工意外打造 3D 碳基結構

作者 |發布日期 2018 年 05 月 18 日 7:45 | 分類 奈米 , 會員專區 , 材料、設備

一點點鹽就可以增加電池性能?聽起來像是個天方夜譚,但這是倫敦瑪麗王后大學、劍橋大學與馬克斯普朗克固體物理和材料研究所共同研究成果,只要在超分子海綿加入鹽並加以碳化,就可以打造 3D 多層碳結構,可用於電池電極並提升電容。 繼續閱讀..

以古老厭氧微生物淨水發電,打造低成本占地小污水處理廠

作者 |發布日期 2018 年 05 月 17 日 14:13 | 分類 會員專區 , 環境科學 , 生態保育

數十億年前地球上尚處於無氧狀態,厭氧微生物充斥整個世界,隨著地球逐漸形成氮氧環境,這些厭氧微生物逐漸沉到海底等離氧環境,而美國史丹佛大學讓該古老微生物重返地表,打造具成本效益污水處理廠,排放出的甲烷也可以當燃料。 繼續閱讀..

日本重返核、燃煤懷抱,2030 年火力發電占比提升至 56%

作者 |發布日期 2018 年 05 月 17 日 8:15 | 分類 會員專區 , 生態保育 , 能源科技

日本將重拾燃煤與火力發電,根據統計,該國在過去兩年內啟用 8 座以上燃煤發電廠,更計劃在 10 年內新增 36 座火力電廠,除中國與印度,在已開發國家中火力發電計畫數排名第一,而日本也預計更新其能源計畫,其中燃煤發電將在 2030 年提供 26% 日本電力,放棄過去降至 10% 的目標。 繼續閱讀..

西門子為離岸工程打造儲能方案,今夏將揭露首匹產品

作者 |發布日期 2018 年 05 月 15 日 14:30 | 分類 會員專區 , 能源科技 , 風力

離岸風電為近幾年炙手可熱再生能源選項之一,但離岸風機運載船隻排碳量高、工程耗時長,嚴格來說並非全然達到 100% 零碳能源,因此德國工業集團西門子打算推出鋰離子電池為主的儲能解決方案 Blue Vault,讓離岸風電在運送與裝置過程也能達到零排放。 繼續閱讀..

瑞士尋獲新型抗腐蝕材料,盼提升鋁電池應用與效率

作者 |發布日期 2018 年 05 月 14 日 8:15 | 分類 會員專區 , 材料、設備 , 能源科技

科學家致力於發展低成本、高效與安全電池,而身為鋰離子電池後起之秀,也有不少科學家關注並不斷研發鋁電池(aluminium batteries),其中瑞士聯邦材料科學技術實驗室(Empa)與蘇黎世聯邦理工學院(ETHZ)已找出兩種材料,可望提升鋁電池效率與增加用途廣泛性。 繼續閱讀..

美國研發水基錳氫電池,可望成為電網級儲能系統

作者 |發布日期 2018 年 05 月 12 日 12:00 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 能源科技

大型儲能系統未來將越來越重要,為了研發安全、低成本與高效率儲能電池與系統,美國史丹佛大學透過水與鹽打造出新型態水基錳氫(manganese hydrogen)電池,盼望該電池能儲存風能與太陽能,有效利用再生能源電力並發展成電網級儲能設備。 繼續閱讀..

綠藻太陽能轉化成生物氫獲突破,達成高效製氫 8 小時

作者 |發布日期 2018 年 05 月 11 日 15:30 | 分類 太陽能 , 會員專區 , 生物科技

節能減碳可說是當今世界趨勢,許多科學家致力於研發永續生質燃料來對抗氣候變遷,其中由於零排放與高儲存容量,氫分子認為是最具潛力的能源載體。芬蘭圖爾庫大學(University of Turku)透過綠藻光合作用,將太陽能轉換成化學生物氫(biohydrogen)。 繼續閱讀..