環保、綠能已成全球趨勢,台灣為推動非核家園,正在積極發展風力發電。而同樣有空污、核電廠老化問題的南韓也不落人後,5 月 18 日宣布增加離岸風力發電獎勵金、減少生物質能補貼,誓言推廣對環境更加友善的能源。 繼續閱讀..
因應空污、核電廠老化問題,南韓加碼補貼風力發電 |
| 作者 MoneyDJ|發布日期 2018 年 05 月 18 日 15:30 | 分類 太陽能 , 能源科技 , 風力 |
受益於綠能占比提高,2022 年全球電網儲能將達 23.4GW |
| 作者 EnergyTrend|發布日期 2018 年 05 月 18 日 14:33 | 分類 會員專區 , 能源科技 , 電力儲存 | edit |
為了補足太陽光電與風能等綠能間歇性綠電缺點,電池儲能系統(Battery Energy Storage System,BESS)用來提高能源利用效率,而隨著綠能占比攀升,2022 年全球電網儲能系統裝置將會從 2017 的 3.8GW 提升到 23.4GW。 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 EnergyTrend|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 | edit |
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..
技術獨步全球,台大發明創新低成本碳轉化系統 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2018 年 05 月 16 日 15:45 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 會員專區 | edit |
台大團隊首創「中空金屬纖維二氧化碳吸附器」及「觸媒轉化系統」,能以更高效率、更低成本、更小體積設備進行更大量碳捕捉。新技術除了可減少工業部門排放的大量二氧化碳外,還能重新利用收集到的高濃度二氧化碳,將其轉化成高價值化學產品。 繼續閱讀..
環保大敵反成解決蓄電關鍵,微波塑膠能增添鋰硫電池壽命 |
| 作者 EnergyTrend|發布日期 2018 年 05 月 16 日 13:29 | 分類 會員專區 , 能源科技 , 電池 | edit |
廢棄塑膠一直以來都是困擾人們的世界性難題,而美國普度大學(Purdue University)工程師想出一個可以解決廢棄塑膠,同時提升鋰硫電池壽命方法。 繼續閱讀..
備受爭議的樹木生質能是否能達到碳中和目的?源頭管理才是重點 |
| 作者 EnergyTrend|發布日期 2018 年 05 月 16 日 8:15 | 分類 會員專區 , 環境科學 , 生態保育 | edit |
生質能為各國受歡迎再生能源產業,全球也在 2017 年增加 190 萬生質能相關工作,但生質能產業是否為環境友善能源尚無定論,若無完善規劃與非永續方式運作,反而會引起生態浩劫。 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 EnergyTrend|發布日期 2018 年 05 月 15 日 14:30 | 分類 會員專區 , 能源科技 , 風力 | edit |
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 EnergyTrend|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 | edit |
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 EnergyTrend|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 | edit |
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 EnergyTrend|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 | edit |
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..
