綠能產業產官學經驗交流會暨產品發表會
議程表 (暫定) :
5/11(五) 時間
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講題
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講師/主持人
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12:50-13:20
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來賓報到
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13:20-13:40
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主持人開場致詞
貴賓 致詞
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高雄應用科技大學艾和昌研發長
崑山科技大學林水木研發長
台南市政府 經發局 顏科長惠結
南台灣綠色科技聯盟 丁理事長景隆
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13:40-14:20
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經濟部綠色辦公室簡介
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經濟部綠色貿易辦公室黃主任
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14:20-14:40
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鐵皮屋節能隔熱技術
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昭志工業 陳總經理明焜
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14:40-15:00
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台灣綠屋頂、綠牆市場簡介
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寶銳企業吳董事長東源
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15:00-15:10
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中場交流
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15:10-15:30
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GIO Tube型太陽電池
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啟耀光電 丁總經理景隆
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15:30-15:50
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LED燈光照明的商機(暫定)
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安提亞科技吳董事長定豐
彩捷光電 王總經理重堯、
光鋐科技 鍾長祥協理
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15:50-16:10
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LED產品性能比較(暫定)
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16:10-16:30
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台南市綠能產業服務團 簡介
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分團長 周煥銘 院長
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16:30-17:00
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綜合座談
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機械系侯主任順雄教授
周院長煥銘教授
顏科長惠結
丁總經理景隆
陳長仁副教授
與會貴賓
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17:00
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散會
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美國科學家表示,他們在研發能夠產生能源的「太陽能塗料」上取得重大進展,而且價格不貴,有朝一日可望應用到各家庭,利用太陽光為屋內電器設備供電。
印第安納州聖母大學(Notre Dame University)研究小組發表報告說,這種名為「太陽可信」(Sun-Believable)的塗料,利用半導體奈米粒子(semiconducting nanoparticles)從陽光製造能源。
聖母大學奈米科學暨科技中心的化學教授卡馬特(Prashant Kamat)說:「我們希望做一些變革性研究,超越目前以矽為基礎的太陽能科技。」
「我們把能產生電力的奈米粒子『量子點』(quantum dots)納入可塗抹的化合物,製造出1種單層太陽能塗料,能夠在無特殊設備情況下應用到任何導電性表面。」
研究人員說,把塗料刷到某種透明導電材料並暴露在陽光下,就能產生電力。
卡馬特表示,在陽光能量轉換效率上,研究小組目前最高只能取得1%,遠低於商用矽太陽能電池轉換效率一般可達10%至15%。
但他也表示,這種塗料能夠大量製成,價格卻不昂貴,如果能夠進一步提高效率,「在未來滿足能源需求上也許能夠產生重大影響」。
卡馬特和他的研究團隊打算繼續研究,希望能夠改善這種塗料的穩定性,他們的研究由美國能源部基礎能源科學辦公室(Office of Basic Energy Sciences)資助。
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屏東縣在莫拉克災區,完成全國最大的太陽能發電區,總面積近40公頃,經過半年施工,目前已並聯發電21MW ,以每天平均發電3.8小時計算,日發電量可達7萬9800度,如果以每戶每月用電300度估算,可供7000多戶用電,林邊等沿海鄉鎮的景觀更因此大改觀。
過去行經林邊、佳冬等沿海鄉鎮,道路兩旁盡是果園,但近來部分果園早被太陽能光電板取代,一整排看過去十分壯觀,原來種果樹的農民如今成了發電區的地主、有的還被業者聘為管理人,「以前種蓮霧、現在居然種出電來,感覺得很特別」,也有人坦承「種啥都好,有收入最重要。」
縣府估算,目前台電的購電價格是每度7.3元,如果以21MW計算,1年可售電收入約兩億多元;目前農民租地的價格大約是2分半地,租金1萬多元,如果協助廠商管理,每月收入約2萬5000多元。
2009年的莫拉克颱在屏東縣造成嚴重災情,在林邊、佳冬一帶有不少農田被淹沒,屏東縣長曹啟鴻於是推動「養水種電」計畫,今年7月太陽能光電區終於動工,總計有130位地主加入,分為61個專案基地,總投資金額超過20億元。
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大學的化學、能源資源課也可以很有趣。台科大教授讓學生自己摘植物,打成汁後抹在太陽能電池上,試著利用植物的葉綠素發電。學生把菠菜、高麗菜都拿來實驗,連檳榔都有人嘗試,台科大機械系助理教授郭俞麟表示,利用葉綠素光合作用產生電能,是書本上的死觀念,但科大的學生不該只有理論,更要實際動手做。
葉綠素當媒介 光合作用產電子
「染料敏化太陽能電池」需要藉由植物的葉綠素當媒介,光合作用過程中產生電子,再利用電路系統收集電能。郭俞麟表示,光講這些理論學生很容易睡著,靠想像也很難真正了解太陽能電池發電的效果。
四年前開始,他讓學生動手製作太陽能電池,要求學生帶綠色植物到學校,並打成汁塗抹在太陽能電池上,拿到戶外實際測試是否產生電力。郭俞麟表示,製作方法很簡單,幾乎每個學生都能輕易上手,只是使用的材料不同,效果天差地遠,藉機也讓學生了解,哪些植物的葉綠素發電效果較佳。
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歐洲微電子中心(IMEC)和16個合作夥伴宣布將共同執行歐盟第七期科研架構計畫X10D。計畫旨在提高有機多層太陽能電池的轉換效率和壽命,並降低生產成本。最終目標是將有機太陽能電池的技術引入競爭激烈的薄膜太陽能電池市場。
有機太陽能電池擁有低生產成本和高產量的特性,是太陽能產業極其需要的兩個特點。然而目前的有機太陽能電池在空氣中是相當不穩定的,加上其轉換效率仍然不足以取代目前的無機矽太陽能電池。X10D的目標是透過新的設計結構、新材料、和新的生產技術,增加其轉換效率:單一太陽能電池(1cm2)至少到12%,大面積模板(100cm2)到9%。此外,X10D的目標是延長其壽命,在玻璃基板上達到至少20年以上,塑膠基板上達到10年以上,並降低其成本到每瓦0.7歐。
串聯(tandem)太陽能電池是將兩個平面的異接點(heterojunction)太陽能電池垂直堆疊,以提高其效率。目前的效率提升至5.15%,超過單一太陽能電池的效率40%之多。這些多層太陽能電池的創新點在於電子傳輸層、金屬奈米顆粒以及電洞傳輸層都由蒸鍍方式(evaporated)完成,主要是為第三層的太陽能電池篩選高波段的吸收材料,期待未來加入後能增加效率達10%。
X10D集合了歐洲的大學、研究中心和公司裡有機太陽能電池的專家們和專業知識。另外,X10D期待能有更全面的研究,更同時著手於高分子溶液製程和小分子蒸鍍製程、材料開發與擴大面積、元件開發與擴大面積、大面積沉積製程、新穎透明導體、雷射劃片設備和製程、封裝技術,以及能源、生命週期、成本和最終使用者的分析。
Imec在X10D的計畫中擔任主持人,合作夥伴有法國CEA(Commissariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives)、荷蘭ECN(Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland)、德國ZAE EV(Bayerisches Zentrum fur Angewandteenergieforschung)、德國Heliatek GMBH、西班牙IKERLAN S.COOP、英國倫敦帝國學院科技醫學院(Imperial College of Science, Technology and Medicine)、西班牙馬德里自治大學(Universidad Autonoma de Madrid)、荷蘭TU/e(Technische Universiteit Eindhoven) 、荷蘭TNO(Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) 、英國The Solar Press UK Limited 、荷蘭Stork Prints B.V.、比利時SOLVAY SA、德國VDI/VDE Innovation + Technik GMBH、比利時AGFA-Gevaert N.V.、德國 3D-Micromac AG和法國Arkema France SA。X10D的部分經費由歐盟第七期科研架構計畫所資助。
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在現今大眾對於乾淨能源的取得越來越關心的同時,研究人員持續地努力著,以期能找到豐富的能量來源,來供應現今社會大量的能源需求。太陽光是許多科學家著手的目標,但是科學家目前面臨的挑戰是,如何能夠最有效的將太陽能收集、傳輸和儲存。現在有一群科學家發現了大自然複雜的系統可能就是一直以來所尋找的答案。研究結果已發表在《自然化學(Nature Chemistry)》上。本計畫的部分資金由歐盟計畫PHOTPROT所資助
來自加拿大、荷蘭、英國和美國的科學家經過探測和評估植物和微生物的太陽光採集天線系統,發現了一套太陽能收穫系統。透過學習大自然的光合作用,科學家們提供了一套如何人工複製電路,作為未來太陽能源的收集、整理、放大、和指引的指南。有了這套資訊,專家可以有效的汲取充足的陽光,而後轉換和儲存能量,最後傳輸到遠端。這一切都在微觀的智慧電網中成為可能。
每秒有超過10百萬億的光子輕擊到葉子表面,在這之中,幾乎所有的紅光子都被植物成長所需的葉綠素所捕捉。其中的挑戰是引導從太陽光來的能源能夠順利的在十億分之一秒內消失前,成功的被葉綠素捕捉和儲存。儘管科學家研究光合作用已經超過一個世紀,要能夠成功的複製這套複雜的自然系統需要改變現有的化學合成程序,需要的是新的方法來模仿自然的發色團(chromophores)的排列方式,以及調整天然分子激發能量的方式,來改善葉子和藻類的太陽能天線能量收穫系統。自然界中的電子激發運輸可能是化學動力學裡最大的挑戰。
因為太陽能源源源不絕,大陽能被預測為下一個世紀重要的能源之一,然而,為了更有效的利用太陽能,我們必須更深入地理解和改良光子的有效捕獲和電子激發能量的轉移。此項研究成果,可以改良設計和合成分子尺度的人工光學作用天線系統,關鍵是將擁有大量吸收容量的人工發色團,安排在色素分子的最佳位置,才能發揮光吸收分子的最加特性。
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聯合國氣候會議每每發言盈庭,但議而難決,決而難行,說緩不濟急還是客氣話,其實是了無實益。科學家說,全球暖化的真正解決之道與其只看坐而談的聯合國會議,不如寄望起而行的環保科技。
亞歷桑納州立大學科學政策系教授沙爾維茲說,「把 (氣候變遷)問題交結外交官處理,首先就是一個大失策」。
沙爾維茲表示,用科技發展以外的途徑來達成減排,「從來就不過是個幻覺」。
科羅拉多大學的皮爾克教授也指出,「條約和時間表」不是實現減排之路。〈京都議定書〉制訂於1997年,不提排放大戶不買帳,連簽字國有幾個照表減排,也是疑問。
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據日本媒體在報導中援引政府消息人士的說法指出,日本政府計劃以10年共提供約2,000億日圓的長期財務支援,來協助發展新產業科技,使其成為推動經濟成長新引擎。
同時,日本官員也透露政府可能下修2012財政年度(明年4月開始)的經濟成長預測。
日本每日新聞報導指出,據政府消息人士透露,日本經濟產業省計劃以提供長期財務支援的方式,10年總金額可能達到約2,000億日圓,協助創造具有成為經濟成長引擎潛力的新產業科技。
經濟產業省將指定開發具優勢的能源效益科技,如下世代的可充電電池及馬達,作為國家性的計畫,期能以政府支持來重新活化日本的製造能力。
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全球暖化問題日益嚴重,為達到排碳零增量目標,國內多個機構開始落實減碳工作。翡翠水庫成為全台首座完成「溫室氣體盤查」工作的水庫,共盤查出碳排達3739公噸。
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位於花蓮縣秀林鄉和平村山區的台電碧海水力發電廠,民國85年核定施工後,克服各項艱困挑戰,今天正式完工啟用,成為台灣水力綠能的新生力軍。
碧海水力電廠位於人跡罕至的崇山峻嶺,施工過程艱辛無比,因進入山區途經的山勢陡峭,施工人員必須架設木棧道強渡峭壁天險,自製簡易木材天梯垂直翻越山嶺,在險惡的環境中搏命。
電廠位址的工區幾乎都是在無路可通的原始林區,施工所需的機具和設備,甚至還必須出動直升機吊掛送進山區。
施工人員在歷經10多年的努力後,電廠主體設備工程於今年8月大致完工,並進行機組發電測試,日前完成測試後,今天正式完工啟用,為台灣水力綠能加入新的生力軍。
今天參加啟用典禮的經濟部政務次長林聖忠表示,台灣相當缺乏自產能源,每一度電力都得來不易,而水力發電是國內少數能自產且成熟運用的潔淨能源,碧海水力電廠是政府未來推動環保再生能源相當重要的典範。
台電董事長陳貴明則指出,碧海水力電廠是台電40多座水力電廠中,施工困難度最高的一座,台電未來將全力配合政府的新能源政策,提高再生能源發電比重,並兼顧環保和電力開發,提供穩定、潔淨的電力。
台電碧海水力發電廠機組裝置容量為6.12萬千瓦,每年發電量約2.37億度,約可提供6.5萬戶家庭1年的用電,台電估計每年可減少約12.2萬噸二氧化碳排放量。
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一般提煉生質酒精,多使用大豆、玉米及甘蔗等作物,但彰濱工業區台灣可速姆公司與日本業者昨天舉行「新世代生態綠能工法」發表會,利用稻殼、甘蔗渣等做為原料,經由發酵,製造成纖維酒精,成本低、效能高,不少廠商表達興趣。
台灣可速姆公司研究室主任方以韜說,新世代生態能工法不使用糧食提煉,因此不會損耗糧食,而且轉化效率高達20%。發酵過程中,最耗時的是糖化時間,一般約需7到10天,但採用此一工法,由於有日本提供的酵素發酵,只需兩天,加上建廠成本低廉,投資回收快。
發表會展示生產製造機械,分為原料粉碎、糖化、發酵及蒸餾三合一桶槽。方以韜說,由於機械不佔空間,在原料正常供應下,一噸原料可以生產約20%的纖維酒精,可 混合汽油使用,生產後的殘渣還可供做肥料使用,相當符合節能減碳及環境保護的概念。
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湄公河主流第一個水壩
〔國際新聞中心/綜合報導〕柬埔寨、寮國、泰國以及越南四個湄公河流經的國家,八日將在柬埔寨的暹粒市會談,決定是否同意寮國斥資三十五億美元(約一千億台幣),興建位於湄公河主流上第一個水壩。儘管此計畫引發湄公河下游國家及環保人士抨擊,但不管會談結果如何,寮國為達其「亞洲電池」目標,料極有可能逕自展開興建工程。
四國論壇無約束力
四國參與的這場區域水管理論壇「湄公河委員會」,將討論是要同意、反對或是延後決定寮國的扎雅武里(Xayaburi)水壩計畫。雖然寮國表示將爭取鄰國、尤其是主要貿易夥伴越南的同意,不過由於論壇決議不具法律約束力,且已有公司建設聯通道路與水壩相關設施、去年泰國又已同意購買扎雅武里水壩發電量九十五%的電力,寮國似乎有可能逕自展開興建計畫。
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