2008年12月15日 星期一

SRI推出低廉海浪發電技術


編譯組

綜合13日電

蒙特瑞灣一哩外的近海海面上,漂浮著一個亮黃色的浮標,看起來並沒有任何特別,連附近的加州海獅也對其不屑一顧。但就是這個不起眼的浮標卻能夠利用海浪發電。

在浮標上方的兩根8呎高、直徑2呎的柱體間固定著一種強韌的材料能夠對海浪的動作產生如同風箱般的伸縮回應,從每一波中產生能量。

這種材料被稱為「電性聚合人工肌肉」(EPAM),是由中半島蒙洛公園市的非牟利獨立研究與開發組織「SRI國際」公司開發。該公司便是40年前首度公開展示個人電腦的研究機構。

海浪發電並非新鮮,在維基百科的紀錄顯示,早自1890年起,便有許多對海浪發電的嘗試。SRI公司表示,過去的方法均成本昂貴並需要使用 複雜的液壓傳動裝置,但該公司的模式則相反,以簡單低廉的材料為基礎。SRI的研究工程師與海浪發電計畫技術總監羅伊.科恩布魯說:「我們可以用簡單到如 同橡皮筋一樣的材料發電。」

周一,SRI使用一艘60呎長的觀鯨船來運送研究者、記者、投資者以及來自能源部與太平洋瓦電公司的觀察者前往觀看海浪發電演示。巴洛阿 圖市電力政策研究所的海洋能源負責人羅傑.貝達德說:「通常,越簡單越能利用,越便宜越可靠。海浪發電可以無限利用,也沒有污染,可能是我們尚未加以利用 的最大的自然資源。」

雖然海浪發電理論上應為廉價,但安裝與維護設備則可能十分昂貴。貝達德說:「對海浪發電設備的真正考驗是這些設備是否真正可靠。這便是SRI技術的引人之處。」

全世界約有百個小型企業目前正在研究海洋發電,包括海浪、潮汐與熱能計畫。綠色技術媒體與普羅米修斯研究所的報告顯示,目前海洋發電所產生的電力低於10百萬瓦,但預計將在2015年達到1千兆瓦,每年市場規模可達5億元。1百萬瓦的電力足夠750戶家庭使用。

研究報告:太陽能專利大戶沒賣太陽能

根據一項統計報告,Canon、台積電(TSMC)與三星(Samsung)名列持有最多太陽能光電技術專利的廠商,可是這幾家公司目前都沒有在該領域推出相關產品。相反的,那些已經是太陽能板製造大廠的業者卻很少有相關技術專利的註冊

以 上是由市場研究機構Semiconductor Insights所做的、一份長達70頁的美國太陽能專利現況報告之結論。該報告發現,在1996年,大約通過了25件太陽能專利申請案,該數字到 2006年成長到了170件;而其中專利持有數最多的前四大廠商為Cannon、台積電、Sharp與三星;尤其是三星,堪稱是此新興技術領域中的「IP 巨人」。

該報告指出,三星從2004年就在太陽能技術領域嶄露頭角,目前是新興的「染料敏化太陽電池(dye-sensitized solar cells)」專利王。染料敏化太陽電池技術大約在10年前才浮上檯面,可望能用以量產平價的太陽能電池。

三星在九月份時曾宣佈,該公司打算在2009年利用其LCD業務的優勢生產太陽能板,不過並未透露其相關計畫的時間表。而該報告指出,由三星所取得的太陽能專利項目來看,該公司的太陽光電技術涵蓋範圍非常廣,具備薄膜與大型太陽能板的生產能力。

Cannon 以219項專利贏得目前持有最多太陽能專利技術的廠商,不過其中有不少原來是屬於該公司的半導體或面板生產設備專利,轉而應用於太陽能電池生產。專利持有 數排名第二的台積電情況也相同;該報告指出:「我們不認為台積電將直接跨足太陽能光電業務。」該報告作者John Boyd並認為,這些公司最後可能會利用退役的舊晶圓廠生產線來製造太陽能模組。

此外該報告也發現,多家太陽能板大廠都在太 陽能專利持有數排行榜上缺席,像是First Solar、Nanosolar、SunPower與SunTech等公司,持有的太陽能專利數量都擠不進前15名。其中有一家公司Q-Cells的狀況 特別值得注意,該公司主要透過併購而非內部研發來取得技術,不過卻找不到任何一家該公司併購對象所擁有的太陽能專利。

有不少太陽能板製造商是透過取得授權與併購快速進入市場,但該報告指出,這些廠商可能會面臨來自那些擁有更多專利的競爭者的威脅,尤其是那些懂得利用IP保護手段的對手。

根據該報告的統計,目前大約有600家公司涉足太陽能光電板市場,且自2000年以來,每年有60家新公司加入太陽能陣營:「這使得太陽能市場呈現高度分散的趨勢,而且在接下來的十年不太可能出現整併的情況。」

(參考原文:Report: Samsung among top patent holders in solar,by Rick Merritt)

2008年9月25日 星期四

西班牙、美國太陽能補貼 台廠受惠狀況

西班牙、美國兩國對太陽能的補助火力全開,西班牙24日宣布擴大補助,明年補助量是業界原預期的1.66倍,增加部分全作為電廠建設。昱晶(3514)產 能目前居同業之冠,並跨入太陽能電廠領域,搶占商機籌碼最強;綠能(3519 )薄膜產品也打入當地電廠應用,同步受惠。

美國參議院則通過斥資180億美元延長補助八年,加速市場需求大開,益通(3452)、茂迪(6244)、合晶(6182)、中美晶(5483)都在美國布局,後續商機可期。

受惠西班牙與美國釋出政策利多,全球太陽能股24日走勢強勁,原本在美股正常交易時間內都走跌的SunPower、無錫尚德、First Solar盤後全數收漲;台灣太陽能族群24日都逆勢收紅。

西班牙是目前僅次於德國的第二大太陽能市場,先前傳出明年太陽能補助總額僅300MW(百萬瓦)後,一度造成市場對產業發展疑慮。外電報導,西班牙官方24日宣布明年補助量拍定,由預期的300MW提升至500MW,增加部分主要做為太陽能電廠使用。

昱晶是目前耕耘電廠最積極的台灣太陽能業者,除了供應太陽能電池外,也規劃投入電廠經營。昱晶表示,西班牙與美國的新政策對刺激需求有很大效果,公司目前已具備太陽能電廠興建技術,正規劃承攬海外太陽能電廠標案。

除西班牙擴大明年補助外,原要在今年終止的美國太陽能投資抵減規定,也獲得參議院通過延長。外電報導,美國參議院24日決議,住宅與商用大樓使用太陽能發電的30%投資租稅抵減制度將延續八年,預計投入金額達180億美元。


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2008年9月11日 星期四

聚光型太陽能 來電

聚光型太陽能 來電
新一代太陽能電池領域,以化合物半導體、薄膜最具有人氣,薄膜太陽能電池的急速竄紅,則是來自於矽材料的短缺,不過薄膜雖然成本較低,但需要模組化,採用薄膜太陽能模組就必須使用更大的面積,且要有下游廠積極的配合。
繼全新光電取得原子能委員會核能研究所,97年度的聚光型太陽能發電系統中的太陽能電池標案後,LED龍頭億光與義芳化學轉投資的億芳能源,所設立亞洲第 一座聚光型太陽能示範電廠即將進行商業運轉,將會鎖定台南、高雄、屏東等南部縣市,預定發電量1MW,第一期先興建200KW,預估一年將可發電35萬 度,在油電雙漲的時代提供了另一項潔淨能源的新選擇。

多接面材質 產電效率高

油價不斷的飆高,讓太陽能產業百花齊放,目前太陽能電池有三種材料,一是目前的主流結晶矽,主要應用在家庭,但受限於材料短缺,且轉換效率較低,約17%。

而新一代太陽能電池領域,則以化合物半導體、薄膜最具有人氣,薄膜太陽能電池的急速竄紅,則是來自於矽材料的短缺,不過薄膜雖然成本較低,但需要模組化,採用薄膜太陽能模組就必須使用更大的面積,且要有下游廠積極的配合。

LED磊晶廠 跨足門檻低

至於過去用於太空產業的三五族聚光型多接面的材料,效率較高,不過,因為需要向陽時間長,因此,比較適合大型的電廠,這三種材料預估可以在不同領域有各自發揮的空間。

目前跨足三五族太陽能電池的廠商,幾乎是清一色的LED磊晶廠,除了全新以外,還有晶電、華上,主要是它的製程與LED磊晶製程相近,以既有的相關設備即可轉換生產,對LED磊晶廠而言不需要鉅額投資,就可以輕易轉戰。

過去大家認為三五族中的砷化鎵原料價格高,覺得要商業化仍有待觀察,不過在亞洲出現第一家商業運轉的電廠後,三五族的太陽能電池已有往上走的趨勢。

不同於矽晶圓太陽能技術,用化合物半導體材料可吸收較寬廣之太陽光譜能量,發展多接面InGaP/GaAs/Ge太陽電池,可大幅提高轉換 效率,一般而言,矽晶材料可吸收太陽光譜中400-1,100奈米波長之能量,若以全新光電研發的多接面InGaP/GaAs/Ge太陽電池為例,可吸收 300-1900奈米波長之能量,轉換效率因此大幅提高。

矽晶圓缺料 乘機搶市占

此外,搭配著高聚光鏡面 (Fresnel Lenes)與追日系統的設計,將可有效縮小太陽能電池之吸光面積、降低發電成本,加速相關應用面的推廣,目前國內轉換效率最高的,是全新的三接面 InGaP/GaAs/Ge太陽電池轉換效率36%,若以1,000倍之聚光效率估算,其一平方公分面積大小所能產出之電力,等同於七片5吋矽晶圓太陽能 電池。

根據Compound Semiconductor的報導,以17%轉換效率的矽晶圓太陽能電池一個足球場面積,可產出500KW之電力,若以多接面化合物半導體太陽能電池 500倍之聚光效率,則約可產出500MW之電力,發電效率提升約1,000倍,其在高效率聚光型太陽能發電系統 (HCPV)上,更因轉換效率高、所需土地面積小等特性,成為發電廠的另一可能選項。

在油價高漲、全球致力於降低二氧化碳之排放量避免暖化效應惡化下備受矚目,聚光型太陽能,可望在多晶矽晶圓產能吃緊,中短期內難以紓解的產業現況下逐步提高市占率。

【經濟日報╱詹惠珠】

2008年9月2日 星期二

澳洲的太陽能高速公路

AUTONET記者:Diane Wu

太陽能是垂手可得的永續能源之一,不過想要將這樣的能源應用到城市發電上,似乎存在著無法跨越的障礙。首先,太陽能板不但價格昂貴,形狀大小也有限制,一般市區內空間不足是造成太陽能無法盛行的主因。


現在澳洲永續能源公司Going Solar研發出一套相當聰明的方法,能夠將市區交通運輸系統與能源製造相結合…那就是將太陽能板融入高速公路的隔音牆上!Going Solar的第一個高速公路工程是在Tullamarine Calder高速公路交流道上。這段太陽能板隔音牆長達500公尺。

這套太陽能系統平均每年可輸出18.7 M Wh的電力,為高速公路提供10%的照明電力,並減少26噸的二氧化碳廢氣排放量。其太陽能板來自德國的Schott Solar,由Going Solar負責安裝。由於這段高速公路就位在住宅區附近,因此所產生的電力可以毫不費工夫的供應給附近的住家使用。

值得一提的是這個系統每年提供的18.7 M Wh電力,將能在15年內翻本。此外,這類型的太陽能板,也能透過非直射光源產生能量。

2008年8月26日 星期二

太陽発電で飛ぶ無人飛行機、82時間37分の飛行に成功

太陽発電で飛ぶ無人飛行機、82時間37分の飛行に成功

太陽光を動力源とする無人飛行機が、非公式ながら世界最高の連続飛行記録を打ち立てた。
2008年08月26日 07時56分 更新
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 英軍事技術企業QinetiQは8月24日、同社が開発する太陽発電で飛行する無人飛行機「Zephyr」が、82時間37分の連続飛行に成功したと発表した。

 無人飛行機の連続飛行の公式世界記録は、2001年にGlobal Hawkが樹立した30時間24分。しかし同社によれば、Zephyrは昨年非公式ながら54時間の飛行記録を打ち立て、今回さらにその記録を伸ばしたという。

 英国防省が開発資金を援助しており、また技術開発には米国防総省が協力している。今回の飛行実験には両国政府の関係者が参加し、米アリゾナ州ユマの米陸軍基地で、7月28日から31日にかけて行われた。

 Zephyrは超軽量の炭素繊維で作られており、日中は翼の上部を覆う、紙程度の薄さのアモルファスシリコン太陽電池を動力とする。また日中にリチウム硫黄充電池を太陽エネルギーで充電することで、夜間の飛行も可能にしている。

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 Zephyrは防衛、治安などの分野で、空中からの偵察や通信補助などの用途に利用できるとされている。

2008年8月25日 星期一

鼓勵太陽能 落實10萬屋頂裝設

鼓勵太陽能 落實10萬屋頂裝設
聯合 更新日期:"2008/08/04 07:50" 記者何孟奎/台北報導

為落實節能減碳政策,經建會已彙整各部會方案,將於本周呈報行政院。在產業方面,將鼓勵太陽能發電,落實10萬個屋頂計畫,並配合面板產業,提高太陽能光 電設備廠商自製率,形成完整產業鏈。行政院月底將提出「節能減碳行動計畫」,除了行政院長劉兆玄日前宣示的八大改變外,再生能源達成15%裝置容量的目 標、鼓勵太陽能發電給予補貼等,都被納入。經濟部能源局長葉惠青表示,為發展太陽光電發電系統,未來將補助太陽能研發投入更多資源,突破技術以降低成本, 給予裝置太陽能光電板的消費者補貼,帶動產業產值每年可達100億到200億美元。葉惠青指出,政府將配合面板產業,把太陽能光電設備廠商自製率提升,形 成完整的產業鏈,預估2015年太陽光電產值可達4,500億元以上,在旗艦計畫帶動下,可望提前達成目標。至於鼓勵太陽能發電的獎勵措施,葉惠青說,除 針對太陽能發電裝置投資費用補助半數經費外,等「再生能源條例」通過後,建立完善購售電機制,讓裝置太陽能光電板的家戶可拿到較好的價格。官員說,行政院 將從明年起,分三年全面更換交通號誌為LED燈。全台目前約有35萬盞待更換,所需經費約13.5億元。由於地方縣市政府經費拮据,跨部會會議決定,由經 濟部補助地方的統籌款支應,自明年度起分三年編列預算。經濟部規劃,預定2012年全面淘汰白熾燈,並逐步換用LED省電照明;2010年開始執行白熾燈 禁止生產的政策。葉惠青表示,全國目前約有2,200萬顆白熾燈泡,年用電量約 10.8億度;如果四年內全部汰換,初估每年可省約8億度電,減少近50萬公噸的二氧化碳,相當於造林2,784萬棵樹。

2008年8月23日 星期六

【印度的製造力】中台韓的新的威脅(目錄)

【インドの製造力】中台韓に次ぐ新たな脅威に(目次)

【印度的製造力】中台韓的新的威脅(目錄)

インドで,電子デバイスの製造に向けた動きが活発になっている。LSI,PDP,液晶パネル,太陽電池など,いずれも日本が得意としてきた分野であ る。まずは太陽電池が先陣を切った。新旧の太陽電池メーカーが競うように生産規模を拡大しており,このままでは日本メーカーにとって無視できない存在とな りそうだ。「ヒト」,「モノ」,「カネ」が充実し,さらに「スピード」が備わったインド・メーカーが,日本メーカーにとって大きな脅威となる日は近い。

在印度,面向了電子設備的製造的運動變得活躍。LSI,PDP,液晶面板,太陽電池等,全都是日本擅長的領域。首先太陽電池為先鋒。新舊的太陽電池製造廠一樣地競爭擴大著生產規模,快要成為對日本製造廠來說不能忽視的存在了。充實的「人」,「東西」,「錢」,更加具有「速度」的印度·製造廠,成為近日對日本製造廠來說大的威脅。

  • 電子設備的製造瞄準巨象動作

インドで電子デバイスの製造が活発に

河合 基伸=日経マイクロデバイス

2008年8月22日 星期五

パネル設置の6小中学校 太陽光発電でCO2 31トン削減

パネル設置の6小中学校 太陽光発電でCO2 31トン削減
鹿児島市教委07年度調査
(2008 08/16 07:38)
坂元小の校舎屋上に置かれた太陽光パネル。環境問題の授業でも活用される=鹿児島市玉里団地3丁目
  鹿児島市教育委員会は、市内小中学校で進める太陽光発電の省エネルギー効果について、2007年度調査結果をまとめた。年度後半でスタートした2校を含め 6校で二酸化炭素(CO2)排出削減量は31トン。原油換算で1万4422リットル分、樹木換算でスギ2250本が1年間に吸収する分に相当した。
  6校は坂元、宇宿、明和、草牟田、犬迫の各小と喜入中。発電能力10キロワットの太陽光パネルを、屋上や敷地内の日当たりが良い場所に取り付けている。調 査によると、年間発電量は合計で5万6778キロワット時。6校全体の使用電気量(推計)に占める割合は10%程度となった。
 太陽光発電は、環境教育や市民への啓発効果などが狙い。05年冬の坂元小を皮切りにスタートした。08年度と来年度に各2校を追加する。
  坂元小では、南向きの4階建て校舎の屋上に縦百センチ、横125センチのパネルが14枚並ぶ。発電量や石油換算量などのデータは、職員室と学校玄関に置か れたモニターで見られ、3年生以上が環境問題について学ぶ。教務主任の田中俊一教諭(56)は「無人の教室の電灯を児童が自主的に消すなど、節電意識や環 境問題への関心が高まった」と話す。
 市教委施設課は「各校で省エネや環境改善効果がある程度上がった。今後も多くの学校に設置していきたい」と話した。

cite from: http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=12246

住宅用太陽光発電システムモニター用ユニット

住宅用太陽光発電システムモニター用ユニット

2008.8.15 05:36
住宅用太陽光発電システムモニター用ユニット「エコガイドTV PV-DR003G」住宅用太陽光発電システムモニター用ユニット「エコガイドTV PV-DR003G」

 ■「エコガイドTV PV-DR003G」

 家庭のテレビに、太陽光発電システムの発電量や電力売買量、二酸化炭素排出削減量などを分かりやすいイラストで表示。テレビと接続する受信ユニットは邪魔にならない場所に自由に設置でき、特別な設置工事も必要ない。価格は7万9800円。9月1日発売。

■三菱電機TEL0120・314382

太陽光発電導入の家庭に証書、普及後押しで来月から実験

太陽光発電導入の家庭に証書、普及後押しで来月から実験

 経済産業省は、太陽光発電システムの一般家庭への普及を後押しするため、導入した家庭向けの「グリーン電力証書」の発行実験を9月中にも始める。
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 証書は環境問題に関心のある企業などに販売できるため、導入費用の一部を補てんできる。実験を踏まえ、2009年度には発行体制を整備したい考えだ。

 グリーン電力証書は、太陽光や風力などの自然エネルギーを利用して発電した電気が、通常の発電に比べてどの程度二酸化炭素(CO2)を削減できたかを証明する文書だ。すでに風力発電やバイオマス発電では発行が進んでいるが、家庭に多く設置されている太陽光発電では活用が遅れている。家庭の太陽光発電は規模が小さく、1件当たりの証書発行にかかる費用が割高になってしまうためだ。

 実験では、住宅メーカーと太陽光発電機のメーカーが参加し、メーカーが家庭からまとめてCO2削減分の価値を買い取って証書を発行できるようにする。家庭に発電量を測るメーターを取り付けてネットを通じてデータを集約し、メーカーなどが新設する証書発行会社が証書を発行する。

 グリーン電力証書代金は1家庭あたり年2万~2万5000円程度となる見込みで、そこから認証費用などを差し引いた金額が家庭に支払われる。
(2008年8月17日03時13分 読売新聞)

太陽光電系統 減碳達33588kg CO2


縣府所設置太陽能設施上記錄其發電量等數字。(記者邵心杰攝)
南瀛綠都心公園內光彩奪目太陽能頂罩。(記者邵心杰攝)

〔記者邵心杰/新營報導〕「台南縣太陽光電系統減碳33588kg CO2」﹔近來,縣府定期更新相關數字,而且刊載在縣府全球資訊網站之上,藉此宣示縣府推動再生能源的效益。

目前縣府所設置太陽能光電系統,計有縣府大樓太陽光電遮陽帷幕、南瀛綠都心光彩奪目太陽能頂罩、台灣蘭花生技園區非晶矽太陽能發電設施、柳營科技工業區追日型太陽光電涼亭、南科Solar City公滯10太陽能系統、太陽能電動船─虎頭埤大目降1號。

據統計,上述太陽能光電系統總發電量數據55980KW hr,總減碳量數據33588KG CO2。

發電效益 南科最好

縣府太陽能專案辦公室主任詹益欽指出,依發電效益而言,以南科Solar City公滯10的太陽能系統最好,月發電量為2700度,悉數賣給台電,所得約4000多元,一旦再生能源法通過後,收益約達47000元。

使用效益 電動船最佳

若依使用效益而言,太陽能電動船─虎頭埤大目降1號最高,可以自給自足地提供船隻所需動力。

此外,柳營科技工業區追日型太陽光電涼亭,主要提供其水銀燈及公園所需用電;南瀛綠都心光彩奪目太陽能頂罩及縣府大樓太陽光電遮陽帷幕等則提供照明及噴水所需用電等。

目前縣府所建構太陽光電系統,不乏中央的補助經費,但依成本角度來看,暫時難以打平。

詹益欽則強調,一旦再生能源法過關,情況將大為改觀,不光多餘電力可以賣給台電,連CO2的額度也可以賣。

美國羅素2000指數

什麼是羅素2000指數,奇原文為Russell200Index.
有圖有真相的世界請看指數k線圖.
稍稍感受一下, 抽象數字經過圖形化的趨勢線.
也可以去造訪他的官方網站
下面是引述自官網當中對於羅素2000指數的定義.
Definition
The Russell 2000 Index measures the performance of the small-cap segment of the U.S. equity universe. The Russell 2000 Index is a subset of the Russell 3000® Index representing approximately 10% of the total market capitalization of that index. It includes approximately 2000 of the smallest securities based on a combination of their market cap and current index membership.

The Russell 2000 is constructed to provide a comprehensive and unbiased small-cap barometer and is completely reconstituted annually to ensure larger stocks do not distort the performance and characteristics of the true small-cap opportunity set.

每日看盤:太陽能板塊開始燃燒

2008-08-21 07:28:45 (轉載自:http://financenews.sina.com/tradingmarkets/000-000-107-000/2008-08-21/07282200768.shtml)
 昨天走勢領先的羅素2000和納斯達克綜合指數的20日均線幫助大盤收住了下跌的步伐,但是大盤漲幅並不大,而且整個交易日呈現區間震盪的格局。 收盤標普500指數和道瓊斯工業平均指數均走高0.6%,納斯達克綜合指數僅高收0.2%。羅素2000小型股指數和標普400中型股指數分別上揚 0.2%和0.4%。納綜指最後收於當日振幅中位,表現出一定的猶豫情緒。標普500和道瓊斯工業平均指數均收於振幅上四分之一。總的來說,昨天大盤的走 勢較為平淡。

  成交量方面,紐約證交所總成交量較上一交易日放大7%,納斯達克交易所僅增加3%。從技術上講,放量上漲使得標普500和納綜指均出現看漲的“ 吸籌日”。但是昨天的價格走勢更多地反映了投資者的猶豫心理,而非機構買進的跡象。另外,兩大交易所量能仍遠遠低於50日均值。市場內部力量對比多頭小 勝,紐交所上升股成交量與下跌股成交量之比為3比2,納斯達克交易所二者基本持平。

  儘管昨天大盤走勢非常沉悶,但是太陽能股光彩奪目。受太陽能板塊幾份利好財報的刺激,昨天許多龍頭太陽能股均飆升5%到10%。更重要的是,很 多太陽股均突破了整理形態。2007年太陽能就是所有板塊中表現最佳的板塊之一,但是整個2008年該板塊一直震盪走低。不過,如果昨天有利的價格走勢並 非曇花一現,太陽能板塊可能再次受到機構資金的追捧。

  純粹跟蹤太陽能板塊的ETF只有兩隻,它們分別是Market Vectors Solar Energy(KWT)和Claymore Global Solar Energy(TAN)。還有一些其他的替代能源ETF,但是它們的投資組合還包括太陽能領域之外的一些個股。昨天TAN和KWT均突破數月來的整理區 間,請看下面的日線圖:

  

  

  數周前,我們曾在TAN站上從6月高點下來的中期下降趨勢線阻力後作出了買入的決定。不過,我們在數天後就平掉了這一倉位,因為它隨後向下測試 低點。看起來我們上次只是進得太早了,但是昨天TAN的突破似乎形態要好得多。昨天TAN不但是突破了整理區間,而且還站上了50日均線。任何回調至突破 位(大約25.10美元)的走勢將是低風險的進入機會。我們注意到KWT圖形比較類似,因為它也同樣在昨天站上了50日均線。KWT回撤至38美元的位置 將出現類似的建倉機會,而且它的動能可能還會比TAN略微強勁。

  昨天羅素2000指數和納斯達克綜合指數盤中均探至20日均線下方,但是收於均線上方。然而標普500和道瓊斯工業平均指數仍處在中期下降趨勢 線下方。這意味著今天各大指數依然處於不同步的狀態。當主要股指出現失調的時候,通常會出現大幅波動和猶豫不定的局面,正如我們在昨天所看到的。現在既不 是大舉做多也不是大膽放空的良機,坦白而言,眼下持幣觀望可能是上上策。但是如果你仍持有多頭倉位,可以考慮至少建立一兩個空頭倉位進行風險對沖。我們目 前仍持有兩隻醫療ETF(很多醫療ETF均已回撤至20日均線的支撐),但我們還持有一個放空道指的空頭倉位(DXD)。如果市場近期內企穩,我們還可能 會在回調時買進一隻太陽能ETF。

  (本文作者:Deron Wagner of The Wagner Daily)

太陽光電 宣導效果大於實質意義

太陽光電 宣導效果大於實質意義

〔記者邵心杰/特稿〕在當局缺乏實質的配套措施下,實不利於太陽光電等再生能源的推廣。

縣府廣設太陽能光電設施的用心,使得台南縣成了綠色城市代表之一,也成了再生能源相關議題的新寵兒。但不可否認,就實際效益來說,現階段建構太陽光電系統,象徵及宣導效果,遠遠大過於實質意義。

會導致如此,緣於台灣的電費,遠較鄰近先進國家便宜許多,再加上再生能源法沒能在立法院過關,在缺乏誘因及有利條件情況下,反而不利於再生能源的推廣。

縱使如此,長遠來看,再生能源的運用,非但是時勢之所趨,且是地球上的每一份子體恤環境的前瞻性做法。

由 於當今政策未能將再生能源納入施政優先,更沒有相關具體配套措施支持下,光靠地方獨力推動,成效畢竟有限,也難怪,鴻海集團總裁郭台銘日前宣佈將投資上千 億發展新市鎮計畫,並將於6個月內提報數位環保科技城的投資方案,消息一出,讓縣府重燃希望,撰寫說帖,將實現Solar City的大夢,全部寄託在鴻海身上。

2008年8月16日 星期六

太陽光発電

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

太陽光発電(たいようこうはつでん、Photovoltaic power generation)は、太陽電池を利用し、太陽光エネルギーを直接的に電力に変換する発電方式である。ソーラー発電とも呼ばれる。再生可能エネルギーの一種であり、太陽エネルギー利用の一形態である。

太陽光發電(たいようこうはつでん,Photovoltaic power generation),是利用太陽電池,直接地電力轉換太陽光的能源的發電方式。一起被叫做太陽能發電。是再生可能能源的一種,是太陽能源利用的一形態。

導入費用が高めな代わりに、昼間の電力需要ピークを緩和し、温室効果ガス排出量を削減できるなどの特長を有する。近年の競争によって性能が向上し、設置や保守が容易である等の利点や、低炭素社会の成長産業としての将来性を買われ、需要が拡大している。

引進費用提高替代,緩和白天的電力需求頂峰,有能削減的溫室效應氣體排泄量等特長。根據近幾年的競爭而性能提高,設置和維修容易等的優點被市場接受,低碳社會的有發展前途的工業的前途,需求擴大著。

砂漠に設置された大規模太陽光発電所(米国)
砂漠に設置された大規模太陽光発電所(米国)
被沙漠設置了的大規模太陽光發電站(美國)
建物一体型の太陽光発電(BIPV)システム(スペイン)
建物一体型の太陽光発電(BIPV)システム(スペイン)
建築物一體型的太陽光發電(BIPV)系統(西班牙)
一般家庭の屋根に載せた太陽光発電システム(米国)
一般家庭の屋根に載せた太陽光発電システム(米国)
在普通家庭的屋頂裡裝上了的太陽光發電系統(美國)

この項では、主に発電方式としての太陽光発電について述べる。発電の原理や太陽電池の種類などについては、「太陽電池」の項を併せて参照されたい。

這篇文章,主要關於太陽光發電的發電方式作為敘述。關於發電的原理和太陽電池的種類等,混合想「太陽電池」的項被參照。


特徴

太陽光発電は従来の集中型電源とは様々な点で異なる特徴を持つ。電源としては、昼間時のみに発電することが最大の特徴である。再生可能エネルギーの一種であり、二酸化炭素などの温室効果ガス(Greenhouse Effect Gas, GEG)の排出量削減に貢献し、運転用燃料の調達リスク(コスト)が無い。最大の欠点は商用電源として導入コストがまだ比較的高いことであり、価格低減や 普及促進の政策を採る国が多い。一般に、下記のような長所や短所を有する。

太陽光發電有與以前的集中型電源在各種各樣的點有差異的特徵。作為電源,只白天的時候發電的事是最大的特徵。是再生可能能源的一種,二氧化碳等的溫室效應氣體(Greenhouse Effect Gas, GEG)的排泄量削減貢獻,沒有駕駛用燃料的籌措風險(成本)。最大的缺點作為商務電源是引進成本還比較高(貴)的事,採取價格降低和普及促進的政策的國家多。對普通,象下列一樣的有長處和短處。

利点・特長

  • 可動部分が無いものがほとんどで、機械的にメンテナンスフリーである。==>沒有*可動部分的東西大部分,機械地是maintenance free。
  • 分散型電源のため、災害などの有事における影響範囲を小さく抑えられ、非常用の電源となりうる
    ==>因為*分散型電源,能很小地按住在災害等的有事的影響範圍,能成為緊急用的電源。

  • 輸出産業としての可能性があり、産業としての将来性が高い。有作為*出口產業的可能性,作為產業的前途高(貴)。
  • パネルに使われている素体の寿命は半永久的であり、機械・電機部品の交換によるリサイクルが容易である。==>被用作* 面板的本源體的壽命半永久性,由於機器·電機零部件的交換的再利用容易。
  • 小規模でも効率が低下しないため、任意の規模で利用できる。==>因為*小規模效率也不下降,以任意的規模能利用。
  • 需要地に近接して設置できるため、送電のコストや損失を低減できる。==>為了*需求地接近能設置,能降低供電的成本和損失。
  • 水力・原子力・火力の各発電とくらべて、設置に必要な要件が少なく、設置可能面積が広い。==>與*水力·原子能·火力的各發電比,對設置必要的必要條件很少,設置可能面積寬廣。
  • 原子力・火力等の発電と比較すると冷却水・廃棄物・排気など、各種副産物の発生がない。==>與*原子能·火力等的發電比較的話沒有冷卻水·廢棄物·排氣等,各種副產品的發生。
  • 建築物の屋根・壁面に設置できるため、用地を占有しない。==>為了對*建築物的屋頂·牆面能設置,不佔有用地。
  • 太陽光を利用する再生可能エネルギーであり、発電量と枯渇性燃料(化石燃料)との関係がない。==>是利用*太陽光的再生可能能源,與發電量沒有跟乾涸性燃料(礦物燃料)的關係。
  • 温室効果ガスを排出しない。==>不排出*溫室效應氣體。
  • 出力のピークが昼間の電力需要ピークと重なっており、ピーク時の電力の削減に効果がある。==>*輸出的頂峰與白天的電力需求頂峰重在一起,頂峰的時候的電力的削減有效果。
    使之提高*設置國的能源自給率。
  • 設置国のエネルギー自給率を向上させる。==>設置國的能源自給率。



欠点・課題

  • 電気的・機械的部品の寿命と総発電量を用いて計算した場合、発電電力量当たりのコストが他の発電方法に比べて2〜3倍と割高。==>如果與*電的·機器的零部件的壽命用總發電量計算了,每發出電信電話能力的成本比其他的發電方法2?3倍和價錢比較貴。
  • 発電電力が天候に左右される(曇天・雨天時、パネルに積雪した場合は発電量が低下する)。==> *發電電力被天氣左右(如果對陰天·雨天的時候,面板積雪做了發電量下降)。
  • 夜間は発電できず、蓄電能力もない。==>*夜間不能發電,也沒有蓄電能力。
  • 設置面積当たりの発電電力量が既存の発電方式に比べ低い。==>每*設置面積的發出電信電話能力比既存的發電方式低。

発電可能な量==>發電可能的量

資源量

地球上の太陽光エネルギー資源量の分布(1991-1993年の平均、昼夜の変化や天候の影響含む)。黒点は、変換効率を8%と仮定して世界の主要エネルギー源を太陽光で十分賄うために必要な面積を表す。(英語版"Solar energy"より)
地球上の太陽光エネルギー資源量の分布(1991-1993年の平均、昼夜の変化や天候の影響含む)。黒点は、変換効率を8%と仮定して世界の主要エネルギー源を太陽光で十分賄うために必要な面積を表す。(英語版"Solar energy"より)
地球上的太陽光能源資源量的分佈(1991-1993年的平均,晝夜的變化和天氣的影響含)。黑點,為了8%假定變換效率用太陽光充分地維持世界的主要能源起源表示必要的面積。(英語版"Solar energy")
ドイツ、EU25カ国および全世界の需要と等しい電力を太陽エネルギーで発電するのに必要な面積
ドイツ、EU25カ国および全世界の需要と等しい電力を太陽エネルギーで発電するのに必要な面積[1]
德國,及EU25個國家與全世界的需求相等的電力用太陽能源發電必要的面積[1]

太陽から地球全体に照射されている光エネルギーは膨大で、地上で実際に利用可能な量でも世界のエネルギー消費量の約50倍と見積もられている[2]。たとえばゴビ砂漠に現在市販されている太陽電池を敷き詰めれば、全人類のエネルギー需要量に匹敵する発電量が得られる計算になる[3]

從太陽被地球全體照射的光能源龐大,在地上實際利用可能的量也被估計世界的能源消費量的約50倍的[2]。成為能獲得如果全面鋪上譬如被Gobi沙漠現在市販做的太陽電池,比得上全人類的能源需求量的發電量的計算的[3]。

太陽光発電システムの生産に必要な原料も基本的に豊富である。最も主要な原料であるシリコン(珪素)の資源量は事実上無限であり、全世界の需要を今後も長期に亘って満たせる資源量がある[4]。それを精製した高純度シリコン原料は生産が需要に追いつかない状況であり、原料メーカーの増産が続いている([5] P.138, [6])。太陽電池の薄膜化と原料の増産で解消が見込まれている。またCIGSなどの化合物や色素など、シリコン由来ではない原料を利用した太陽電池の開発も進んでいる。

對太陽光發電系統的生產必要的原料也基本地豐富。作為最主要的原料的硅(硅)的資源量是實際上無限,有今後也延及長期能滿足全世界的需求的資源量的[4]。精製那個的高純度硅原料是生產為需求不趕上的狀況,原料製造廠的增產接連著([5]P.138,[6])。由於太陽電池的薄膜化和原料的增產解除被預料。利用了又不是CIGS等的化合物和色素等,硅來歷的原料的太陽電池的開發也前進著。


設置可能な場所==>設置可能的地方

太陽光発電は、設置する場所の制約が少ないのが特徴であり、腕時計から人工衛星まで様々な場所で用いられる。

地上に直接設置することも可能であるが、太陽光を十分に受けることができ、パネルの重量に耐えることができる場所であれば屋根や壁など建造物の様々な場所に設置が可能である[7][8]。また近年は軽量で柔軟なフレキシブル型太陽電池も開発されており、取り付けの自由度が高まっている[9]

太陽光發電,設置的地方的規定少的是特徵,在從手錶到人造衛星各種各樣的地方能採用。

地上直接設置的事也可能,不過,如果是能充分地接受太陽光,能面板的重量忍耐的地方屋頂和牆等建造物各種各樣的地方設置可能的[7][8]。再近幾年輕量柔軟的flexible型太陽電池也被開發,安裝的自由度高漲著的[9]。

発電部の解説


セル、モジュール、アレイ==>電池,組件,陣列
結晶シリコン型太陽電池セルの代表的構造
結晶シリコン型太陽電池セルの代表的構造==>結晶硅型太陽電池電池的代表的構
造多結晶硅型太陽電池(電池)

多結晶シリコン型太陽電池(セル)
多結晶シリコン型太陽電池(セル)==>多結晶硅型太陽電池(電池)
セル==>電池
太陽電池素子そのものをセル(cell)と呼ぶ。素子中の電子に光エネルギーを吸収させ、光起電力効果によって直接的に電気エネルギーに変換する(詳しくは太陽電池の原理を参照)。1セルの出力電圧は通常0.5~1.0V程度である。複数の太陽電池を積層したハイブリッド型や多接合型では1セルの出力電圧そのものが高くなる。必要な電圧を得られるよう、通常は複数のセルを直列接続して用いる。また幾つかの薄膜型太陽電池では、複数の直列接続されたセルを一枚の基板に作り込むことで、小型でも高電圧を発生でき、セルを直列接続する結線工程も省力化できる。
電池太陽電池單元本身為電池(cell)。讓單元中的電子吸收光能源,根據光起電力效果直接地電能轉換(詳細內容參照太陽電池的原理)。1電池的輸出電壓是通常0.5~1.0v左右。用層積下面混合波導聯結型和多連接型1電池的輸出電壓本身變得高(貴)複數的太陽電池。能得到必要的電壓的那樣,通常串聯連接採用複數的電池。又幾個薄膜型太陽電池,由於把複數的被串聯連接的電池做成擁擠為一張(件)基板的事,小型也能發生高電壓,串聯連接電池的接線工序也節省勞力化能。
太陽光発電パネル群
太陽光発電パネル群
太陽光發電面板群
モジュール==>Module
セルを必要枚数まとめて、樹脂や強化ガラス、金属枠で保護したものをモジュール(module, またはパネル panel)と呼ぶ。モジュール化により取り扱いや設置を容易にするほか、湿気や汚れ、紫外線や物理的な応力からセルを保護する。モジュールの重量は通常、屋根瓦の1/4~1/5程度である。なお、太陽光発電モジュールはソーラーパネル(solar panel)と呼ばれることもあるが、この名称は太陽熱利用システム(太陽熱温水器など)の集熱器に対しても用いられる。
電池(Cell)的必要數量、用樹脂和強化玻璃、金屬框框保護了組件電池的東西組件(module, 又稱為面板 panel)。組件化為基礎除了容易處理和設置以外、濕氣和髒、從紫外線和物理的應力保護電池。組件的重量通常是,屋瓦頂的1/4~1/5左右。再者,太陽光發電組件也被稱為solar panel(solar panel), 不過,這個名稱對太陽熱利用系統(太陽熱熱水機等)的集熱(度)器也能採用。
ストリング==>String
モジュール(Module)を複数枚数並べて直列接続したものをストリング(string)と呼ぶ。
複數張數的模組被稱為弦(string)的東西以直列串聯連接組件。
アレイ==>Array==>陣列
ストリング(string)を並列接続したものをアレイ(array)と呼ぶ。
弦並聯連接做了陣列的東西為陣列(array)。