出版日期:2020年02月22日
依循著一個機緣參加了"陸府美學館"的現代生態劇場的閉幕活動,陸府建設以一個建設公司的角色發揮公益力量提示自然生態與人類身心靈互為契合的可能性,更進一步提出生態與開發共存的必要性,在那充滿生態詞語與知性、感性的氛圍中讓我對台灣的建築界生起了一份期待與感動,因為這對台灣的生態保存是絕對的關鍵,以台灣建築節能科技人才培育資源中心的統計資料顯示:
- 全球耗能解析 全球耗能分佈:建築(含住宅、商業)佔50%(歐洲);35%(美國)
- 我國建築耗能解析 我國建築耗能分佈:建築(含住宅、商業)佔23% (2009年)
可見建築這個產業在國家耗能的比重份量,更何況這樣的產業在開發工法的選用失當時對生態環境的破壞更是無法輕忽。
隔日我將清晨的自行車運動路線設定為已經許久未曾去過的大坑中正露營區,我從清水巷進入熟悉的山路,喘息聲伴著清晨清涼的空氣與剛甦醒的生態,這是多年來我對大坑山區的記憶與疼愛,騎過最高點我頂著涼風往下飆,車速快速的滑過下至山谷再闖過一個高點就可以抵達慣常車友休息的平台處,休息之際我想著待回往下飆速的路徑,路旁兩側的青翠雜木林即使在盛夏季 節中清涼與茂盛綿密的形容詞永遠不會缺席,我曾稱讚這裡是台中的生態寶藏。
啟動回程車子往下滑,一個轉彎後我無法相信我的視線,因為我完全陌生眼前的景象,所有茂密的雜木林完全不見了,陽光放肆的耀眼,綠意全換裝成黃灰灰的裸土,更令我恨怒的是整個山頭竟不見了,以剷平的施工法來開發,我心中 ”看”聲連連且難過的無法形容,這樣開發的建築群人類真的不怕嗎?不怕大自然總有一天會要回公道嗎?購買的人知道這裡原本的青翠蒼綠百倍於進駐後的人工裝飾嗎?知道這裡原本的所有野生動植物為生態體系的貢獻與地位嗎?我想這一切都會被美麗的廣告詞彙與照片掩飾,而這一切的生態良心也都會被以經濟之名玷汙了。
為了慎重我特地諮詢了建築界的友人,確認這樣的施工法除了快速、方便、經濟外就是為了吻合落伍的法規,我想這是人禍,無法原諒的人禍;我尤其無法釋懷的是昨日對建築的感動與期待卻被在隔日的驚嚇所撞碎,為何同產業中的從業人員有如此巨大的差異;我選擇放棄那條原本是我喜愛的自行車路線,我選擇在有機會下譴責選擇那施工法的組織,我選擇在有機會下推薦與讚美那肯為生態盡力的組織,我選擇永遠站在默默承受凌遲的生態這邊,我選擇堅持開發與自然生態是有平衡點的信念,我堅持相信維護自然生態是我們的責任也是一份永遠不變的義務。
- 金門、澎湖及馬祖推動生質能源,行政院環保署長沈世宏31日同意代為發包設置生質能源中心可行性評估、規劃或興建。中科院今年在金門設置太陽能、風力發電機及微電網實驗示範站,並在金沙鎮大洋里垃圾掩埋場設置木氣爐,利用木質廢棄物發電,推動生質能源。金門各宮廟節慶時焚燒大量金紙,李沃士建議木氣爐配合使用金紙發電,多餘的電力由微電網儲存後使用。(2012/10/31 中央社)
- 環保署近日公告「溫室氣體排放量申報管理」相關草案,為仍在立院審議的「溫室氣體減量法」做暖身,草案內容明定業者在申報與盤查溫室氣體排放量的計算、內容、程序、方式、查核等事項,於每年4、7、10月上網申報,環保署在透過這些申報數據,加上再盤查,做為未來溫減法的管制標準。(2012/11/1 Yahoo!奇摩新聞)
- 英國政府在一年內創造出13.8%的減碳世界紀錄是別的國家要花5年才能達到的標準!台灣永續能源研究基金會 簡又新董事長1日在「2012台英低碳與永續城市論壇」指出,環保的落實關鍵在於生活上的改變,而環保署長沈世宏則盛讚英國辦奧運經驗,堪稱史上最綠色的奧運,值得台灣借鏡。(2012/11/1 Yahoo!奇摩新聞)
- 環保署推動設置「沼氣綠能中心」,以減輕畜牧廢水污染,兼收能資源循環利用。計劃補助地方政府規劃、設計經費,預計5年內能有2處沼氣綠能中心完工運作,將畜牧糞液變黃金,朝環境經濟共榮目標邁進!未來結合政策工具及經濟誘因,要求沼氣中心鄰近區內所有畜養戶糞液納入沼氣綠能系統,不僅有效去化畜牧糞液、確實改善河川污染,具「省水減污、資源循環、節能減碳及生態保育」多元環境效益,產生之純化沼氣更附加「氣、電、熱、肥及碳權交易」之多元經濟效益,將開創更高之環境經濟共榮價值。(2012/11/6 行政院環境保護署)
- 翡翠水庫日前完成100年溫室氣體排放量盤查工作,盤查結果碳排放量較99年大幅減少約400公噸,相當於一個半臺北市大安森林碳匯量,顯示節能減碳成效顯著;目前更進一步推動翡翠水庫碳中和計畫,以達成翡翠水庫零淨排放的目標。翡管局劉局長表示,在完成溫室氣體盤查工作後,將更進一步推動碳中和。持續透過省電措施、汰換耗能設備、推動小水力發電與改善電廠六氟化硫等方式減少碳排放量,藉推動碳中和計畫,來實現翡翠水庫零淨排放的目標。(2012/11/8 ecolife)
- 歐盟聯合研究中心研究顯示,使用森林圓木作為生質能源與使用化石燃料相比,短期將實際增加溫室氣體排放,因燃燒樹木製造生質能源,將釋放樹木一生中所吸收的碳,並減少碳匯吸收新碳,除非等到由能吸收相同碳量的碳匯來補充,而期間所排碳量將比生質能源減少的碳量多,形成碳債。專家建議應利用碳會計,配合好的政策行動,避免產生反效果。目前並無一致接受的國際森林管理碳會計規則,生質能源單純被歐盟排放交易系統與京都議定書等視為碳中和,更糟的是,歐盟各國溫室氣體排量計算分歧。不到2/3歐盟會員國將森林管理納入碳計算中,僅3國納入農田或牧地管理,1國納入植被。2012年6月歐盟執委會提議的新協調準則,將森林與農業溫室氣體排放量納入計算,但這些均未包含生質能源永續標準。(2012/10/24 國際環保新聞週報)
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日德蘭半島上的北歐王國丹麥,是聯合國報告中稱為“全球最幸福的國度”,貧富差距小、社會福利高,而其低碳、節約的綠色發展模式,不僅解決了能源安全問題,還保護了生態環境。近期,在哥本哈根舉行全球綠色增長論壇期間,中國經濟時報記者同韓國、墨西哥等國同行一起,實地採訪了松德堡、薩姆蘇島等低碳和零碳地區。在第一次能源革命成功的基礎上,丹麥設定新目標:在2050年之前建立一個不含核能、完全擺脫對化石燃料依賴的能源系統,這被稱為丹麥的第二次能源革命。(2012/10/25 低碳經濟)
- 研究評估用於低碳系統如太陽能電池與風力發電機的各種電池生產所造成的環境影響,結果發現,若考量金屬耗用與溫室氣體排放層面,鋰電池的環境影響最大。但至於其可能的毒性影響,則需更多資料以完整比較電池間差異。此研究未考慮電池生命週期的使用與廢棄階段,聚焦於鉛酸電池、鋰電池、鎳鎘電池、鎳氫電池與鈉硫電池的比較及考量金屬耗用、氣候變遷影響與能源需求等環境衝擊。鋰電池之金屬耗用影響最大,且鋰礦開採的毒性及礦區位於自然風景優美地區,皆會造成重大環境、健康、社會影響。然而鋰離子電池對人類的毒性每百萬焦耳(MJ)產能只有鉛酸電池的一半,且比鎳鎘電池的毒性還低,而鎳氫電池及鈉硫電池對人類的毒性是最低的。製程需要最多能源的是鎳氫電池(每公斤90MJ)與鋰電池(每公斤88至90MJ),並在溫室氣體排放上也表現最差,每製造1公斤電池將分別產生5.3公斤與12.5公斤二氧化碳當量,鈉硫電池和鉛電池在能源需求與溫室氣體排放表現最佳。(2012/10/25 國際環保新聞週報)
- 20國政府委託國際人道組織DARA研究指出,因應氣候變遷失敗,2030年前將造成1億多人死亡,全球經濟成長將削減3.2%GDP。報告統計每年有5百萬人因氣候變遷與碳密集經濟死於空污、飢餓與疾病,若持續使用化石燃料,2030年前死亡人數將增為每年6百萬,且9成以上發生在開發中國家。氣候變遷影響已降低全球GDP1.6%,約每年120萬兆,若縱容全球溫度上升,GDP損失將於2030年前加倍,2100年超出10%。報告估計全球邁向低碳經濟,10年將花費0.5%GDP。英國經濟學家表示須投資2%GDP來限制、防範與因應氣候變遷。最貧窮國家因面臨旱災、缺水、作物欠收、貧窮與疾病的增高風險,2030年前將約損失11%GDP,即使最大及發展最快的經濟體如美國與中國,也將分別減少2.1%GDP,印度則將損失5%以上。(2012/11/5 ecolife)
- 隨著低碳經濟的發展,低碳已經成為潮流與趨勢,國際上越來越嚴格的綠色標準,已逐漸具象化為一個個產業標準,碳標籤正逐漸被全球企業及消費者接受。這不僅對新產品提出新要求,更重要的是不符合“碳標準”的產品將無法走出去。如何將新舊產品總碳值降低,是當下企業面臨的最緊迫的問題。值得注意的是,由中國國家發改委和國家認證認可監督管理委員會共同制定的《低碳產品認證管理辦法(暫行)》和相關技術支撐檔將於近期發佈。屆時,全中國統一推行的、自願性的低碳產品認證制度將在中國實施。(2012/11/1 南方日報)
- 東南亞可能成為全球最新的碳交易中心,報導顯示泰國與越南政府考慮引進官方的碳交易機制,正積極仿效中國、日本、南韓、澳洲與紐西蘭等國所規劃的碳交易機制,儼然使亞太地區有挑戰歐盟成為全球碳交易領導市場的姿態。曼谷郵報指出,泰國溫室氣體管理組織(Thailand Greenhouse Gas Management Organisation, TGO)正在研擬碳交易法規,可能於2013年先由總理主持的國家氣候變遷委員會進行評估,之後付諸國會審查,規劃在2020年時開始實施有約束力的碳交易機制,同年泰國亦有望成為目前正在聯合國討論中的新國際氣候變遷條約之一員,同時,民間業者也引述越南政府官員的說法,指出該國正準備設立2020年8%~10%的碳密集度降低目標,並可能透過預計於2018年時生效的碳交易機制來達成。(2012/11/18 ecolife)
- 聯合國世界氣象組織今天發布年度「溫室氣體公報」,表示造成氣候變遷的溫室氣體在大氣中含量於2011年創下新高,這恐將助長地球暖化。世界氣象組織(World MeteorologicalOrganisation, WMO)這項溫室氣體公報(GreenhouseGas Bulletin)顯示,二氧化碳的含量和前10年成長的比例相似,達到390.9ppm;較工業革命前的濃度高出40%。人類活動所製造出來的主要溫室氣體就是二氧化碳。(2012/11/20 中央社)
在上期分享本公司熱水回收系統案例後,各位讀者是否意猶未盡呢!本期繼續延續上期專欄的方向,分享空調冷卻系統節能案例;一般水冷式空調系統皆需使用冷卻系統將冰水主機之廢熱帶出,通常系統皆是使用冷卻水泵搭配冷卻水塔進行散熱,故冷卻水泵在空調系統開始時皆是運轉狀態,所產生的運轉耗能及費用亦是不容小覷,以下就來介紹本公司進行改善之案例分享。
將冰水主機行熱交換後之高溫冷卻水,利用冷卻水泵回流至冷卻水塔經分配管,噴嘴灑在散熱材表面,形成小水滴,與配置在冷卻水塔之風扇所吸取的冷空氣相互接觸,此時,熱水與冷空氣之間即產生顯熱之熱交換作用,同時少部份的熱水被蒸發成氣態水蒸氣吸收蒸發潛熱,再度降低冷卻水之溫度,而形成低溫之冷卻水。
- 改善系統說明:
- 改善效益比較表(二星期):
- 每年節能量:
此工廠空調冷卻系統原本使用75HP冷卻水泵以及2台350 USRT冷卻水塔進行冷卻,系統圖面見下圖一冷卻系統修改前管路圖,因為此工廠空調系統每天運轉22小時,所以冷卻系統同樣需運轉22小時;在改善過程中發現除了原冷卻水泵能力過大外,且原系統採共用水泵,只要任一冰水主機啟動,就需要啟動75HP冷卻水泵,故後續改善變更採各冰水主機獨立冷卻水泵,並加入冷卻水塔風扇溫度控制,改善後系統圖面請見下圖冷卻系統修改後管路圖。
節能率 | 改善前耗電量(KWH) | 改善後耗電量(KWH) | |||||
冷卻水泵 | 86.47% | 冷卻水泵耗電量 | 17401.9 | 17401.9 | B2冷卻水泵耗電量 | 2208.2 | 2354.7 |
2F冷卻水泵耗電量 | 15.4 | ||||||
3F冷卻水泵耗電量 | 2.2 | ||||||
5F冷卻水泵耗電量 | 128.9 | ||||||
6F冷卻水泵耗電量 | 0.00 | ||||||
水塔 | 83% | 水塔1號電量 | 69.6 | 483.9 | 水塔1號電量 | 81.3 | 81.3 |
水塔2號電量 | 414.3 | 水塔2號電量 | 0.00 | ||||
Total | 86.38% | 17885.8 | 2436 |
(17,885.81-2436) x 26≒401,695 KWH
約可減少 401,695 KWH x 0.623 Kg $CO_2$ / KWH≒250,256 Kg $CO_2$
由以上結果可看出節能效益十分驚人,每年約可減少250,256 Kg $CO_2$,且因為此改善工程,徹底解決原冷卻系統於冬天皆會過度冷卻導致冰水主機跳機故障現象,可謂是一舉多得;其實現今許多空調系統仍存在著設計能力安全值過大,導致往後設備運轉耗能過高,往往只要透過設備能力下降更換,即可在短時間回收更換效益,因此若各位讀者身邊的空調系統有此疑慮,還是盡早解決,除了可省下荷包,更可替地球節能減碳盡份心力。
今年的員工旅遊我們安排了具有候選綠建築證書的「苗栗客家文化園區」及開創糕餅業第一座「綠建築」教育園區的「郭元益綠標生活館」行程,也前往「鶯歌陶瓷博物館」參觀及捏陶彩繪手做趣的行程,而且到了鶯歌就不免要到「三峽清水祖師廟」及老街走一走,雖然這二天又濕又冷,最後在三義的新月梧桐餐廳享用了豐盛又美味的佳餚,還是依依不捨的畫下完美的句點。
柏年是個很棒的員工,雖然個性沉默寡言,但是從不吝於指導同事工作方法與技巧,雖然柏年總是默默耕耘自己的工作,默默的奉獻自己的本職學能,但是同事們可是感恩在心,光輝的十月適逢柏年生日而且又榮登每月之星,恭喜囉!!