出版日期:2020年02月22日
政府前瞻計畫提及台灣的社會經濟發展相當依賴「電力」的需求。但我國能礦資源匱乏,進口能源總能源供給比例高達97%以上,且為獨立能源供應體系,致使能源安全體系脆弱。因此,發展能源技術、提高能源供應之自主性,為台灣能源安全刻不容緩的重要課題。 因此配合政府新能源政策推動行程:
- 2025年再生能源發電量占比達20%。
- 全國溫室氣體排放量於2030年降為2005年排放量再減20%,2050年降為2005年排放量50%以下。
依據台電公司2015年統計資料顯示,核能發電量約為14.1%,而再生能源合計為4.1%(包含慣常水力發電1.75%),未來倘若完全廢除核能,且其他能源發電未能即時補上,則將產生電量缺口。因此,前瞻計畫將推動建置綠能科技示範場域,作為國內綠能技術示範驗證之平台,以期綠能技術能更上層樓。
而現在計畫的綠能計劃包括太陽能光電、離岸風力、智慧電網、儲能、深層地熱、海洋能源、碳捕捉及封存、生質燃料、氫能燃料電池等。這些洋洋灑灑的計畫似乎表明綠能技術不論如何都要持續發展,直到完全取代核能。而沙崙示範場域竟然變成取代所有現有系統的創能、節能、儲能、系統整合、綠能產品、製程試驗場。比較納悶的是,到底是因環境適合去執行還是為平衡南北而制定需要?
大家比較有機會瞭解的節能項目中,為要營造智慧節能健康社區的場域,主要進行節能產品應用及智慧化系統整合,包含舒適節能智慧環控、智慧照明、DC智慧家電、智慧空調群控技術,結合再生能源應用及智慧建築能源管理系統,以環境效率零耗能示範屋為驗證場域,進行綠建材碳足跡追蹤、節能產品技術及系統介面整合,並優化建築能源管理技術。技術內容包含:
- 空調及送風技術,含磁浮軸承冰水機、吸收式冰水機、儲冰系統、外轉子永磁無刷馬達智慧驅控、變頻控制技術。
- 能源管理技術,含智慧化耗能診斷、IoT節能技術。
- 綠建築、永續智慧健康綠建材與智慧能源設備系統整合。
看到智慧節能技術、能源管理及創新技術同時被採納總算是務實的開始。畢竟節能並不是先以換新設備為手段,而應以改善現況為依據。企業經營不易,若能先以節能為始,將現有設備運轉最適化為先,才能因應企業主的需要,執行上也較容易。也因執行設備運轉最適化所省下來的費用,才有誘因去執行下一階段的節能任務!
其實經濟部能源局所推動中的[節能績效保證專案]是目前對政府、對企業主、對能源技術單位都贏的策略(Win Win Win)事實證明:政府願意政策支持,瞭解企業需要,而由專業的節能業者協助,必可在外在極大挑戰的環境中突圍,完成節能又減碳的目的。
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在這酷熱的7月份,夏月用電計費的時節已經來臨,不但空調需求上升、總用電量也隨之上升,意味著電費開銷也會增加。對於有契約容量限制的用戶來說,還要避免用電超約罰款的風險。儲冰系統通常用來轉移尖峰用電,由於儲冰系統的空調用電,可以申請獨立計費電表,其離峰時段運轉的流動電費有六折的優惠,節省可觀之流動電費,同時可以有效降低契約容量,而減少基本電費,可謂一舉兩得。本文為作者在本期分享公司為客戶裝置的一套儲冰系統,探討其節省電費的實例。
本儲冰案例係使用於學校,既有中央空調採用400RT磁浮離心式冰水主機1台,採用200RTx2之雙離心機組;冷房尖峰負載總需求為350RT,平常空調開機使用時間為08:00~22:00,若外氣溫度低於28℃時,則關閉冰水系統,開啟抽排風機進行大量的通風換氣。一年中12~2月期間不使用空調;7~9月暑假期間,僅周一至周四的08:00~15:30開啟空調;其餘各月份空調系統都必須運轉。
業主期許降低尖峰用電量及契約容量,乃決定選用儲冰空調。依據外氣的歷史資料與模擬該建築物的空調使用負載率,計算一天的空調負載總量,再以軟體模擬運算出尖峰用電量之總需求儲冰量。
空調系統改善前為傳統空調系統,改善後為儲冰式空調系統。設備容量如下表所示:
PEAK COOLING LOAD(RT) | 350 | ||||||||
項目/系統別 | 傳統空調系統 | 儲冰式空調工程 | |||||||
空調模式 | 儲冰模式 | ||||||||
名稱 | 數量 | 容量 | 單位 | 數量 | 容量 | 單位 | 數量 | 容量 | 單位 |
壓縮機 | 2 | 115 | KW | 1 | 115 | KW | 2 | 87.5 | KW |
冷卻水塔風車 | 5 | 7.5 | HP | 4 | 7.5 | HP | 4 | 7.5 | HP |
冷卻水泵 | 1 | 30 | HP | 1 | 30 | HP | 1 | 30 | HP |
冰水泵 | 1 | 20 | HP | 1 | 20 | HP | 0 | 0 | HP |
冰水區域泵 | 2 | 30 | HP | 2 | 30 | HP | 0 | 0 | HP |
儲冰滷水泵 | 0 | 0 | HP | 0 | 0 | HP | 1 | 40 | HP |
融冰滷水泵 | 0 | 0 | HP | 1 | 40 | HP | 0 | 0 | HP |
設備資料 | 運轉時段 | ||||
設備名稱 | 容量kW | 台數 | 空調時段 | 融冰時段 | 製冰時段 |
磁浮機 | 230.0 | 1 | V | ||
空調冰水泵 | 14.9 | 1 | V | ||
空調冷卻泵 | 22.4 | 1 | V | ||
冷卻水塔 | 5.6 | 4 | V | V | |
區域冰水泵 | 22.4 | 2 | V | V | |
滷水主機 | 208.0 | 1 | V | ||
製冰滷水泵 | 29.8 | 1 | V | ||
滷水冷卻泵 | 22.4 | 1 | V | ||
融冰冰水泵 | 14.9 | 1 | V | ||
融冰滷水泵 | 29.8 | 1 | V | ||
空調時段為:8:00~10:00,以及15:00~22:00 | |||||
融冰時段為10:00~15:00 | |||||
製冰時段為22:30~隔天7:30 |
本次工程除了新增儲冰系統之外,且進行冷卻水塔散熱材更換、風扇葉片角度調整以及4台散熱風扇導入變頻控制,其散熱效果提升後,啟動合適台數的散熱風扇,可避免造成能源浪費;另外將原有區域冰水泵由IE1馬達更換為IE3馬達;融冰冰水泵採用IE3馬達且導入變頻控制。最重要的是使用節能監控系統(J-BEMS)進行最佳化運轉控制,使儲冰空調系統的運轉,可以達到最佳節能效果,並提升節費率。
分析計算每月的流動電費,其結果如下圖所示:
申請空調系統獨立電表後,將原總表的契約容量調降,解決超約罰款金額,再將其基本電費併入計算,其一年下來節費率計算結果約可達62.5%。
項目 | 名稱 | 傳統空調系統 | 儲冰空調系統 | ||||
空調模式 | 儲冰模式 | ||||||
容量 | 單位 | 容量 | 單位 | 容量 | 單位 | ||
額定耗電量 | 壓縮機 | 230 | KW | 115 | KW | 175 | KW |
冷卻水塔 | 28 | KW | 22 | KW | 22 | KW | |
冷卻水泵 | 22 | KW | 22 | KW | 22 | KW | |
冰水泵 | 15 | KW | 15 | KW | KW | ||
冰水區域泵 | 45 | KW | 40 | KW | KW | ||
儲冰滷水泵 | KW | KW | 30 | KW | |||
融冰滷水泵 | KW | 30 | KW | KW | |||
融冰冰水泵 | KW | 13 | KW | KW | |||
合計 | 340 | KW | 245 | KW | 250 | KW | |
每年流動電量 | 夏季 | 262,597 | KW/H | 55,046 | KW/H | 190,854 | KW/H |
非夏季 | 560,112 | KW/H | 148,729 | KW/H | 339,850 | KW/H | |
每年流動電費 | 夏季-尖峰 | 434,945 | 元 | 66,546 | 元 | 0 | 元 |
夏季-半尖峰 | 386,574 | 元 | 92,170 | 元 | 0 | 元 | |
夏季-離峰 | 60,179 | 元 | 8,476 | 元 | 171,769 | 元 | |
非夏季-尖峰 | 1,147,744 | 元 | 265,468 | 元 | 0 | 元 | |
非夏季-半尖峰 | 277,276 | 元 | 86,485 | 元 | 0 | 元 | |
非夏季-離峰 | 127,819 | 元 | 21,383 | 元 | 293,630 | 元 | |
流動電費合計 | 2,434,536 | 元 | 540,528 | 元 | 465,399 | 元 | |
每年基本電費 | 夏季-尖峰 | 304,127 | 元 | 192,264 | 元 | ||
夏季-半尖峰 | 元 | 元 | |||||
夏季-離峰 | 元 | 元 | |||||
非夏季-尖峰 | 454,015 | 元 | 287,020 | 元 | |||
非夏季-半尖峰 | 元 | 元 | |||||
非夏季-離峰 | 元 | 元 | |||||
合計 | 758,142 | 元 | 479,284 | 元 | |||
總計年度運轉費用 | 3,192,678 | 元 | 1,019,812 | 元 | 465,399 | 元 | |
超約附加費 | 767,395 | 元 | 元 | ||||
系統運轉電費總計 | 3,960,073 | 元 | 1,485,210 | 元 | |||
系統運轉電費差異 | 2,474,863 | 元 | |||||
節費率 | 62.5% |
在妥善規劃儲冰系統、控制策略及搭配儲冰空調系統獨立電表,可享離峰電費六折優惠,並調整契約容量,再導入節能監控系統(J-BEMS)的最佳化運轉節能措施,計算其節費成果相當驚人。一套完善的儲冰空調系統,不但可以節省電費開銷,移轉尖峰用電也可為國內的限電危機盡一份心力。
撰 文:劉致昕
封面故事:假新聞撕裂歐洲
出版日期:2017年05月11日
一場選舉、無數謠言,如何分裂一個國家,讓歐盟動盪不安?
歐洲最大經濟體德國,九月將舉行聯邦國會大選,雲端上的假新聞成為現任總理梅克爾(Angela Merkel)最棘手的競爭對手。
五月初,梅克爾與俄國總統普欽(Vladimir Putin)會面,當普欽堅定否認曾干預他國選舉之後,梅克爾在回答記者追問時說:「我們知道網路犯罪是一個全球的挑戰,我們也知道俄羅斯軍方採取了混合式戰爭的策略,但我不怕別人干預選舉,會繼續站在我的信念上迎接選舉。」
來自美國的極右派媒體Breitbart宣稱要進入德國,俄羅斯媒體則早已設立德國分部。假新聞攻勢從二○一五年難民潮高峰至今,從未停歇,不只讓梅克爾腹背受敵,也讓許多難民面臨死亡威脅。
不實訊息包括《俄羅斯今日》德語版,一則阿拉伯移民綁架十三歲少女的新聞,震驚社會,事後發現少女只是去朋友家玩了一晚。還有政府付費幫移民編髮的傳聞,或是冒充綠黨議員的臉書帳號發言要無上限收留難民,換來兩千多個分享;更有洋洋灑灑的文章,描繪梅克爾靠著難民改變德國人口結構。
網路跟通訊的普及,新聞媒體跟傳播媒體使資訊流動的速度遠遠超乎想像,人人都可以是訊息的發布者,隨之而來的是散佈對自己有利的消息,善用訊息在不斷轉發的過程中更難證實內容的真實性,取得謊言背後的利益。
讀完這期的周刊內容,覺得這其實是人的劣性,散佈錯誤消息如同恐怖分子。文中講到一名敘利亞難民,因與德國總理梅克爾自拍照被新聞撰寫者引用到恐怖分子的新聞上,導致他生活全毀,所有人都誤認他是一名恐怖分子,無法工作、被人鄙視,儘管最後有部分媒體為他平反,但生活早已無法復原,更何況有多少人看到了這平反的資訊?又有多少人的心中只知道他是一名恐怖分子?
只是一時亂取用照片的假新聞,卻毀了一個人的人生,那如果是有目的、有意圖的謊言,能帶來多大的影響,又有多大的利益呢?
在資訊混亂的時代,我們需要明辨事情的真相,除了強化自己各方面的知識,還有不讓自己成為亂源,不隨意轉發未經證實的消息,不隨波逐流,儘管多數人認同的訊息,也可能只是大家盲目的認同而已,製造混亂及多數人的支持,就是這些資訊造亂者最大的目的。