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電力科技與新知. 發電方式. 火 力. 核能. 再生能源. 水力. 燃料別. 機型別. 太陽能. 沸水式. 抽蓄式. 風力. 油. 汽力. 壓水式. 水庫式. 地熱. 煤. 複循環. 調整 池式. 約 20 %. 小水力. 天然氣. 氣渦 輪機. 川流式. 生質能. 其他. 柴油機. 約 8 %. 約 2 %. 約 70 %. 34 萬 5 仟伏特 超高壓輸電線. 16 萬 1 仟伏特 一次輸電線. 6 萬 9 仟伏特 二次輸電線. 大型發電廠. 1 萬 1 仟伏特 配電線. 一般 用戶. 一次 變電所.
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發電方式 火 力 核能 再生能源 水力 燃料別 機型別 太陽能 沸水式 抽蓄式 風力 油 汽力 壓水式 水庫式 地熱 煤 複循環 調整 池式 約20% 小水力 天然氣 氣渦 輪機 川流式 生質能 其他 柴油機 約8% 約2% 約70%
34萬5仟伏特超高壓輸電線 16萬1仟伏特一次輸電線 6萬9仟伏特二次輸電線 大型發電廠 1萬1仟伏特配電線 一般 用戶 一次變電所 超高壓變電所 DS/SS 一次配電/ 二次變電所 開關場 220/110伏特 16萬1仟伏特地下電纜 6萬9仟伏特地下電纜 1萬1仟伏特地下電纜 電力系統流程圖
變電所 • 電力轉換站,用以提高或降低電壓,並 分配用電量。 • 從發電廠送電到用戶家中的過程中,變電所扮演的角色,可比喻為高速公路的交流道。
家電用品產生之電磁場(毫高斯) 資料來源:英國國家輻射保護局部(NRPB)公佈之家電產品磁場資料
國際癌症研究署發布人類致癌物分類表 石綿、芥子氣、
核燃料=原子彈??? • 原子彈所使用的鈾-235,濃度需達90%以上,才可瞬間密集反應產生巨大能量。 • 核能發電使用的燃料, 鈾-235濃度只約4%~5%,其餘95%~96%為無法產生核分裂的鈾-238,僅可緩慢反應,持續放出能量。 • 在核能電廠的反應爐中,有許多控制棒,可用以調節功率的產生;而原子彈則是以炸藥引爆,產生的能量是瞬間且巨大的,是無法控制的。 • 核燃料在反應爐中使用後,其中仍含有97%~96%可再重複使用的物質(如鈾與鈽的原子),重新再提鍊後,可做為未來再製造核燃料的來源。
放射性廢棄物(核廢料)來源與特性 • 放射性廢棄物依其來源及放射性活度可分為高放射性廢棄物與低放射性廢物。 • 高放射性廢棄物:指備供最終處置之用過核子燃料或其經再處理所產生之萃取液或產物。 • 低放射性廢棄物:指其他不屬於高放射性廢棄物者。 • 來源:(1)醫、農、工、研等.. • (2)核能電廠:維護、運送、除污 • 過程產生
放射性廢料輻射強度 • 放射性廢料的輻射強度:會隨時間而減少,附圖所示為低階放射性廢料產生後,其輻射強度隨時間衰減的情況。
覆土 黏土 混凝土壁體 廢料桶 緩衝與回填材料 地表槽溝處置剖面圖
西班牙經驗 西班牙運轉中的EL CABRIL 低放射性廢棄物最終處置場鳥瞰圖 (資料來源:西班牙ENRESA) 日本經驗 日本運轉中的 ROKKASHO低放射性廢棄物最終處置場 (資料來源:日本 JNFL)
瑞典經驗 瑞典運轉中的SFR低放射性廢棄物最終處置場 左 圖:地面設施鳥瞰圖 右 圖:設施概念圖 下 2 圖:設施出入口 (資料來源:瑞典SKB)
瑞士經驗 瑞士發展中的洞穴式低放射性廢棄物最終處置場概念圖 (資料來源:瑞士NAGRA)
現代生活沒電不好活 安全無保障 生活不方便 百業難發展
減碳靠節能,節能靠省電節能減碳之省電小撇步1-4減碳靠節能,節能靠省電節能減碳之省電小撇步1-4 • 冷氣控溫不外洩少開冷氣,多開窗;非特定場合不穿西裝領帶;冷氣控溫26-28℃且不外洩。 • 隨手關燈不浪費隨手關燈關機、拔插頭;檢討採光需求,提升照明績效,減少多餘燈管數。 • 省電燈具更省錢將傳統鎢絲燈泡逐步改為省電燈泡,一樣亮度更省電、壽命更長、更省錢。 • 節能節電看標章選購環保標章、省能標章、節電標章及EER值高的商品,節能減碳又環保。
減碳靠節能,節能靠省電節能減碳之省電小撇步5-7減碳靠節能,節能靠省電節能減碳之省電小撇步5-7 • 鐵馬步行兼運動 多走樓梯,少坐電梯,上班外出常騎鐵馬,多走路,增加運動健身的時間。 • 每週一天不開車多搭乘公共運輸工具;減少一人開車騎機車次數;每週至少一天不開車。 • 選車用車助減碳選用油氣雙燃料、油電混合或電動車輛或動力機具,養成停車就熄火習慣。
減碳靠節能,節能靠省電節能減碳之省電小撇步8-10減碳靠節能,節能靠省電節能減碳之省電小撇步8-10 • 多吃素食少吃肉愛用當地食材;每週一天或一日一餐食用素食;減少畜牧業及食品碳排放量。 • 自備杯筷帕與袋自備隨身杯、環保筷、手帕及購物袋;少喝瓶裝水;少用一次即丟商品。 • 惜用資源顧地球雙面用紙;選用再生紙、省水龍頭及馬桶;不用過度包裝商品;回收資源。
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