大數字/太陽能光電熱潮 全台延燒【】 |
商品說明 |
其他說明 |
通常提到太陽能,大多人會覺得該技術效能只適合在晴朗炎熱的地方發展,但這項認知可能不太準確。日照時數固然重要,但其實溫度也會大大影響太陽能的發電效率,且處於低溫環境較佳,這也是為何近年來浮動式太陽能備受看好的原因之一,水可降低面板溫度,進而提高效率。 因此除了日照時數之外,平均氣溫也是太陽能發展的關鍵要點。以德國來說,雖然該國緯度比美國麻薩諸塞州還要高、天候也較寒冷,但其太陽能發展遠比麻州還要好,根據美國太陽能產業協會(SEIA)統計,麻州太陽能產量在美國位居第六,可為 244,000 戶家庭提供電力,而德國已在 2017 年達到新綠能里程,太陽能產能最高峰時可達 55.2 GW,最低則為 16GW,甚至伴隨幾小時的負電價。 太陽能發展不會受到天候寒冷影響,近年高緯度地區也逐漸開始發展太陽能,像是處於亞寒帶氣候的加拿大育空西北地區,包括舊克羅北極研究中心(Arctic Research Centre)的 11.8 KW 陣列,而該區目前也在規劃 330KW 太陽能,據 2016 年的可行性研究,裝置該陣列可減少 17% 總柴油使用量,意即每年可減少消耗 9.8 萬升燃油。 安裝太陽能系統後,也可減少燃油進口波動影響,村莊可藉由離網太陽能系統在夏季達成電力自給自足,並將燃油發電集中在永夜冬季期間。 據美國能源部 2016 年調查,美國阿拉斯加也具有太陽能發展潛力,在該州 11 個鄉鎮中,太陽能已經可與燃油發電相競爭,而如今太陽能成本又更加便宜,競爭力可望進一步攀升。且阿拉斯加某些地區太陽能發電潛力也可與德國比擬,例如不會受到永夜影響的南方城市矽地卡。 與寒冷阿拉斯加相比,可能會有人覺得「陽光之州」佛羅里達才是個良好的太陽能發展地,但該州夏季炎熱潮濕,太陽能電池轉換效率反而不高。太陽能專家 Soren Lange 表示,太陽能板是將光轉換成電,並非將熱能轉換成電能,炎熱天氣反而會降低轉換效率,太陽能可能更適合在晴朗寒冷的地區發展。 相同概念也適用於歐洲,挪威奧斯陸太陽能發電潛力與德國相似,達每平方公尺 1,000kwh,而陽光普照的西班牙僅略勝一籌,發電潛力達 1,900kwh。各方的研究顯示,太陽能在天候寒冷、緯度高的地方也具有發電潛力,雖然有些地方會遇到永夜與長時間陰雨影響,但策略性地裝置與使用太陽能對離網地區大有裨益。 (本文由 EnergyTrend 授權轉載;首圖來源:pixabay) 請持續關注再生能源資訊網粉絲團網址: https://www.facebook.com/BOEenergy/ 新聞出處:http://technews.tw/2018/03/30/solar-power-advantages-high-latitude/ |
|
‧您所在的位置: > 新聞與動態 / / 大數字/太陽能光電熱潮 全台延燒 | |||||||||||||||||||||
‧
> 大數字/太陽能光電熱潮 全台延燒
大數字/太陽能光電熱潮 全台延燒
2022-12-11 00:29 經濟日報/ 記者陳昱翔/台北報導
通常提到太陽能,大多人會覺得該技術效能只適合在晴朗炎熱的地方發展,但這項認知可能不太準確。日照時數固然重要,但其實溫度也會大大影響太陽能的發電效率,且處於低溫環境較佳,這也是為何近年來浮動式太陽能備受看好的原因之一,水可降低面板溫度,進而提高效率。 因此除了日照時數之外,平均氣溫也是太陽能發展的關鍵要點。以德國來說,雖然該國緯度比美國麻薩諸塞州還要高、天候也較寒冷,但其太陽能發展遠比麻州還要好,根據美國太陽能產業協會(SEIA)統計,麻州太陽能產量在美國位居第六,可為 244,000 戶家庭提供電力,而德國已在 2017 年達到新綠能里程,太陽能產能最高峰時可達 55.2 GW,最低則為 16GW,甚至伴隨幾小時的負電價。 太陽能發展不會受到天候寒冷影響,近年高緯度地區也逐漸開始發展太陽能,像是處於亞寒帶氣候的加拿大育空西北地區,包括舊克羅北極研究中心(Arctic Research Centre)的 11.8 KW 陣列,而該區目前也在規劃 330KW 太陽能,據 2016 年的可行性研究,裝置該陣列可減少 17% 總柴油使用量,意即每年可減少消耗 9.8 萬升燃油。 安裝太陽能系統後,也可減少燃油進口波動影響,村莊可藉由離網太陽能系統在夏季達成電力自給自足,並將燃油發電集中在永夜冬季期間。 據美國能源部 2016 年調查,美國阿拉斯加也具有太陽能發展潛力,在該州 11 個鄉鎮中,太陽能已經可與燃油發電相競爭,而如今太陽能成本又更加便宜,競爭力可望進一步攀升。且阿拉斯加某些地區太陽能發電潛力也可與德國比擬,例如不會受到永夜影響的南方城市矽地卡。 與寒冷阿拉斯加相比,可能會有人覺得「陽光之州」佛羅里達才是個良好的太陽能發展地,但該州夏季炎熱潮濕,太陽能電池轉換效率反而不高。太陽能專家 Soren Lange 表示,太陽能板是將光轉換成電,並非將熱能轉換成電能,炎熱天氣反而會降低轉換效率,太陽能可能更適合在晴朗寒冷的地區發展。 相同概念也適用於歐洲,挪威奧斯陸太陽能發電潛力與德國相似,達每平方公尺 1,000kwh,而陽光普照的西班牙僅略勝一籌,發電潛力達 1,900kwh。各方的研究顯示,太陽能在天候寒冷、緯度高的地方也具有發電潛力,雖然有些地方會遇到永夜與長時間陰雨影響,但策略性地裝置與使用太陽能對離網地區大有裨益。 (本文由 EnergyTrend 授權轉載;首圖來源:pixabay) 請持續關注再生能源資訊網粉絲團網址: https://www.facebook.com/BOEenergy/ 新聞出處:http://technews.tw/2018/03/30/solar-power-advantages-high-latitude/ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||
COPYRIGHT © 2025 匯聚光能管理顧問有限公司 All Rights Reserved
Design by 橘子新創網頁設計 Host by Foxpro 系統開發 產業情報 太陽能熱影像空拍太陽能熱影像空拍 太陽能熱影像空拍 太陽能熱影像空拍
----分享----
|
太陽能熱影像檢查是一種使用熱紅外攝影技術來監測和評估太陽能熱系統性能的方法。這種技術通常使用熱紅外攝影機或紅外感測器,以捕捉太陽能熱系統中各個組件的表面溫度,然後將這些溫度數據轉換為可見的熱紅外圖像。太陽能熱影像檢查的主要目的是檢測和識別系統中的潛在問題,以確保最佳性能和效率。
以下是太陽能熱影像檢查的一些常見應用和優勢:
檢測故障和損壞: 太陽能熱影像檢查可用於檢測太陽能集熱器管道、太陽能熱板或集熱器表面的損壞、漏水或其他問題。當部件存在問題時,其表面溫度可能會異常升高或降低。
效能評估: 透過太陽能熱影像檢查,可以評估太陽能集熱器的效能,確保能夠最大程度地捕捉太陽能並轉換為熱能,以提供熱水或供暖。
熱損耗檢測: 這種檢查可以幫助識別能源系統中的熱能損失,例如管道絕緣不足或漏氣現象,以減少能源浪費。
預防性維護: 太陽能熱影像檢查有助於早期發現潛在問題,從而實施預防性維護,延長系統的壽命並減少運營成本。
安全性檢查: 通過檢測系統中的溫度異常,可以確保太陽能熱系統的安全運行,防止燃燒或其他安全風險。
太陽能熱影像檢查是確保太陽能熱系統高效運行的有用工具。它可以提供及時的信息,幫助識別和解決問題,並確保系統在其整個使用壽命內能夠正常工作。這種檢查通常由訓練有素的技術人員或專業檢測服務提供商執行。
太陽能熱影像空拍是指使用紅外線熱影像技術進行空中攝影的方法,用於檢測太陽能設施的效能和狀態。這種技術可以透過無人機或無人航空載具,從空中對太陽能發電設施進行熱影像檢測,以瞭解設施的運作情況。
太陽能熱影像空拍透過紅外熱影像,您可以觀察到太陽能電池板和其他設備的熱分布情況。這對於檢測設備是否運作正常,以及是否存在效能低下、故障或其他問題非常有用。當某些區域的溫度顯著偏離正常範圍時,可能表示設備可能需要維修或調整。
這種太陽能熱影像空拍 無人機或無人航空載具的應用,不僅可以提高太陽能電廠設施的運營效率,還可以減少人工巡檢的成本和風險。通過定期的太陽能熱影像空拍,您可以更快速地發現問題,並採取適當的措施以確保太陽能設施的持續運作和發電效能。
太陽能熱影像空拍指的是使用無人機(也稱為空拍機或無人航空載具)進行太陽能發電設施的熱影像檢測。這種技術結合了無人機的航拍能力和紅外線熱影像技術,用於檢測太陽能電池板和整個太陽能電廠系統的效能和狀態。
使用太陽能熱影像空拍的主要目的在於:
透過太陽能熱影像空拍協助故障檢測:透過紅外線熱影像,可以發現太陽能電池板和其他零部件中的故障和缺陷。這些故障可能包括熱斑、電池片損壞、連接器問題等,透過早期檢測可以防止故障擴大,提高太陽能電廠的可靠性和效能。
系統效能評估:太陽能熱影像空拍可以幫助評估整個太陽能電廠的發電效率。通過熱影像技術,可以觀察到太陽能電池板的熱分布情況,進而判斷是否有效能低下的區域或發熱異常。
定期檢測:為了確保太陽能電廠的長期穩定運行,定期的熱影像檢測可以幫助及早發現潛在問題,並進行及時維護和保養。
安全評估:太陽能熱影像空拍的熱影像檢測還可以幫助評估太陽能電廠的安全性。例如,檢測電纜或設備是否因過熱而存在安全隱患。
太陽能熱影像空拍技術為太陽能電廠的管理和維護提供了一種非侵入性的手段,它可以在不中斷太陽能發電系統運行的情況下,實現對設施進行全面的監測和檢測,提高太陽能發電設施的效率和可靠性。