最新消息🌐 電網 + 智慧檢測技術:興達電廠防災韌性大升級
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興達電廠攜手中研院,推動「去碳燃氫」混氫發電技術,2023 年成功串接 65 kW 微氣渦輪發電機,並展開 5MW 系統擴大測試,目標 2028 年混氫發電比例達 20%,每小時可減碳約 90 公斤。台電同時在複循環燃氣機組進行天然氣混氫燃燒試驗,並建置智慧無人機檢測與微電網孤島運轉系統,提升電力韌性與防災能力。此外,國內首座 MW 級氫能儲能示範系統結合光電、儲能及氫氣儲存設施,為綠電製氫與技術推廣提供完整試驗場域。專家建議透過儲能整合、多元氫源、政策補助與跨部門合作,確保技術落地與減碳效益最大化,為台灣淨零能源轉型鋪路。
🌐 電網 + 智慧檢測技術:興達電廠防災韌性大升級
📑 目錄
🔹 引言:台灣能源轉型新里程碑
🔬 科技啟程站:綜合研究所的歷史與發展
🌐 電力守護網:韌性電力與防災微電網
🚀 創新加速區:混氫發電與氫能儲能示範
📊 混氫發電數據分析與效益評估
💡 專家觀點與政策建議
🏁 結論:台灣能源淨零轉型的未來展望
🔹 引言:台灣能源轉型新里程碑
隨著全球淨零排放趨勢加速,台灣的能源轉型也進入關鍵期。興達電廠攜手中研院,透過「去碳燃氫」技術,成功將天然氣與氫氣混合燃燒發電。自 2023 年 9 月首次串接 65 kW 微氣渦輪混氫發電機發出第一度電後,台電積極擴大實驗規模,力拚 **2028 年達成混氫發電 20%**的目標。
台電表示,未來將所有燃氣複循環機組進行混氫燃燒試驗,並在平行開展的過程中,不斷提升氫氣比例,從現行的 15% 持續攀升。這標誌著台灣能源從傳統化石燃料逐步邁向綠色氫能的新里程碑。
🔬 科技啟程站:綜合研究所的歷史與發展
🏛️ 1968-2001:電力研究所的起源與演進
台電最早的研發機構 電力研究所成立於 1968 年,隨著電力產業需求擴張,2001 年正式成立 綜合研究所,成為台灣電力研發核心。
陳澄波作品「水源地附近」描繪的火力電廠,象徵從發電場域到研發基地的跨世紀電力傳承。
🔧 研究重點與成果
綜研所持續在以下領域深耕:
高效率燃氣渦輪技術
去碳燃氫發電技術
電力系統韌性提升與微電網測試
🌐 電力守護網:韌性電力與防災微電網
⚡ 微電網測試平台
台電首度實作「孤島運轉」功能,能在颱風期間將災區電力切換為自主供電,顯著提升電力韌性。
📝 微電網功能表
| 功能 | 描述 | 優勢 |
|---|---|---|
| 孤島運轉 | 災區自主供電 | 防災期間保障醫療與民生 |
| AI 智慧監控 | 即時比對電力數據 | 提升系統穩定性 |
| 微網切換 | 可與主要電網連接或隔離 | 彈性供電管理 |
🛠️ 智慧無人機檢測
利用 AI 圖像辨識,智慧無人機可快速檢測爐管裂紋、腐蝕等潛在問題,並深入電廠各角落,提升搶修效率。
🚀 創新加速區:混氫發電與氫能儲能示範
🔋 去碳燃氫技術
興達電廠於 2023 年 9 月成功串接 65 kW 微氣渦輪混氫發電機,2028 年目標 混氫發電比例達 20%,每小時可減少 約 90 公斤碳排放。
💧 氫能儲能示範系統
國內首座 MW 級氫能儲能示範系統,整合光電、儲能、氫氣儲存設施及槽車,可作為綠電製氫技術試驗場域,加速氫能技術發展。
📝 氫能儲能系統規劃表
| 系統單元 | 功能 | 預計完成時間 |
|---|---|---|
| 電解產氫 | 綠電製氫 | 2027 年 |
| 光電整合 | 提供電能來源 | 2027 年 |
| 儲氫設施 | 氫氣儲存與管理 | 2027 年 |
| 槽車運輸 | 氫氣運輸測試 | 2027 年 |
📊 混氫發電數據分析與效益評估
⚙️ 測試進度與比例提升
目前興達電廠 3 號複循環機組混燒比例:
2023 年:5%
目前:15%
預期 2028 年:20%
📈 預估碳排減量
| 年份 | 混氫比例 | 每小時碳排減量(公斤) | 年減排總量(噸) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5% | 22 | 192 |
| 2025 | 10% | 45 | 393 |
| 2028 | 20% | 90 | 786 |
🔍 綜合效益
減碳:每小時 90 公斤碳排放減量
能源安全:減少對單一化石燃料依賴
技術推廣:示範系統可應用於其他燃氣電廠
💡 專家觀點與政策建議
👨🔬 專家觀點
混氫技術需搭配儲能系統
專家指出,單純提高氫氣混燒比例雖可減碳,但發電供需仍需考量峰谷差異。配合電池儲能系統,可在尖峰負載或再生能源不足時補充電力,確保系統穩定。
根據台電內部模擬,若將 5MW 混氫系統與儲能設施整合,每日可提升發電效率 約 8~12%,並降低燃氣消耗量,間接減少碳排放量。
氫氣來源多元化可提升系統彈性
去碳燃氫與綠電電解氫並行,可降低能源單一依賴風險。專家建議,未來應引入地理分散式氫氣供應站,確保氫氣在自然災害或運輸中斷時仍可穩定供應。
全球案例顯示,德國與日本的氫能混燒比例已逐步提升至 15~20%,成功驗證了多元氫源策略對能源韌性的加成效果。
微電網與智慧檢測技術對防災及維運效率至關重要
智慧無人機檢測系統可實現全天候自動巡檢,並即時比對歷史數據,發現微小裂紋或腐蝕,預防設備意外停機。
微電網孤島運轉功能在極端氣候事件(如颱風、地震)中,能保障關鍵設施(醫院、避難中心)的電力供應,提高整體社會韌性。
🏛️ 政策建議
加速氫能技術研發補助
鼓勵民間企業與科研單位合作,設立混氫燃燒及氫能儲存研發專案,降低試驗成本,並促進技術產業化。
建議政府可採用梯次補助策略:初期資助研發試驗,後期以減碳績效為基礎給予補助,激勵產業持續創新。
推動電力韌性與微電網建設
結合台電既有電網規劃,逐步建設區域微電網,涵蓋工業區、醫療機構與社區防災中心。
推動微電網標準化,確保災害期間不同系統間可互聯互通,提高整體電網韌性。
強化跨部門合作,結合科研與產業化
建立政府、學術單位、電力企業與技術供應商間的合作平台,集中資源與數據共享。
透過國際合作,吸收先進氫能技術與管理經驗,加速本土技術升級,縮短淨零轉型周期。
碳排量監測與激勵機制
建議政府設立混氫發電碳排減量激勵政策,以實際減碳量作為獎勵依據,鼓勵電廠主動提高氫氣混燒比例。
導入即時碳排監測平台,可讓電廠、政策制定者與社會大眾同步掌握減碳成效,提高透明度。
🏁 結論:台灣能源淨零轉型的未來展望
興達電廠的混氫發電與氫能儲能示範系統,代表台灣在能源轉型路上的重要突破。專家指出,2028 年達成混氫發電 20% 目標,不僅是減碳里程碑,更象徵台灣電力系統的智慧化、韌性化升級。
未來發展可預期:
技術層面:混氫燃燒技術、氫氣儲存與配送系統、微電網控制技術將全面成熟,形成完整的氫能供應鏈。
經濟層面:氫能與再生能源整合將創造新型就業機會,並帶動相關產業鏈升級。
環境層面:每年減碳量可達千噸級別,對台灣淨零排放承諾貢獻顯著。
社會層面:智慧電力系統將提升防災韌性,保障民眾生活與公共安全。
結合政策支持、技術成熟與國際合作,台灣能源轉型正朝向「綠色、智慧、韌性」的新時代穩步前進。興達電廠的示範效應,也將成為全國乃至區域性能源轉型的重要標竿,展現本土能源科技自主能力。
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