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Minesto獲獎與專利的海洋能技術,即是應用了相同的原理。不放飛於風中,而是讓風箏在密度為800多倍的海水中飛馳,能量密度更大。透過類似放風箏的運作原理,此獨特的技術可將潮流和洋流能轉換成電能。 Dragon Class 海洋能風箏系統是Minesto的核心技術:效率高、輕量和模組化的電廠系統,利用新穎的8字形飛行原理,加速水流產生電力。並且更專注於提升顧客價值,達到最大產出與最低成本。 • 市場獨占 我們的發明是唯一可在低至 1.2 m/s的水流下,還能有效運轉發電的創新技術。 體積小重量輕 比較相同MW等級的流能轉換器,重量僅為其他競爭者的1/15。 低成本的海事工程 考慮成本效益,佈放和維運上都使用小型的工作船和設備,且保養和維修皆拉到岸上進行。 零視覺景觀衝擊和環境影響最低 海洋能風箏完全在水下運轉,對環境造成的影響也最低。 電力的可預測性 潮流和洋流可精準預測,潮汐為天體間的引力所生成,洋流則為連續和單向的海水運動,由風的應力、重力、海水密度所驅動。 潮流與洋流兼可使用 由於可在低流速下運轉,Minesto的發明是唯一可在潮流或洋流環境下皆能高效率發電的系統。
永續發展館 | 綠能與環境
本研究挑選具有較好的吸附鎘和銅能力、溶解磷酸三鈣的能力及水解纖維素、蛋白質與聚木醣等能力之多功能微生物菌種-寡養單胞菌屬Stenotrophomonas sp.(CC-1與CC-2),培養後製成固體菌劑,應用於不同蔬菜(如葉菜類、根莖類與果實類),具降低重金屬鎘與銅吸收及增產效果。本研究成果可應用於重金屬污染未超過公告限值之耕地,以增進蔬菜安全並兼顧農民生產、收益與生態。
永續發展館 | 農業相關
目前我國電力供應仍高達八成以上來自火力電廠,雖然近年來許多高齡機組已陸續除役並更新改建,但仍有許多機組尚處於中期壽齡並持續老化,因此,維持或提高現有火力機組之運轉效率,對於現階段節能減碳工作相當重要。 本院火力電廠熱功性能分析技術,藉由電廠的運轉數據、設計數據、維護數據、燃料價格、設備更新價格等資訊,搭配客製化的設備/組件(例如汽機、飼水加熱器、冷凝器等)與系統(汽機環路)之熱功性能分析模式等,可分析出設備老化或運轉偏離所造成的電廠效率損失與增加的碳排放量,不僅可作為電廠設備更新投資之參考依據,也可發掘潛在的運轉議題與提供改善建議,有助於我國運轉中火力電廠在兼顧成本效益的原則下提升發電效率,並進一步降低碳排放量。
永續發展館 | 綠能與環境
Bacillus velezensis KHH13(簡稱KHH13)已被證實可促進植物生長,並已商品化(商品名稱:萬丹菌肥)於農業栽培應用。在高溫逆境(44℃)下,KHH13可青梗白菜幼苗的側根數並減少高溫造成的危害。因此,本研究進一步開發KHH13用於促進作物耐熱性的製劑配方(簡稱HA+KHH13)及其生產技術。在小胡瓜溫室栽培試驗中,於高溫逆境下,HA+KHH13處理可減少66%的植株萎凋,且植株的生物量可比對照組增加15.38%。在夏季田間栽培試驗中,KHH13促進耐熱配方處理可提升19.21%的良果率及每公頃增加3.3噸的產量。
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