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這兩本書分別來自晨星 和瑞昇所出版 。

國立宜蘭大學 綠色科技學程碩士在職專班 方治國所指導 陳守仁的 低水頭微水力發電機系統設計製作與分析 (2021),提出小型水力發電機台灣關鍵因素是什麼,來自於微水力發電、水輪機、阿基米德螺旋、阿基米德螺旋發電機、再生能源。

而第二篇論文國立宜蘭大學 機械與機電工程學系碩士班 何正義所指導 李明倫的 反動式小水力發電裝置研製 (2021),提出因為有 衝動式、反動式水力發電、轉動慣量、綠色能源的重點而找出了 小型水力發電機台灣的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了小型水力發電機台灣,大家也想知道這些:

電是如何傳到家裡

為了解決小型水力發電機台灣的問題,作者福田務 這樣論述:

圖解電力工程、電力設備的基礎知識   發現生活中無所不在的電力能源之奧妙!   無論是工作或家庭場合,許多的理所當然都是受惠於電氣。   在探討電腦或手機等高度發展的資訊社會,本書將特別從能源(電力)的角度,深入探討其原理架構。   本書將告訴你:   1.從發電廠到插座,電究竟如何輸送?   2.能作為電力使用的電是如何形成?   3.發電機的原理   4.火力發電的原理   5.「輸電」可不是把電線拉到市區這麼簡單   6.家用電氣設備就是小型變電所   7.避免人身及房屋遭受接地故障危害的漏電斷路器   8.住宅用太陽能發電系統   9.支援資訊化的不斷電電源系統 UPS 本書

特色   ◎從電的來源到運作方式完整系統的建構一套概念,淺顯易懂。   ◎圖表豐富,解說論述精簡有力。   ◎主題生活化,用電知識為大眾所需。

低水頭微水力發電機系統設計製作與分析

為了解決小型水力發電機台灣的問題,作者陳守仁 這樣論述:

再生能源中水力發電轉換效率最高,然台灣的水庫開發已趨飽和,加上環保及民意考量,不宜再興建大型水庫或水力發電廠,目前較可行的方法是發展微(小)型水力發電。本研究開發微水力發電機組,設計阿基米德螺旋水輪機(Archimedes Screws Turbines, AST),配合低轉速永磁發電機、控制器等構成阿基米德螺旋水輪發電機(Archimedes Screws Generator, ASG)。經設計、製作、及測試程序,完成一套可長時間持續發電、蓄電、及供電之微型獨立供電系統。本研究並針對所完成之ASG,探討加裝半圓水槽、螺旋葉片與水槽間隙、及傾斜角對ASG發電功率及AST水力效率之影響,最後將

機組安裝於實際場域作長時間連續測試。結果顯示加裝半圓形水槽可大幅提升ASG發電功率及AST水力效率,其最高水力效率出現在25°(最佳傾斜角)。螺旋葉片與水槽之間隙在不造成葉片與水槽摩擦干涉的前提下愈小愈好,最高水力效率可達46%。所開發之ASG機組安裝於實際場域連續運作一週,顯示以下特點:(1) 0.3 m以上之水頭即可發電,小水量及大水量皆可,適合台灣枯豐水期差異甚大之地區使用。(2) 搬運及安裝方便,適合山區、田野等交通不便且缺電網地區之小溪或渠道。(3) 可將整個機組搭配控制系統,構成完整應用模式以實現商品化,進而擴大微水力發電之應用,發揮其分散式電源供應及就近消費之特點。

用再生能源 打造非核家園:「核」必提心吊膽,這一本讓你掌握能源!

為了解決小型水力發電機台灣的問題,作者本間琢也、牛山泉、梶川武信 這樣論述:

  太陽光.風力.電熱.生物質  用綠色能源創造未來   2011年3月11日,發生在日本東北地區的地震與海嘯所造成的災害,不光是讓福島第一核電廠停止運作,還造成放射性物質的擴散,對人們與土地帶來長期性的傷害。這個結果使人們對於核能發電的信心大為動搖……。   倘若不要核能,供電必然呈現缺口,那麼,誰是下一代能源主流?   本書將搭配圖表全面介紹太陽光.風力.電熱.生物質此四種再生能源的技術與活用方式,說明其對環境的影響,並詳細分析電力系統智慧化等相關問題,以及再生產業的未來展望。   太陽光:目前所使用的可再生能源之中,太陽光最普遍存在於生活之中。本書將說明為其核心機制的太陽能電池,並介

紹太陽能電池的研發歷史、運作原理、以及各種太陽能電池的特徵。   風力:風力發電是將古老的技術翻新。風力資源的利用,在抽水與製粉等機械動力的用途方面有著超過700年以上的歷史。另一方面,風力發電出現於19世紀末期,進入21世紀之後急速的發展,現在全世界風力發電的總輸出功率已經超過2億Kw。   熱能:本書將可再生能源之中,以熱能為主要形態的類型整理在一起,包括太陽熱能、地熱能、海洋熱能、廢熱。以及跟這些能源配合度極佳,可以直接將熱能轉換成電力的熱電發電。   生物質:生物質是植物與動物,以及從中發展出去的可再生能源,其種類與利用方法非常的多元。本書將用能源技術的觀點來介紹生物質的整體狀況。源必

須具備的基本條件   擁核?反核?不能只是喊口號!藉由本書,期待讀者對再生能源,能夠有更進一步的理解與認識。   安全&乾淨  再生能源的優點  .減少二氧化碳,改善全球暖化  .架構智慧型電力系統,永續節能  .地產地消,提高能源自給率  .帶動電力系統、設備……等多元產業 作者簡介 本間琢也   出生於大阪府。於1957年修完京都大學研究院研究科碩士課程。進入經濟產業省技術綜合研究所之後,從事能源工學相關的研究。筑波大學名譽教授,1993年成為新能源、產業技術綜合開發機構(NEDO)的理事。有『燃料電池』等多本著作。 牛山 泉   1942年出生於長野市。1971年修完上智大學研究

院理工學研究科博士課程,任職於足利工業大學。2008年開始擔任校長。專攻能量的轉換,致力於風力發電等研究。有『風車工學入門』(森北出版)、『風□風車的□□□』(成山堂書店)、『□□□□□工學』(□□□社)等許多著作。 梶川武信   出生於東京。1966年修完名古屋大學研究所工學研究科碩士課程。於經濟產業省電子技術綜合研究所﹝現在的(行政法人)產業技術綜合研究所﹞工作26年、於湘南工科大學進行熱電發電等新型發電技術的研究16年。湘南工科大學名譽教授、工學博士、日本熱電學會會長。有『□□□□□工學入門』(裳華房)、『熱電學總論』(□□□□□&□□□□□□社)等著作。

反動式小水力發電裝置研製

為了解決小型水力發電機台灣的問題,作者李明倫 這樣論述:

近年來全世界在能源方面的過度開發已造成地球環境之諸多破壞如氣候暖化、溫室效應等;因此再生能源的利用已逐步引起大眾的關注。為了國家能源之永續經營,尋求及開發無汙染之綠色科技已列為政府能源政策未來發展之項目; 其中水力發電一直是符合台灣地理環境之可行方案。目前運用之水力發電機組多採衝動式,亦即以高速水柱沖擊葉片;因此需要高水位之山川地形及大型機組搭配。至於河川邊之水輪機亦屬此種型式,安裝前需考量及遷就河川地形,亦屬不便。有鑑於此,開發一套適度水量供應(不需要高流速)之反動式旋轉機構進行小水力發電引起本研究之興趣; 其特徵效益為機構簡單、體積較小、價格經濟、可適應川河地形進行小型發電。本論文內容含

蓋製作3組尺寸不同的旋轉機構模組,經實驗結果發現進水量、系統轉動慣量為本研結果之重要參數,其中系統轉動慣量為首要因素;而轉動慣量最小(細長結構)之3號模組其水位易達到測試管的上限,發電增益最大(測試條件設定進水量95公升/分~125公升/分)。此時,測試轉速將達約23.7轉/分、發電電壓6.3伏特、電流達105毫安培;若分別增加進水量,1號或2號模組亦可達到發電功率上限。