小水力發電設備的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

小水力發電設備的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江榮城寫的 發變電工程(第四版) 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣科技大學 建築系 鄭政利所指導 河村禎彦的 探討小水力發電應用於建築之研究-以陽明山建築物為例- (2018),提出小水力發電設備關鍵因素是什麼,來自於再生能源、小水力發電、效益評估、水資源再利用、建築用電。

而第二篇論文逢甲大學 水利工程與資源保育學系 許盈松所指導 陳聖桐的 小水力發電三維流場數值模擬研究 (2016),提出因為有 小水力發電、三維數值模擬分析、水工試驗、發電量推估的重點而找出了 小水力發電設備的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了小水力發電設備,大家也想知道這些:

發變電工程(第四版)

為了解決小水力發電設備的問題,作者江榮城 這樣論述:

本書特色   1.國內唯一由理論與實務結合之發變電工程課程教材,文中引用之圖表以目前台灣電力系統資料為主。   2.本書朱自有十幾年實務經驗的台電電機專機之作品。   3.本書有系統地納入目前工業界所關心之發變電工程相關設備、技術、保護與改善對策。   4.本書收編發電工程與變電工程之課程,使內容生動化與實務化,以期提升學生選修意願,不致使電力人才發生斷層或繼續流失。

探討小水力發電應用於建築之研究-以陽明山建築物為例-

為了解決小水力發電設備的問題,作者河村禎彦 這樣論述:

本國隨著高度經濟發展之下,能源使用量也與日俱增加上政府關閉核電廠使用導致能源短缺的問題產生,再生能源的發展為當今本國政府國家發展上重要的一環,利用再生能源提升國家能源自主率為當前各國趨勢,其中水力發電之發展歷史最為悠久,近年來小水力之發展在國際間發展迅速,鄰近國家日本經 311 大海嘯後更是著手中、小、微型電力發展至今。台灣在近年來致力於發展新再生能源如風力發電、太陽能發電、及各項新再生能源的發展,由於台灣與日本的環境非常相似,但在小水力發電應用發展上卻遠遠落後日本的發展,有鑑於此、借鏡日本對於小水力發電之發展進行背景之了解與研究,並嘗試評估應用於台灣國家公園內之可能性研究。本研究主要以陽明

山國家公園內公有建築物、陽明山國家公園管理處、陽明書院、天溪園生態教育中心、冷水坑旅客服務中心為小水力發電應用效益評估對象,探討小水力發電機組設備與河川水流量高低差之相對關係,所產生的再生能源發電量對於建築物用電之相對抵銷關係後,所產生之效益評估。 政府應利用台灣獨有的天然環境,發展源源不斷且不受天候影響的小水力發電並應用於各種建築物,加速發展跟上國際再生能源、水資源能源應用之腳步,而小水力發電應用與微型水力應用將有效提升本國能源自主率。因為目前本國對於小水力發電或微水力電力發電相關機組設備主要仰賴國外進口,政府應加強宣導及補助小水力發電之相關產業廠商積極投入研發生產,降低對國外採購水輪機組以

符合建置成本外並往輸出相關技術及設備至東南亞國家的可能性。

小水力發電三維流場數值模擬研究

為了解決小水力發電設備的問題,作者陳聖桐 這樣論述:

於現今科技高度發展之社會下,能源已然成為人民日常生活中不可或缺之一環,加之工商業之蓬勃發展,穩定及充足之能源供應是為國家發展重要之課題。近年隨環境意識抬頭,國家能源相關政策乃以能源安全、經濟發展與環境保護兼顧為首要目標,開發對環境友善的「潔淨能源」,亦成為未來努力之重點,以達提升整體能源利用率、環境永續發展與能源循環利用之願景。因此,本研究擬就小水力發電設備進行流場分析及發電量推估,使用套裝軟體ANSYS Workbench 15.0之CFX模組模擬及水工試驗方式研究。水力發電係利用水輪機使水力能轉變為機械能,最終發電機線圈將機械轉換為電能。依據發電機組發電容量大小,水力發電可分為大型、中型

、小型、迷你型及微型水力發電;水輪機則依工作原理分為衝擊式與反擊式兩種。目前國內除水庫之水力發電系統外,應用於河川與灌溉管道之發電機組均屬小水力發電範圍。本研究針對國內外既有小水力發電設備調查,小水力發電設備於國內相關設施之適用性,挑選出斜擊式水輪機與螺旋多層式水輪機為合適機組研究分析其流場情況。再以CFD套裝軟體之ANSYS CFX 15.0程式為開發工具,在穩態條件與不可壓縮流條件下,進行模式建置。水體邊界條件設定為非滑動液面(no slip)。模式採用線性模式,設定為κ-Epsilon方程。控制方程式採用連續方程式(continuity equation)、動量方程式(momentum

equation)及標準κ-ε模型(standard κ-ε model)。以穩定旋轉之水輪機進行穩態模擬,並與水工試驗比較進行率定與驗證,建立小水力發電量推估方法。經由試驗與模擬結果顯示,兩試驗機組得到發電量平均相對誤差皆約為5%,表示數值模擬的高準確性,在未來可提供作為其他機型試驗或相關技術參考應用依據。