【解答】海洋科技-海洋能的美麗與哀愁

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我國最可能開發的海洋能是潮差能發電。
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開發海洋能發電並不會對鳥類生態造成明顯的影響。
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我國波浪能較大的海域包括東北部與金門、馬祖等離島海域。
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海洋表層溫度越高的海域越適合發展溫差發電。
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潮差能發電是目前成熟度最高的海洋能發電方式。
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針對SeaGen計畫,相關的環境監測計畫顯示大型海洋生物具有因應潛在危害的能力,因此渦輪機預警性停機的距離可降至30公尺以下。
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我國適合開發的海洋能包括潮差能、溫差能、和鹽差能。
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許多研究顯示,魚類會避開海流發電系統的旋轉葉片,或從兩個相鄰葉片中穿越而過。
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除了北美洲地區外,海洋能源通常不是各國能源發展的首要選項。
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在第一次能源革命中,人類主要的能源是生質能。
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海洋能發電系統長期暴露於海水中,會造成系統腐蝕,但還好通常不會有生物附著的問題。
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震盪水柱式的波浪能發電是目前已有實績的海洋能發電方式之一。
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鹽差能發電是利用深淺海水的鹽度差所產生的能量。
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點吸收式的波浪能發電可吸收來自各個方向的波浪能。
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海流能發電主要是採用渦輪機來帶動發電機發電。
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潮差能發電通常需要堰堤,以致會造成堤內水位受到強制性的改變。
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第三次能源革命主要是天然氣的大量使用。
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潮流能發電的機組一般是採用錨碇系統讓發電系統懸浮在潮流中。
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針對SeaGen計畫,相關的環境監測計畫顯示海豹與海豚經常通過運轉中的渦輪機周圍水域,顯示發電機組的存在並未造成任何阻礙效應。
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溫差發電需使用在攝氏二十幾度即能氣化的工作流體。
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在海洋能機組安裝過程中,附近的海洋生物與生態系不會受到影響。
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我國適合發展溫差能發電的原因之一是東部海域接近太平洋暖池。
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潮差能發電方式對生態影響不顯著。
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化石燃料的過度使用導致人為氣候變遷與全球暖化。
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針對SeaGen計畫,相關的環境監測計畫顯示在機組裝置安裝之後,並不會有新的底棲生物群落在其結構上拓殖。
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化石燃料是高能量密度的能源。
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針對SeaGen計畫,相關的環境監測計畫顯示機組所造成的尾流並未延伸至整個水層中,因此底棲生態並未出現明顯變化。
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煤炭是生質能的一種。
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溫差發電是利用海水的熱能。
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