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國立臺灣科技大學 電機工程系 郭政謙所指導 Teketay Mulu Beza的 離網型微電網之再生能源系統容量規劃與技術經濟分析 (2021),提出raft價格關鍵因素是什麼,來自於混合可再生能源、迷你電網、農村電氣化、最佳尺寸、技術經濟分析、網格擴展、能源成本、敏感性分析。

而第二篇論文國立中央大學 工業管理研究所 王啟泰所指導 胡秋艾的 結合再生能源與魚菜共生以實現食物永續生產 (2021),提出因為有 魚菜共生、永續農業、再生能源、數學規劃、溫室氣體的重點而找出了 raft價格的解答。

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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raft價格,大家也想知道這些:

離網型微電網之再生能源系統容量規劃與技術經濟分析

為了解決raft價格的問題,作者Teketay Mulu Beza 這樣論述:

對於埃塞俄比亞等撒哈拉以南非洲的發展中國家政府來說,實現普遍電力接入一直是一個具有挑戰性的目標。將國家電網延伸至地處偏遠、分散的島嶼人口需要巨大的投資。同樣,由於燃料價格以及污染物排放氣體,獨立的柴油發電機需要巨大的運營成本。另一方面,提供 1 級和 2 級電力的小型太陽能家庭系統無法提供生產用途所需的能源。因此,需要一個中間解決方案來填補離網社區的能源貧困。如今,根據特定場地的環境條件,離網社區已考慮使用以太陽能和風能為主的混合可再生能源系統。與此同時,最近光伏電池板和風力渦輪機成本的急劇下降為利用混合可再生能源系統滿足不同國家的電力需求提供了機會。本研究旨在通過使用能源混合優化模型 (H

OMER Pro) 軟件執行模擬、優化和敏感性分析,研究微型電網混合可再生能源系統為埃塞俄比亞 Kibran Gabriel 島供電的技術經濟可行性。將微型電網系統與獨立的柴油發電和電網擴展系統進行了比較。比較結果證實,微電網系統優於單機柴油發電機組和併網系統。此外,與指定站點的光伏/風/電池、光伏/風/柴油/電池和光伏/電池系統等其他微型電網系統相比,光伏/柴油/電池混合系統是成本最低的系統。根據分析,最佳成本效益的微型電網系統是一種包括潮流 (LF) 策略的系統,其中包含 25 kW PV、10 kW 柴油發電機、40 kWh 電池和 5kW 雙向變流器。最優的光伏/柴油/電池系統,平均能

源成本 (COE) 為 0.175 美元/千瓦時,淨現成本 (NPC) 為 119,139 美元,可再生摩擦 (RF) 為 86.4%,減少污染物排放 33,101.69 千克/與獨立的柴油動力系統相比。在敏感性分析中考慮了對總水平輻照度 (GHI)、柴油價格和負載消耗變化的最佳微型電網敏感性。結果證實,在 GHI、柴油價格和負載消耗等不確定參數的變化下,系統將運行良好。

結合再生能源與魚菜共生以實現食物永續生產

為了解決raft價格的問題,作者胡秋艾 這樣論述:

摘要由全球暖化所致的氣溫升高和極端氣候正影響著世界各地,再過往的數十年中,人們已經投入許多努力來抑制這些影響並期望達成永續發展。身為經濟體中的一員面對著全球人口上升和天然資源耗竭的情況,農作栽種及糧食安全成了我們生活中重要的議題。魚菜共生透過魚類與植作所形成的養分循環減少了農藥及肥料的使用,進而形成了一種創新的永續農業經營方式,透過結合再生能源的電力供應則更能將其永續發展性向上提升。利用再生能源結合魚菜共的開發生雖已有部分學者嘗試進行,但實際的成效仍屬有限,即使再生能源對生態、經濟和科技發展皆有所助益,考量到科技應用的高成本及完整生命週期的操作配置,能源的裝置規畫仍須透過完整的評估後方能來實

現。本研究透過分析氣象數據及太陽輻射、風速、能源需求和溫室構造等能源相關因素建立能源混成模型,在實驗規劃時間內依據能源之變動需求及各供應來源之不同特性,以最大化太陽能及風力發電量為目標,利用混合整數規劃來找尋整體能源混成系統的最佳太陽能光電陣列規模、風機數量及儲能設備容量。所述之數學規劃將透過在越南富國島上經營農場的成功魚菜共生案例作執行驗證,依循實務的解決方案提升再生能源的供給與儲能效率,並進而使魚菜共生結合太陽能及風力發電來達成更長遠的永續發展為本研究之主要貢獻。本文之主要貢獻包括提高可再生能源服務和儲存效率的現實解決方案,使得魚菜共生在整合太陽能與風能方面更具永續性。並且藉由可再生能源和

傳統能源之間的平衡比例,本研究以最小的年度成本決定了最佳混合能源系統規模。因此,農民或投資者可以評估他們每年能夠承受的投資額。同時,碳稅代表環境因素,較高的單位碳稅將會影響溫室氣體的排放量並激勵更多可再生能源的使用。而為了達到永續魚菜共生系統,上述的發現不只是本研究的主要結果,亦指出了可再生能源在未來需要克服儲存成本的負擔,期望其可降低價格,以促進在整個系統中實現100%的可再生能源使用。