「羅蒙諾索夫院士號」長144公尺、寬30公尺

「羅蒙諾索夫院士號」長144公尺、寬30公尺、高10公尺,排水量達2.15萬噸。船上設置兩座KLT-40S核反應爐,運作時共可產生70MW電力。待「羅蒙諾索夫院士號」抵達佩韋克市後,將取代負責供電給整個楚科奇地區、擁有四座EGP-6型核反應爐、但功率僅、且將於2021年全面關閉的比利比諾核電廠。

但綠色和平抨擊「羅蒙諾索夫院士號」有如「浮動車諾比」或「冰上的車諾比」。「羅蒙諾索夫院士號」工程師伊則指將以北極的冰水持續冷卻反應爐,暗示不會重演車諾比核災悲劇,並強調即使是規模九地震引發的海嘯,也不會把核電廠沖離停泊處;就算被沖上陸地,電廠也有備用系統,可以在沒有電力的情況下,保持反應爐冷卻24小時。


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由俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)建造的全球首座海上浮動式核電廠「羅蒙諾索夫院士號」

由俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)建造的全球首座海上浮動式核電廠「羅蒙諾索夫院士號」(Akademik Lomonosov),2018年4月底從聖彼得堡造船廠出航後,將在7月被拖曳至莫斯科六千多公里外、位於俄國東北部楚科奇自治區的港口城市「佩韋克」(Pevek),成為當地的發電主力。

美國有線電視新聞網指出,約有200萬人居住在俄國境內北極海沿海城鎮,這些地區的產業以開採礦物、寶石為主,且佔俄國國內生產毛額的20%。浮動式核電廠除了可供當地用電,也可為天然氣和鑽油平台等海上工業設施供應能源,以進一步實現俄國當局的北極圈開發計畫。

「羅蒙諾索夫院士號」長144公尺、寬30公尺、高10公尺,排水量達2.15萬噸。船上設置兩座KLT-40S核反應爐,運作時共可產生70MW電力。待「羅蒙諾索夫院士號」抵達佩韋克市後,將取代負責供電給整個楚科奇地區、擁有四座EGP-6型核反應爐、但功率僅、且將於2021年全面關閉的比利比諾核電廠。

但綠色和平抨擊「羅蒙諾索夫院士號」有如「浮動車諾比」或「冰上的車諾比」。「羅蒙諾索夫院士號」工程師伊則指將以北極的冰水持續冷卻反應爐,暗示不會重演車諾比核災悲劇,並強調即使是規模九地震引發的海嘯,也不會把核電廠沖離停泊處;就算被沖上陸地,電廠也有備用系統,可以在沒有電力的情況下,保持反應爐冷卻24小時。

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雖然中國當局宣稱非洲豬瘟疫情已獲控制,但路透社援引相關人士說法報導

雖然中國當局宣稱非洲豬瘟疫情已獲控制,但路透社援引相關人士說法報導,高達「半數」種母豬不是因豬瘟病死,就是為防止疾病擴散遭到撲殺,這個數據是官方承認的兩倍。母豬數量下降恐導致在中國最受喜愛的豬肉供應出現大洞,推升糧食價格,並破壞包括4000萬養豬戶的農村經濟生計。

中國政府報告​​,目前有137起疫情爆發,但根據近來受訪的4名農夫及1名官員,恐怕有更多疫情並未通報,最近的例如廣東、廣西及湖南等南部省分的疫情。

非洲豬瘟無解藥或疫苗,雖然對人體無害,但幾乎造成所有罹病豬隻死亡,自從中國去年8月報告首例疫情後,全境省分淪陷,甚至傳播至鄰國。

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蘇黎世聯邦理工學院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ETH Zurich)

蘇黎世聯邦理工學院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ETH Zurich)的研究人員開發出一種創新技術,僅用陽光和空氣就能生產液態烴燃料。

在蘇黎世ETH機械實驗室大樓屋頂的新型太陽能小型煉油廠中,科學家們全球首次展示真實現場條件下的完整熱化學流程。研究人員打造的這座太陽能發電廠能生產合成液體燃料,這些燃料在燃燒過程中釋放出的二氧化碳(CO2),和其原料空氣一樣多。

設置於研究大樓屋頂的實驗裝置。圖片來源: 。

該製程直接從環境空氣中提取二氧化碳和水,用太陽能分解產生合成氣體,即氫氣和一氧化碳的混合物。合成氣體可以加工成煤油、甲醇或其他烴類。這些加入式燃料可以用於目前全球的運輸基礎設施。

負責開發此技術的團隊是ETH再生能源載具教授史坦菲爾德(Aldo Steinfeld)和他的研究小組。「這個電廠證實,碳中和(Carbon-neutral)的碳氫燃料,可以在真實的條件下由陽光和空氣製成」史坦菲爾德說,「熱化學過程利用整個太陽光譜並在高溫下進行,反應快、效率高。」

實驗結果顯示,這座設在ETH屋頂上的太陽能小型「煉油廠」,即使以蘇黎世的氣候條件,該技術也是可行的,每天可產生大約一公合的燃料。

在歐盟太陽能液體計畫(EU sun-to-liquid)架構下,史坦菲爾德和研究團隊正在馬德里附近的太陽能塔中,對他們的太陽能反應爐進行大規模測試。該太陽能發電廠也和蘇黎世的小型煉油廠同時於6月13日在馬德里公開展示。

這套新系統的流程鏈結合了三個熱化學轉化過程:

首先,從空氣中提取二氧化碳和水。第二,太陽能熱化學分解二氧化碳和水。第三,液化成碳氫化合物。

二氧化碳和水都是透過吸收/脫附過程直接從環境空氣中提取,接著在拋物面反射器的焦點處送入太陽能反應器。

太陽輻射能在焦點處聚集3,000倍,在太陽能反應爐內產生1,500°C的溫度。

太陽能反應爐的核心是由二氧化鈰製成的陶瓷結構,能夠進行兩步驟的氧化還原循環,將水和二氧化碳分解成合成氣,接著透過一般的甲醇或費托合成(Fischer–Tropsch process)將氫和一氧化碳混合物加工成液態烴燃料。

碳中和燃料是發展永續性航空和海上運輸的關鍵。

史坦菲爾德的研究已經衍生出兩間公司:2016年成立的Synhelion公司將太陽能燃料生產技術商業化;2010年成立的Climeworks公司將從空氣中捕獲二氧化碳的技術商業化。

下一個計畫的目標是擴大技術規模,使其具有經濟競爭力。「一個面積一平方公里的太陽能發電廠每天可生產20,000升煤油,」Synhelion公司董事兼技術長、曾是史坦菲爾德實驗室博士生的富勒(Philipp Furler)說。

「理論上,一座面積相當於整個瑞士或1/3個加州莫哈韋沙漠的電廠,就可以滿足整個航空業的煤油需求,」富勒說,「我們未來的目標是利用我們的技術高效生產永續燃料,減少全球二氧化碳排放。」

Carbon-neutral Fuel Created from Sunlight and Air ZURICH, Switzerland, June 25, 2019 (ENS)

An innovative technology that produces liquid hydrocarbon fuels from only sunlight and air has been developed by researchers from the Swiss Federal Institute of Technology Zurich, known as ETH Zurich.

For the first time anywhere in the world, scientists have demonstrated the entire thermochemical process chain under real field conditions in a new solar mini-refinery located on the roof of ETH’s Machine Laboratory building in Zurich.

ETH researchers have built a solar plant to produce synthetic liquid fuels that release as much carbon dioxide (CO2) during their combustion as previously extracted from the air for their production.

CO2 and water are extracted directly from ambient air and split using solar energy. This process yields syngas, a mixture of hydrogen and carbon monoxide, which can be processed into kerosene, methanol or other hydrocarbons. These drop-in fuels are ready for use in the existing global transport infrastructure.

Aldo Steinfeld, professor of renewable energy carriers at ETH Zurich, and his research group developed the technology.

“This plant proves that carbon-neutral hydrocarbon fuels can be made from sunlight and air under real field conditions,” Steinfeld explained. “The thermochemical process utilizes the entire solar spectrum and proceeds at high temperatures, enabling fast reactions and high efficiency.”

The solar mini-refinery on the roof of ETH Zurich proves that the technology is feasible, even under the climate conditions prevalent in Zurich. It produces around one decilitre of fuel per day.

Steinfeld and his group are already working on a large-scale test of their solar reactor in a solar tower near Madrid, which is carried out within the scope of the EU project sun-to-liquid. The solar power plant was presented to the public in Madrid at the same time on June 13 as the mini-refinery in Zurich.

The process chain of the new system combines three thermochemical conversion processes:
First, the extraction of CO2 and water from the air. Second, the solar-thermochemical splitting of CO2 and water.
Third, their subsequent liquefaction into hydrocarbons.

CO2 and water are extracted directly from ambient air via an adsorption/desorption process. Both are then fed into the solar reactor at the focus of a parabolic reflector.

Solar radiation is concentrated by a factor of 3,000, generating process heat at a temperature of 1,500 degrees Celsius inside the solar reactor.

At the heart of the solar reactor is a ceramic structure made of cerium oxide, which enables a two-step reaction, the redox cycle, to split water and CO2 into syngas. This mixture of hydrogen and carbon monoxide can then be processed into liquid hydrocarbon fuels through conventional methanol or Fischer–Tropsch synthesis.

Carbon-neutral fuels are the key to making aviation and maritime transport sustainable.

Two spin-offs have already emerged from Steinfeld’s research group: Synhelion, founded in 2016, commercializes the solar fuel production technology. Climeworks, founded in 2010, commercializes the technology for CO2 capture from air.

The next project goal is to scale the technology for industrial implementation and make it economically competitive. “A solar plant spanning an area of​​ one square kilometre could produce 20,000 litres of kerosene a day,” said Philipp Furler, director and chief technical officer of Synhelion and a former doctoral student in Steinfeld’s group.

“Theoretically, a plant the size of Switzerland, or a third of California’s Mojave Desert, could cover the kerosene needs of the entire aviation industry,” Furler said. “Our goal for the future is to efficiently produce sustainable fuels with our technology and thereby mitigate global CO2 emissions.”

※全文及圖片詳見:
※原載於「」網站

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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長興淨水場加蓋屋頂總面積約2萬300平方公尺

長興淨水場加蓋屋頂總面積約2萬300平方公尺,去年6月配合市府種電政策,將加蓋屋頂招標出租給太陽能業者20年,最後由昱鼎電業公司得標,負責太陽光電建置、營運及維護,裝置容量達2.13MW,年減碳量約1180公噸,相當於3座大安森林公園碳吸附量,市府每年回饋金收入210萬元。

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1990年台中科博館接獲來自恆春的一條擱淺鯨魚

1990年台中科博館接獲來自恆春的一條擱淺鯨魚,當時研判是屬於鬚鯨類大翅鯨的一種,在2003年經過三位日本學者,從解剖學和DNA鑑定,命名為新種的大村鯨。

台中科博館展出這隻鯨魚的骨骼標本,為了呈現當時的擱淺樣貌,館方還打造出這隻鯨豚當時被發現時的擱淺環境。助理研究員姚秋如說,大村鯨有橢圓形的頭部,頭骨特徵方面,在頂骨跟額骨中間會有個特殊的神經血管孔,這在其他鬚鯨的身上是找不到的。

科博館表示,這類鯨魚經常出現在印度洋, 太平洋等溫暖水域.但在台灣擱淺的鬚鯨類中,大村鯨是數量最多的,研判和人類活動有很大關係。

科博館《拍岸鯨奇:當鯨豚與人相遇》展示的大村鯨骨骼標本。照片提供:科博館。

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北市自來水事業處2018年6月與太陽能業者昱鼎電業公司合作

北市自來水事業處2018年6月與太陽能業者昱鼎電業公司合作,在長興淨水場已加蓋的屋頂上建置太陽能光電板,總面積約2萬餘平方公尺,6月24日正式啟用。預計每年發電量達213萬度,足以供應610戶人家一年用電,是全台首座加蓋種電的淨水場。



照片提供:台北自來水事業處

台北市長柯文哲致詞表示,北部氣候與空間有限,一直被認為不合適發展太陽能,但如今太陽能轉換技術精進,相同面積下,北市的太陽光電板發電量不會輸給中南部,台北都能做,其他縣市更能做。他上任時北市光電板發電量是3.1MW(百萬瓦),第一個任期結束是15.7MW,預計第二個任期將達30MW,目標是在8年內光電成長達到9倍,接下來會思考如何讓公家機關屋頂做更有效利用。

長興淨水場加蓋屋頂總面積約2萬300平方公尺,去年6月配合市府種電政策,將加蓋屋頂招標出租給太陽能業者20年,最後由昱鼎電業公司得標,負責太陽光電建置、營運及維護,裝置容量達2.13MW,年減碳量約1180公噸,相當於3座大安森林公園碳吸附量,市府每年回饋金收入210萬元。

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據《BBC》報導,雌北極狐被野放後隨即往西移動尋找食物

據《BBC》報導,雌北極狐被野放後隨即往西移動尋找食物,21天後就到達了格陵蘭島,這時牠已跑了1512公里,接著牠再向第二站加拿大前進,這段距離又跑了將近2000公里。

科學家表示,極地冰層的減少已對北極狐產生影響,牠們如今再也無法遷徙到冰島了,挪威斯瓦爾巴群島的北極狐也有可能被困住無法跑到其他島嶼。

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伊朗《法斯通訊社》1日引述消息人士表示

伊朗《法斯通訊社》1日引述消息人士表示,伊朗的濃縮鈾庫存已超過2015年《聯合全面行動計畫》(JCPOA,即伊朗核協議)中的300公斤上限。歐洲國家則警告,伊朗任何的違約舉動都將面臨後果。

自美國去年5月退出與伊朗核協議後,恢復對伊朗的嚴厲制裁,美伊衝突加劇。今年5月,伊朗正式宣布縮減協議中的承諾,不再履行濃縮鈾和重水生產限制。

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