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吳鳳科技大學 消防系 紀人豪所指導 鍾騏蔚的 風力發電之高壓變電所滅火系統研究-以雲林離岸風力發電廠為例 (2021),提出force流當關鍵因素是什麼,來自於再生能源、變電所、海龍替代滅火設備、消防安全設備。

而第二篇論文國立臺灣大學 大氣科學研究所 周仲島所指導 高聿正的 登陸颱風引發之海岸地形噴流及其對降雨和強度影響之觀測研究 (2019),提出因為有 沿岸地形噴流、登陸颱風、降雨結構改變、強度改變的重點而找出了 force流當的解答。

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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force流當,大家也想知道這些:

風力發電之高壓變電所滅火系統研究-以雲林離岸風力發電廠為例

為了解決force流當的問題,作者鍾騏蔚 這樣論述:

電力能源是國家經濟發展的原動力,隨著時代演進,台灣近年來經濟迅速成長茁壯,各類科技廠、辦公大樓、醫療場所、百貨公司層出不窮,這也意味著對電力需求的增加,任何產業都需要電力,電力是任何產業動力的開始,因此電力基礎建設的重要也漸漸浮出檯面。近年來,台灣一直以來的電力來源主要以火力發電為主,核能為輔,再生能源僅占5.8%左右之比例,長期仰賴石化能源的代價就是其對環境的破壞也是與日俱增,空氣品質低落、肺炎肺癌等疾病困擾著台灣人民,但因台灣近年來高科技產業崛起,台積電、聯電、廣達、聯發等等大型科技廠房如雨後春筍般四處建廠,對電力之需求不僅是要充足且還要穩定,品質更是相對嚴苛,隨著台灣因高科技產業能浮上

國際舞台,其電力之需求也僅能更加提升。全球許多國家正朝著2050年淨零減碳目標大步前進,台灣也已跟上腳步,綠色經濟、再生能源、永續發展,已然成為時下動力潮流,當能源危機浮上檯面之時,各國無不傾力研發能替代石化能源的技術,太陽能產業崛起、電動車盛興,而台灣以優越的地理天賦及政府推動發電計畫開始大興風力發電產業。本研究以雲林離岸風力發電廠為例,其為80座風力發電機,總裝置發電量640MW的高壓變電所,做為80座風力發電機的海底電纜聚集地,其電壓為目前台灣風力發電產業中最大之指標性建設,以此為例分析其場所特性與滅火需求,提供主管機關及相關產業業者作為案例之參考。關鍵詞 : 再生能源、變電所、海龍替代

滅火設備、消防安全設備。

登陸颱風引發之海岸地形噴流及其對降雨和強度影響之觀測研究

為了解決force流當的問題,作者高聿正 這樣論述:

颱風所引發的海岸地形噴流,是造成臺灣地區登陸颱風降雨結構及強度發生顯著改變的重要因子。本研究首度利用臺灣環島岸基都卜勒雷達網及地面觀測資料,針對2005年海棠颱風登陸過程中所引發之地形噴流、颱風降雨結構及強度變化特徵進行詳細分析,同時亦檢視伴隨其他5個西行颱風的海岸地形噴流特徵,並討論其與颱風雨帶之間的關聯性。地形噴流的形成及其結構的演變是受到海棠颱風登陸過程中不同範圍的環流型態所控制。當海棠外圍環流接觸到陸地時,地形迎風面強烈的東北風因阻擋效應轉而向南,形成平行於海岸地形的低層噴流,地形噴流長約140公里、寬約25公里、持續時間約6小時,北支有較強的風速(最大風速值超過50 m s−1)、

核心高度介於1至2.5公里;南支風速較弱(最大風速值約45 m s−1)、核心高度介於1至2公里。當海棠的核心區開始影響陸地時,因顯著氣流曲率的影響,導致地形噴流的南支向離岸方向偏離,地形噴流的偏北風氣流與地形東南側背風低壓所導引轉向的南風氣流在颱風中心西南側輻合,激發東西向的線狀雨帶發展(長約160公里、寬約20公里),隨後線狀雨帶氣旋式移動併入內眼牆,造成雙眼牆結構的崩潰(東側眼牆增強,西側眼牆消失)及強度的減弱,當海棠中心接近至離岸60公里處時,西側眼牆重新發展,隨後眼牆重整內縮,強度增強。在不同的個案分析中均發現有地形噴流,噴流的位置、強度及持續時間受颱風路徑、強度及大小所控制。颱風路

徑偏北(南),噴流位於地形東岸北側,噴流風速較強(弱),發展高度較高(低);噴流風速與迎風面垂直於地形的風速分量成正比;噴流的持續時間則與颱風的環流大小成正比。除了低層地形噴流之外,在部分颱風個案中亦有觀測到多噴流及噴流舉升的訊號,其與颱風主雨帶的通過有密切的關聯性。伴隨強烈對流發展的雨帶,雨帶中層存在中層噴流。當雨帶移入沿岸陸地時,低層因地形阻擋形成低層噴流,因而呈現中低層雙噴流特徵。