地質知識網絡

地質知識網絡 本頁由經濟部地質調查及礦業管理中心所經營,
分享地質知識及時事、生活和旅遊等資訊。
期盼能提升全民對於地質環境之認知。

臺灣位於歐亞板塊及菲律賓海板塊的交界帶上,地質構造複雜,多斷層與地震;也位在西太平洋、颱風常經過的路徑上,島內山高水急,壯闊的景觀隨處可見,並蘊藏著豐富的資源。這些精彩的故事在本粉絲專頁一一串聯,讓您看見地質、生活和旅遊的美好。

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10/05/2026

【地質好日】母親節
#地質好日 #母親節 #基隆山 #大肚美人山 #九份 #金瓜石

基隆山不在基隆,而是在新北市瑞芳區,舊稱「雞籠山」,從海上視角觀看狀似雞籠而得名;又因側看像是躺臥的女人,也稱「大肚美人山」。基隆山為侵入的火成岩體並未噴發,後經地殼抬升及侵蝕作用露出地表,岩性為安山岩,較周圍沉積岩堅硬、抗風化,形成聳立的山頭。基隆山未發現熱液礦化作用,只開採附近石底層夾有煤層,以及東側安山岩石材。日治時期以基隆山稜線劃分九份與金瓜石礦權,兩地在開採、經營,甚至是聚落生活展現出不同風貌。

【地質新聞】地礦中心地熱探勘接軌產業新動能 共享資料提升地熱能源開發成功率 #經濟部  #地質調查及礦業管理中心  #地礦中心  #淨零  #地熱  #地熱探勘資訊平臺為配合國家推動再生能源與淨零轉型政策,經濟部地質調查及礦業管理中心(下稱...
07/05/2026

【地質新聞】地礦中心地熱探勘接軌產業新動能 共享資料提升地熱能源開發成功率

#經濟部 #地質調查及礦業管理中心 #地礦中心 #淨零 #地熱 #地熱探勘資訊平臺

為配合國家推動再生能源與淨零轉型政策,經濟部地質調查及礦業管理中心(下稱地礦中心)今(6)日表示,近年已整合並公開全臺共10區地熱探勘成果,並透過「地熱探勘資訊平臺」(https://geotex.geologycloud.tw)擴大資料共享,提供產業、學研及公部門作為開發與決策參考。地礦中心表示,地熱開發前期最關鍵的工作,在於掌握地下熱源分布、裂隙通道、儲集條件及補注系統等核心資訊;透過政府先期投入調查與資料公開,可有效縮短業者前期評估時間、降低探勘不確定性,讓後續開發減少試誤的成本,提升投資成功率。

地礦中心說明,近年已完成多項具指標性的地熱探勘成果,包括地表調查、空載地球物理探測、地球化學分析,以及鑽井與井測資料整合等重要工作。截至目前,全臺空中地物探勘範圍累計已涵蓋近半個臺灣,並累積18口以上鑽井與測溫資料,同時整合其他單位20餘口深層鑽井資訊及近千口熱液溫度資料,逐步建立全臺最完整的地熱資料庫,此等資料指出,北宜花東地區預估地熱潛能占全臺6成以上。在實際探勘成果方面,地礦中心探得較高溫者有大屯山245°C(井深1,192米)、花蓮瑞穗184°C(井深1,005米),臺東初來174°C(井深1,843米),皆顯示臺灣具有發展地熱之豐厚潛力。地礦中心歷年累積之區域地熱資料,已透過資訊平臺及資料交流機制提供各界運用,對產業界掌握地熱開發方向具有一定輔助作用。

其中地礦中心扮演的角色,是透過區域調查、資料彙整、平臺建置及技術交流,提供開發前期最關鍵的地熱基礎資訊,協助各界更有效率判斷潛力區位與投資方向。截至目前,「地熱探勘資訊平臺」已累積數千項資料集,涵蓋地質、地球物理、地球化學、鑽井及測溫等多元內容,並持續配合資料公開及申請供應機制,擴大資料應用效益。另經能源署或地方政府招商審查通過、具備合法開發規劃基礎的業者,皆可依程序申請相關資料,作為場址評估與探勘規劃的重要依據。

除國內成果外,地礦中心亦積極接軌國際技術與實務,持續與國際地熱先進國家合作,持續推動鑽井、井測與資源評估等技術交流,帶動國內探勘技術與全球實務同步發展。地礦中心表示,臺灣過去多仰賴國際經驗作為參考,如今隨著本土探勘資料快速累積,臺灣已具備與國際交流、比較及共同合作的堅實基礎,相關成果亦同步公開於平臺供各界下載使用。

為讓外界更完整掌握政府近年地熱調查成果,地礦中心近期亦完成地熱成果彙編出版(請至地熱探勘資訊平臺/地熱資料供應/研究報告下載),系統性整合歷年調查資料與圖資成果,有助於社會各界理解地熱開發前期探勘工作的專業價值。此外,為深化社會溝通與能源教育,國立自然科學博物館也與地礦中心合作,預計2026年6月起於臺中科博館推出系列地熱主題特展,透過展示、圖像、互動內容及科普解說,讓民眾更認識地熱能源如何成為臺灣未來穩定供電的重要力量。

展望未來,地礦中心將持續更新全臺地溫異常圖與地熱潛能資料,並結合最新調查成果、鑽井資訊及平臺功能,作為後續規劃重點探勘區、推動開發前整備工作及支援民間投資評估的重要依據。地礦中心強調,地熱能源具備全天候、穩定供電特性,是臺灣能源轉型不可或缺的重要拼圖及關鍵基載,未來將持續透過公開透明、可追溯且持續更新的資料服務,協助臺灣地熱產業穩健推進。

➤全文連結:
經濟部地質調查及礦業管理中心─新聞稿
https://www.gsmma.gov.tw/nss/main/freeze/5a9759adef37531ea27bf1b0/z1SH0Uh7045/69f952aab1d9b4d0e67f2341?vector=private&static=false
➤瞭解更多:地熱探勘資訊平臺
https://geotex.geologycloud.tw

【好文共賞】空載光達精準判釋海岸山脈中段構造地形 #地質知識  #好文共賞  #空載光達  #數值地形  #構造線型  #海岸山脈利用空載光達技術可產製高精度與高解析度的數值高程模型,這些模型經過電腦數值處理後,可將植被分離並去除,就可以判...
06/05/2026

【好文共賞】空載光達精準判釋海岸山脈中段構造地形
#地質知識 #好文共賞 #空載光達 #數值地形 #構造線型 #海岸山脈

利用空載光達技術可產製高精度與高解析度的數值高程模型,這些模型經過電腦數值處理後,可將植被分離並去除,就可以判釋清晰的地表線型構造。以海岸山脈為例,其中段的斷層與節理構造經常被廣覆的植被所掩蓋,除了透過傳統的地表地質調查外,可以運用先進的空載光達遙測技術,更快速且精準地繪製地質的節理系統及地表斷層分布型態,也因而獲得不同於以往的發現與結論:

1. 玉里斷層地表線型從秀姑巒溪以北的安定橋線型,到秀姑巒溪以南的德武線型、春日線型、泰林線型、麻汝線型、舊田線型等,其地表線型特徵較明顯。泰林線型位於河流沉積層及沖積扇交界,就地形特徵而言屬於雙向逆衝構造。玉里斷層西段分布於縱谷內平坦的河流沉積層,此段在地形及地質上特徵皆不明顯。

2. 永豐斷層線型較清楚的位置,從樂合溪口至安通溪口之間,即為「安通線型」所在位置。在樂合溪溪口以北及安通溪溪口以南,兩側的線型不清楚。

3. 光達地形資料顯示,奇美斷層的線型不清楚,推測其活動性可能不高,但亦可能因地表快速侵蝕等作用,使得斷層地形特徵不明顯。

4. 據光達資料顯示,花東山線型可延伸至六十石山南側,並於南側前緣再分為兩條線型,分別銜接於都巒山斷層線型上,此兩段的光達線型特徵皆非常明顯。

5. 海岸山脈從未有相關報導的構造線型,但是光達資料卻可以看到明顯的線型,其中最為顯著的線型北起秀姑巒溪溪口,經長濱、玉長隧道東口,南至都威附近,長度超過22公里,推測為高角度逆斷層作用所致,並因岩性差異侵蝕影響而益趨明顯,本線型經三仙台後可再往南延伸,推估總長度超過70公里。

上述的判釋成果皆基於空載光達資料可精準判釋構造地形,因此讓我們更加瞭解海岸山脈的地表斷層與構造形貌,期望未來能將這項先進的技術應用在別的區域,讓過去混沌不明的構造地形能清楚呈現。

➤瞭解更多:詹瑜璋、張國楨、陳柔妃(2012)空載光達精準判釋海岸山脈中段構造地形。地質,第31卷,第2期,第42-43頁。
https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=138681&ctNode=217&mp=6
➤延伸閱讀:顏君毅(2015)臺灣造山背後的推手 花東海岸北段。地質,第34卷,第2期,第52-59頁。
https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=162916&ctNode=217&mp=6

【2026.05月封面照】 #富岡砂岩  #小野柳  #富岡地質公園  #地質遺跡  #海岸山脈富岡地質公園主體是砂頁岩互層的富岡砂岩,早期海底崩移所引發的強烈濁流造就厚達四百公尺以上的沉積地層,其中有粒級層、交錯層與波痕等的濁流沉積構造,...
30/04/2026

【2026.05月封面照】
#富岡砂岩 #小野柳 #富岡地質公園 #地質遺跡 #海岸山脈

富岡地質公園主體是砂頁岩互層的富岡砂岩,早期海底崩移所引發的強烈濁流造就厚達四百公尺以上的沉積地層,其中有粒級層、交錯層與波痕等的濁流沉積構造,還能觀察到旋捲構造及荷重鑄型等沉積變形構造,並可由這些沉積構造得知,此處地層呈上下顛倒,推測是受島弧向西推擠與剪切作用,使東側弧前盆地的砂岩體向西滑落、翻轉並倒置於利吉混同層之中,屬於利吉層中的大型外來岩塊。公園內遍布節理與小斷層等微觀構造,在歷經抬升、拱曲、剪切及長期風化後形成龜陣石、豆腐岩等地景,此外也因岩層差異侵蝕形成薑石地景,由於此地匯聚奇岩怪石,整體地貌神似北海岸的野柳地質公園,因而享有小野柳的美譽。

➤瞭解更多:經濟部地質調查及礦業管理中心(2024)2024地質賞析之旅─相依板塊 花蓮.臺東.綠島.蘭嶼 變動山河海,共71頁。
https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=310175&ctNode=1303&mp=6
➤延伸閱讀:臺灣地景保育網 地景登錄點檢索—小野柳
https://landscape.forest.gov.tw/Front/land_search/Landscape.aspx?id=kVsq7hIIvoI=&Sn=259

【好文共賞】大甲溪流域水力發電設施──過去、現在、未來 #地質知識  #好文共賞  #水力發電  #大甲溪  #淨零科技⦾流域概況與計畫誕生(1920-1952年)大甲溪是臺灣第五大河川,主流全長約124.2公里,流域面積達1,236平方公...
29/04/2026

【好文共賞】大甲溪流域水力發電設施──過去、現在、未來
#地質知識 #好文共賞 #水力發電 #大甲溪 #淨零科技

⦾流域概況與計畫誕生(1920-1952年)
大甲溪是臺灣第五大河川,主流全長約124.2公里,流域面積達1,236平方公里,河川坡度陡急,平均坡降2.6%,從達見(德基)到石岡高低差約達1.2公里,是臺灣水力資源最豐沛的河川,流域系列水庫由上至下依序為:德基、青山、谷關、天輪、馬鞍及石岡,其水力發電計畫始於日治時期,二戰後由台電接管,並於1952年在美援下完成第一座美軍援助完工的發電廠「天輪發電總廠」。

⦾水力發電的興起(1953-1998年)
台電利用大甲溪高水位引水發電,尾水排入溪流繼續向下游發電。在循序完成谷關、青山、德基、新天輪及馬鞍等機組後,大甲溪發電廠成為沿線串聯的水庫式大型電廠,總裝置容量達1,104MW。匯集上游的水依序經過5次發電,每立方公尺水可發電2.1度,為高效率水力發電系統。

⦾天災重創與災後修復(1999-2015年)
921大地震致使石岡壩體破壞及天輪超高壓開關場全毀。2001至2004年間,歷經桃芝、敏督利、艾利等颱風侵襲,造成嚴重土石流與洪水,谷關、德基、青山及馬鞍等電廠接連遭淹沒或毀損,發電系統幾近停擺。經台電全力搶修,歷時16年,至2015年青山發電廠復建完工並聯,大甲溪發電系統才恢復整體功能。

⦾環境永續與未來發展(2016-2034年)
因應「2050淨零排放」,再生能源需要有配對備援系統,抽蓄水力成為提供穩定儲能的最佳方案。台電規劃「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」,擬利用既有德基及谷關水庫作上、下池,總裝置容量580MW,其結構物多位於地下,對環境影響小,且地質狀況良好,具工程技術可行性。計畫目標訂於2038年啟用,將成為臺灣第三座大型儲能設施。

臺灣電力結構雖隨時代由「水主火從」轉為「火主水從」,但大甲溪發電廠仍是國內慣常水力發電量最大的電廠,占全臺慣常水力發電容量的25.2%,其與日月潭抽蓄發電聯合應用,有效利用離峰剩餘電力,大大提升電力品質,滿足高科技工業需求,推動臺灣由「工業文明」步入「科技文明」,做了歷史的見證。

➤瞭解更多:李慶龍、江政恩、詹佩臻(2024)大甲溪流域水力發電設施──過去、現在、未來。地質,第43卷,第4期,第52-57頁。
https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=312639&ctNode=217&mp=6
➤延伸閱讀:施茂誠(2023)臺灣小水力發電之推動與發展。地質,第42卷,第1期,第28-30頁。
https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=277380&ctNode=217&mp=6

【好文共賞】臺灣離岸風電海域地質環境及地質安全風險 #地質知識  #好文共賞  #離岸風電  #離岸風場  #海域地質  #淨零科技臺灣海峽被評估為適合開發離岸風場潛力場址共有36個,其中位在彰濱海域就有25個;從規劃發電容量來看,在彰濱離...
22/04/2026

【好文共賞】臺灣離岸風電海域地質環境及地質安全風險
#地質知識 #好文共賞 #離岸風電 #離岸風場 #海域地質 #淨零科技

臺灣海峽被評估為適合開發離岸風場潛力場址共有36個,其中位在彰濱海域就有25個;從規劃發電容量來看,在彰濱離岸風場的預估發電容量約占整體87%,顯示其為主要且重要的風場場址。另一重要的為桃園至苗栗近海區域,其餘則分布於臺南-高屏近岸區(目前尚無開發)。

上述風場的水深都是淺於50公尺,使用基樁基礎方式;而政府也另規劃大水深風場(水深大於50公尺),考量使用浮臺式風機方式,主要分布於臺中以北至桃園外海附近、彰濱海域及澎湖周邊海域。基樁基礎風機的基樁一般是貫入海床深度在100公尺以內,須考量在深度至少200公尺的地質狀況;浮臺式風機是利用纜線錨定在海床淺層處,因此考量地質狀況大約是海床下30-50公尺範圍。

影響樁基礎安全除了軟弱土層外,還有以下地質因子:
⦾斷層:近岸區的斷層大多在海床下深度500公尺以下,仍存在潛在風險。往外海沉積層變薄,部分斷層可能出露海床,會影響風機基礎安全,座落位置應避開。另外在竹苗陸上活動斷層有可能延伸進入海域,存在風險。
⦾地層液化及流體氣煙囪:臺灣海峽遍布未固化的近代沉積層,遭受地動時極易產生沉積層液化,將造成深部過飽和壓力的流體往上噴發,形成流體煙囪構造,會弱化深部地層及造成淺部地層液化,影響風機基礎及施工機具的安全。
⦾沙波:風機承載力設計除了承載層,還須考慮沉積物的摩擦力及側向應力的支撐力。沙波飄移或減積,將大幅降低側向支撐力,加上颱風侵襲可能會危及安全;沙波加積則原掛載在近海床的監測儀器設備會被埋掉。

除上述地質因子外,澎湖海域北側淺處也常有堅硬火成岩體,雖不會影響基礎安全,但在無預期狀況下會造成施工困難,因此政府從111年起執行「離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務」4年期計畫,分年分區進行海域地質調查,並將建構地質與環境感知系統,收納環境限制條件及民生用途資訊,提供民間廠商與各界查詢與協作服務,並可作為政府開發評估之決策參考。在掌握地質環境條件下,可降低施工及維運安全風險,祈使我國離岸風電綠能政策永續發展。

➤瞭解更多:陳松春(2023)臺灣離岸風電海域地質環境及地質安全風險。地質,第42卷,第1期,第22-27頁。
https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=277379&ctNode=217&mp=6
➤瞭解更多:臺灣離岸風電地質與環境感知系統
https://windpower.geologycloud.tw/map/project

【好文共賞】地熱在那裡?談南投東埔地熱探勘 #地質知識  #好文共賞  #地熱探勘  #南投東埔  #淨零科技臺灣地處太平洋火環帶上,有發展地熱發電的潛力。掌握地熱構造的特徵是地熱探勘成功的關鍵,可在昂貴的鑽井之前預先探知地熱位置與潛能。地...
15/04/2026

【好文共賞】地熱在那裡?談南投東埔地熱探勘
#地質知識 #好文共賞 #地熱探勘 #南投東埔 #淨零科技

臺灣地處太平洋火環帶上,有發展地熱發電的潛力。掌握地熱構造的特徵是地熱探勘成功的關鍵,可在昂貴的鑽井之前預先探知地熱位置與潛能。地熱構造是高溫熱水在破碎岩體中流動及蘊藏的現象,熱水自地殼深處向上移棲,形貌就像一朵香菇。熱水上湧區為菇柄,溫度最高,是鑽鑿生產井的最佳區域;熱水外滲區為菇傘,溫度較低,熱水出露地表即形成溫泉。

溫泉往往位於熱水外滲區,專注在溫泉露頭小區域內探勘並不合邏輯,且沒有一種探勘方法是萬能的,因此探勘策略須在空中或地表先針對較大範圍進行粗略探測,發現疑似構造後針對精華區縮小探測範圍進行細緻探測,須彙集地表地質調查、地球化學分析、地球物理探勘及鑽探等多種方法尋求最佳解釋。地礦中心針對南投東埔進行基礎探勘,期能降低業者開發前期探勘風險及縮短開發時程;工研院團隊檢視過去公開成果並進行補充調查,綜整資訊產出地熱地質圖,並建構東埔地區的三維地熱地質模型、地熱概念模式及潛在地熱區分布。

臺灣地區在板塊推擠下高溫岩體向上抬升,由於東埔地區的地震震央大多集中在高程-5km至-10km間,顯示東埔地區地下高溫的脆韌轉換帶(brittle-ductile transition zone)相對淺,故形成高地溫梯度,視為本區地熱系統的熱源。在板塊構造的應力作用下發育出以北東、北西、東西及南北方向的裂隙系統,天水經深循環加熱後伴隨部分來自深地殼的熱水,形成溫度可能超過 123℃的碳酸鹽型熱水,自前述破碎帶交會處向上移棲,受到近地表相對完整岩體阻隔後,熱水轉而沿破裂帶側向外滲,部分熱水自下切的河道湧出,形成著名的東埔及樂樂溫泉。

未來東埔地熱探勘可著重以下三面向:
1. 鑽鑿地質探勘井以確認地熱構造,並據以取得地下岩石樣本與溫度等資訊。
2. 針對東埔地區TP1及TP3地熱潛能區進行補充探勘,以提高該地熱構造的解析度。
3. 依據已掌握的資訊,進行初期的發電潛能評估。

➤瞭解更多:董倫道、葉恩肇、顏一勤(2024)地熱在那裡?談南投東埔地熱探勘。地質,第43卷,第1期,第20-24頁。
https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=305606&ctNode=217&mp=6

【好文共賞】我國電力部門碳捕集與封存發展歷程簡介 #地質知識  #好文共賞  #碳捕集  #碳封存    #淨零科技2050年我國總排碳量,要由2019年的每年2億6,560萬公噸,降低到每年6,270萬公噸,其中4,020萬公噸的二氧化碳...
08/04/2026

【好文共賞】我國電力部門碳捕集與封存發展歷程簡介
#地質知識 #好文共賞 #碳捕集 #碳封存 #淨零科技

2050年我國總排碳量,要由2019年的每年2億6,560萬公噸,降低到每年6,270萬公噸,其中4,020萬公噸的二氧化碳須以負碳排技術從大氣中移除。CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)主要由四個面向構成:碳捕集、碳運輸、碳再利用、碳封存,其中碳捕集的目的為萃取工廠或電廠排放尾氣中的二氧化碳。因燃煤電廠尾氣中僅13%左右的二氧化碳,燃氣發電廠僅7%左右,若不進行碳捕集而直接灌注至地下儲集層,除耗費能量外,亦占用較多的地下空間。

碳捕集程序主要分為三種方式。
⦾燃燒前捕集:化石燃料燃燒前先進行前處理,將燃料中的氧、碳分離出來後僅留下氫,最後再以氣渦輪機燒氫作為能量來源。
⦾燃燒後捕集:目前最多商業規模碳捕集廠使用的程序,把燃燒後的尾氣內的二氧化碳分離出來,捕集方法有薄膜法、固態吸附法、溶劑吸收法及鈣迴路法。
⦾富氧燃燒:以高濃度氧氣取代空氣進行燃燒,產生以二氧化碳和水氣為主的尾氣後再分離並捕集。

碳封存方法目前較知名者共有四種。
⦾油氣增產封存:注入開採中的油氣田內,排出原封閉構造中油氣以達增產目的,全球主要碳封存計畫都以此法進行。
⦾枯竭油氣田封存:注入已開採完成的油氣封閉構造中。
⦾深部鹽水層封存:注入深地層內多孔隙沉積岩中,與地層內鹽水進行長時間化學反應,最後可轉化成為碳酸鹽類礦物。
⦾玄武岩礦化封存:將二氧化碳與水混合後注入地下玄武岩層,流經孔洞時與既有鐵鎂礦物產生反應而轉化成為碳酸鹽類礦物。

淨零排放對於電力業者是巨大的挑戰,在提供穩定供電的同時,亦須遵守國家政策。目前國際應用於電力業的碳捕集技術與成本之挑戰,仍需各界協力解決,且我國碳封存須待法規制定以明確規範,使各部門與企業可投入資源以建立CCUS產業鏈,促進未來碳循環經濟之發展,達到2050淨零碳排目標。

➤瞭解更多:黃鐘、黃宣維(2023)我國電力部門碳捕集與封存發展歷程簡介。地質,第42卷,第1期,第31-33頁。
https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=277381&ctNode=217&mp=6

【地質好日】兒童節 #地質好日  #兒童節  #澎湖藍洞  #澎湖南方四島國家公園西吉嶼的「灶籠」,在正中午的陽光照映下,呈現出湛藍的光線,在遊客不經意下賦予如詩如畫的「藍洞」美名,隨四月起水域開放,可通往藍洞的水路也向遊客敞開,迎接眾人置...
04/04/2026

【地質好日】兒童節
#地質好日 #兒童節 #澎湖藍洞 #澎湖南方四島國家公園
西吉嶼的「灶籠」,在正中午的陽光照映下,呈現出湛藍的光線,在遊客不經意下賦予如詩如畫的「藍洞」美名,隨四月起水域開放,可通往藍洞的水路也向遊客敞開,迎接眾人置身其中觀賞遊憩。

【好文共賞】2050淨零排放與RE100之發展 #地質知識  #好文共賞  #淨零排放    #能源轉型  #淨零科技升溫攝氏1.5℃是左右全球環境惡化的臨界點,極端氣候發生的頻率會急速增加,目前全球升溫已經達到1.2℃,因此各國紛紛為迫在...
01/04/2026

【好文共賞】2050淨零排放與RE100之發展
#地質知識 #好文共賞 #淨零排放 #能源轉型 #淨零科技

升溫攝氏1.5℃是左右全球環境惡化的臨界點,極端氣候發生的頻率會急速增加,目前全球升溫已經達到1.2℃,因此各國紛紛為迫在眉睫的氣候變遷議題提出解決方案,若是能在2030年前減少一半的溫室氣體,便能將全球升溫控制在1.5℃以內,為了永續經營的目的,2050年淨零排放成為共同努力的目標。

在綠能意識逐漸抬頭的大環境下,各大企業紛紛響應由「氣候組織」及「碳揭露計畫」提出的協議──RE100。RE100會員必須公開宣示於2050年前達成使用100%再生能源的目標,並逐年匯報階段性成果,截至2022年已有超過390個企業加入RE100的行列,臺灣的企業也紛紛跟進,會員共有24家企業。

通常企業透過三種方式實現能源轉型:投入再生能源的生產、簽訂綠能購售合約、購買再生能源憑證。其中再生能源憑證(RECs)又被稱為「綠色標籤」,每張憑證會記載能源來源、產地、生產時間,產量單位以MWh或kWh方式計量,一張憑證為1000度電,相當於再生能源的「身分證」,目的在於證明能源來源是環境友善的再生能源,企業可藉購買憑證抵換原本化石燃料電力所產生的溫室氣體排放。

目前化石燃料仍是電力系統的主要來源,在完全汰換之前也必須設法減少對環境的汙染,碳捕集與封存便是其中一種減碳方式,透過碳酸鈣或氫氧化鉀進行吸附捕集,再利用不滲透的蓋層阻擋氣體外洩,如何將二氧化碳永久封存不外洩與長期儲存對環境的安全性,是目前碳封存面臨的課題。

根據2022年中央研究院發布的「臺灣淨零科技研發政策計畫書」提供的策略,其中被列為須儘速推動的技術,因技術尚未成熟而推動風險高,但若能妥善利用,淨零的成效卻非常高,包含去碳燃氫、地熱、海洋能源、高效太陽能光電系統、生質碳匯等五項技術。

RE100的承諾不僅僅依靠企業單打獨鬥,還要與政府的能源政策配合,明確地將節能減碳的口號量化並實踐,使乾淨能源更進一步的融入你我的生活之中。

➤瞭解更多:胡植慶(2023)2050淨零排放與RE100之發展。地質,第42卷,第1期,第6-9頁。
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