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明新科技大學 土木工程與環境資源管理系碩士班 陳鴻輝 CHEN,HONG-HUI所指導 陳光志的 太陽能發電建置效益評估-以K廠為例 (2018),提出台電配電室有效面積關鍵因素是什麼,來自於能源。

而第二篇論文大葉大學 環境工程學系碩士在職專班 葉啟輝、何岫璁所指導 徐森安的 建立防火阻絕設計及貫穿填縫材料用量比例計算流程-以某住宅建築物為例 (2017),提出因為有 防火區劃、防火阻絕、貫穿填縫材料的重點而找出了 台電配電室有效面積的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了台電配電室有效面積,大家也想知道這些:

太陽能發電建置效益評估-以K廠為例

為了解決台電配電室有效面積的問題,作者陳光志 這樣論述:

再生能源(Renewable Energy)為來自大自然的能源,其特性是不會污染環境,而且是取之不盡,用之不竭,如太陽能、風力、潮汐能、地熱能等。我國地狹人稠,能源消耗佔比名列全球前矛,而且幾乎都須仰賴進口,因此發展再生源對我國來說是刻不容緩的事。依「固定躉購費率制度」(Feed-in Tariff, FIT)機制自2009年運行自今,透過較高的補助金,提供政策誘因鼓勵民間興建再生能源(如太陽能)發電廠,交易收購一次最多可簽20年。但由於原先的機制沒辦法證明付了錢就是買到「純綠電」,配合目前我國政府計畫,於2025年再生能源發電量要達到總發電量之20 %。台灣再生能源憑證(T-REC)自20

17年五月發出第一批憑證,每發1,000度再生能源即可申請一張憑證,為國際企業追求在地100%綠電使用目標作保證。符合自願性的再生能源使用目標及達成再生能源政策的強制性要求。本研究目的是針對政府在推動再生能源中之太陽能發電系統實際安裝應用的效益探討,因太陽能發電需要較大的裝設的面積,科技廠房屋頂通常有較一般民宅寛濶的空間,且較無遮蔭問題。研究方法是透過太陽能光電系統業者在廠房屋頂的安裝實例,就政府的推動策略、業者配合的意願等建構一個完善設置的可行性流程,研究結果顯示:使用面積1800坪屋頂,建置1,000KWH電力廠址,業主未出資金確實可順利完成設置,廠房內溫度降低3~5˚C。未來在推動太陽能

發電的同時,擁有屋頂空間的機關團體也能參酌自身的環境踴躍參與,國內系統業者也可循此實例,評估後採取行動,能加速太陽能發電系統的建置與運用。

建立防火阻絕設計及貫穿填縫材料用量比例計算流程-以某住宅建築物為例

為了解決台電配電室有效面積的問題,作者徐森安 這樣論述:

台灣有關防火區劃分屬於主管建築機關及消防管機關權責,相關規定分別訂於建築技術規則及各類場所消防安全設備設置標準,以致專技人員設計、監造權責不易釐清。長久以來,防火阻絕欠缺完整的設計流程,對於貫穿填縫材料之用量亦未有可遵循之計算參數。本研究建立一套防火阻絕的設計程序,並獲得研究對象之貫穿填縫材料用量及比例。首先,依據相關法令規定完成設計建築物防火區劃圖說;再將電力、給排水、通風、空調、消防、弱電與防火區劃被貫穿部進行整合,並依據內政部認可通知書選擇適用的防火阻絕工法。根據防火阻絕施作面積及工法詳圖計算貫穿填縫材料用量,並根據參考單價製作工程預算書。研究結果顯示,就被貫穿部的空間用途而言,貫穿填

縫材料於各空間比例為:機房、台電配電室等機電空間0.02%、管道間0.52%、梯廳0.001%、樓梯間0.01%、店鋪0.0002%、走廊0.02%。以貫穿管線的工程項目來說,消防為0.05%、給排水0.24%、電力0.04%、弱電0.04%、進排氣0.02%。以上程序可供產業界引用做為防火阻絕之設計流程,有關貫穿填縫材料數量和比例,則可供工程相關單位做為預算編列之參考。關鍵字:防火區劃、防火阻絕、貫穿填縫材料