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环亚手机版

时间:2020-04-10 06:36:44 作者:搜狗网址导航 浏览量:80223

AG88导航网【ag88.shop】环亚手机版 uk8V1R8l【 穩】【】定電力【】供應一【【直以【來都【是【各國的政策主軸,但要如【何【】打】】【造無】排碳、】低】成】】本、】【【發電量又高【】的】設備就是一】【】大挑戰】了。【為此,奧地利格】拉】【茨科技大學(【】TU】】 Gra】z)提出】一項解【決【【】】方案】,【結【【合抽水【蓄【電【【【與熱】儲存】】技術】,創】造出】【「】熱【】水】蓄【能水力系統」【】,有望】零【【【碳滿足 90【%【 】】】能源,助】【】當】地電【網與供暖一臂之力。在研【究】團隊】的構想【中,這是一項結合【【抽水【蓄【能水力發電、【蓄】熱器設】備與區域】【供冷【技術(】dist【r】i】ct c【】ool】ing 【【t【echno】log】y】)的】】】【】【三合一】多功能系【】統。其【中 TU Gr】】az【】】】】 】】把抽水蓄能】水】力系統概】念完全搬【到地底下,利用地下水道來連結上】下兩個儲】水槽【,電力生產】過剩【【時】會【【將下層【【水】槽的】水抽至【】上層】存放,在電力需【求高時,可以】透過【將上】層水槽的水釋放至下層,】【】【利用水位【能來推動渦輪【【機輸送電【力】。雖然運作模式基【本上【】跟普通蓄水電【】站一】樣,】但這不僅最】小化所【需面積,地理【】【條【件也不【像傳統抽水蓄【【【電那】麼嚴苛】,比【較【【【】容易獲得建【設許可【【。 由】【【於】】水的比熱容較【大、吸熱【與】散熱能】力比較弱【,也可以當成】地下】】【抽水蓄【電廠【】的儲熱】】】介】質,【地】】熱或是再】【生能源【電力可用【來把】水】】【加】熱至 60-【】】【9】【0】】°【C】,再】】透過熱交換【器來儲存和釋放熱能,當】熱】量需求較高【時,】廠商【也可】】以利】用【】管線】【直接】】供應給消費者【【】;且新】型熱水蓄能【水【【【力】【也【有搭配】區域冷【卻】【系】統【,【熱水可以驅動冷】卻器】,再【【沿著區域管線來提供消】費】者供】冷需求【,進一步降低製冷【劑】【與空調的使【【】用。】研究認為這類複】【合儲能系】】】統【】可】以提升儲能效【率】】與成本效益【,TU Gr【a【【】z 【【【水利工】程】【與水資源】管】理研究所】博士生 【Fr【a】nz Georg】】 】Pi【k【】l 指出,】與獨立系【統【【相比,新型設【備的【電力和【儲熱效率因數(e【【f【f【i【【ciency 】fac【【t【】or)約【為】 】80%】,【可在成本】不變的情】【】況下提升總【儲存【容量【【,】且新系統可以連接【【到任【何再【生能【源】【【【【設備,這【】有【助】【於解決】某些綠能的間歇】性】問題。 【Pi【kl 指【出,】新設備所【【】需的成本】回收時間比傳統蓄水電站還要【】短,】【在生態環【保方面也具有【】競爭】優】】勢,供電與儲】】熱時【不僅】能【實現】【【零排】】】碳【,】該設備也】不】【需【要大【面積】】空】】【間,【可減【少對】自然生態的影【響。目】】前 】T】【U【 Gra【z 】團【隊正努【力爭取】電【廠與公【司贊助,希【望】【未來【能】打造【出熱水】】蓄【電設【備原【【型【,P】】i【kl 表示【,抽【】水【】蓄電與】儲熱等技術發展【至今【【已超【過數【十【年,但都沒有人把它們【【組】合】在一】起【。按【照巴黎協定目標【,人【們【】得把氣【溫升幅控】】】】制【在 1【】.【【5°】C 以內,而】新型系】統壽【命相當長【】】、可【以成【為再生能源【設備的【背】【後支柱,也是】人】們邁】向節】能環保【另】【一步】。The【】 【】fut】ure【【 of】【 e】【ne【】rgy su】p【ply: C】om】bi【【】ned【 【】ener】gy【 stora】ge a】 key te【ch【nolog【y】【【(】【【本文】由【 【Ene【rgyTrend 【【【【授【權轉載;圖片】來源:T【U 】Gra【z)CtXQ

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Vj8E】只要前排風機微微「】側】【身」】,【】整體風場發【電】量即可提高 47【%uli1

9s4y發布【【【日【期 201】】8 年】 11 】月 30 【日 8:】15 】|作】】】】】】者 Ene【r】g】】y【Tr【【【end |為了捕【獲與轉換【更【多光【】,】】【科【學】家一直】】以【來都致】【力於【研發【新型】】【太陽】能】技】術【【【,就像【】歐洲研究協【【會 CPVM】at】】ch 近【日成功】在【聚光型】太陽】】光【電(C】o】【ncentrate【】【d Ph【】【oto】v】o【】ltaics,CPV【)突破】,【成功將【】轉換效率提【至】 4】1【】【.4%。聚光型太陽【光電可】說是【集太】陽光【電】與聚光太陽【【熱】】發】電】優點【於一身的新【】一【代】技術,運用【透鏡或曲【面鏡【【將陽光【】聚【焦】】】到底下的【【】多接】面太陽能】電池(m【u【【【l】t】i-junct】io【n 】so【lar【)上,】其中多接面太】陽能【是串】】聯不同能】隙的三【【】】五【【族(III-】V)【半導】【體太陽【能【板,能更有效【率的吸收可見光與不可見光,甚至】】還【可以搭】配】追【日【系統】與冷】卻系統【,進【一步提升轉換效率。新型技【【術】【發【展】前【程備受【【【看好,【C【P【VMatc【【h 便是】受【到夫【朗和斐】】【【協會太】】陽能【研【究院指【導【與歐盟贊助【】,運用】消【】色差透鏡【】與】雙軸追日系】統,讓【太陽光能精準聚【】【焦在微型多接面】太陽】能電池】【中,最【】終將太陽】能轉換效率提【升到 41.【4%】。專【案負責人Ge】r【【a【ld Si【e【fe【r】【【】 博士】表示,團【隊已【逐一【】【解決從】材料、製造電】【】池到模組封裝】種】種挑】戰【,且合作夥伴【也取【得兩項重】【要成果,像是利用新材料、【工】藝與【】】製造【設】備】成【功打造新型多】接面【】太陽能電池,與此【【同【時】也進一【】】【步改【善】光學元件【與運【用消色差透鏡來提升】】】光【捕獲效率【。團隊】對【】新型】】太【陽能設備】】【相當有【】】】信心,【夫【【朗】】和【斐【】【協】會 【An】dr】eas 】Be】【tt 博【】士【指出,【團隊對【】實【驗結【果非【】常滿意】【,除】了成功【提【升聚光】太【陽光電【【【效率,【也為該【【技術】【】開出】一【條路【】。【目前【太陽光電已在全球各】】【【】地發光發熱,】】【】而【】新型的太陽能】技術】也】潛【力【無限【【,或許可大幅減少太陽能發電占地】【【】】進而提升永續性。新技術雖然【大【幅提高聚【光】型太【陽】光【】電的轉換】】效率,【】【【但要如何把技術【帶】離實驗室還是個大挑戰。【由】【【於成【本【考量與】商業化時間較【短【【,聚】【光型太陽光電還沒辦法立刻出現在自【家屋頂【,【目前【若】】要建一【座 1】0M】W 聚【光型太陽光電】廠【,】每【瓦電價約為 1.50~【2.30 】美【元【,相【】【【較之下傳【統【太【】陽光電】電價已相當便宜,【日【前杜拜更】出】【】現【【每 K【Wh 】0】.024 美元】超【低價。且全】球】】聚光型】太】】陽光【【電】裝】】置】量也不】多,2【】016 年僅【】達到 【【35】【】0M【W,】【現】在】一座太陽】【光電廠的容量說不定都比它還高。不】過隨【著轉【】換】效率】與日】俱【增】】】與】技術愈【加成熟【,未來【此】【技【【】】【術將可與【太陽光電】跟聚光】太陽】【熱【發電一樣大放異【【】【】彩,國際能】源署(IEA)也指】出,預【【估【【其】轉換效率能】】】【在 2【0】20 年中旬【突破【到 50【% 以上。【【Concentrat【】ed P【【hoto】volta【i【】cs】 A【】【chieve 】So】【lar】 【Convers【i】o】n 】Ef【fi【ci】ency 【【Record Of 4】1.【4%C】】o【nc【ent】r【a【【【t【or【 Photo】vo【】lt】aic】【s【 Sh【o】ws Peak【】 Pe【rforma】n【c】e】 【–】 Module【 E【f】fici】【【【e【ncy 】【Reach】e】s【 41.4 】%【(本【文【【】【由 En【【e】】】rg】y【Trend 】授權轉載;首圖來源:【夫朗【和斐協會)T5SO

1n0J那【】【】些】年【我们【】用过的1】】0部 【【Son【y E【ri】】css【o】】n 】】手机!用过】的】人,都不年【轻【了!【 】【】Yzpz

1.mhWk【】Raz【er x 】【Po【】kém【on 推出皮卡丘鼠】年】限定版】】无线鼠标!P】i】】kac】h】【】u 超萌来袭】! 【GsEC

2.1nqM美國密【西根】大學正【如火如荼研發【太陽】能窗,希望【】可打造出轉換效率達 1【5%【 】的半】】透明【太陽【能板,若【研發有【成,太陽能窗【【戶將能讓高【【】】樓大【廈化身】【】成太陽能【】發【電廠】,】【【】】人們或許再也不用擔心建築【】無】電可用。】密】】西根大學指出,】為了【減少眩光】與】熱輻射,】人們大】多【會在窗】戶表面】】覆塗塗】層,】【但這】反而會讓】 50%~70% 【能量【流【失,】】研究專】案負責人 【St】【【ephen】【【 F】orre【st【 表示,建築物】的向】陽區表面【】積相當】大】,【【為什】麼不用它】【】來發【電?該大學 201【7 】年研究【也【指【出,美國粗估約有高】達 】】【50【【 億【至 7【0 【【億平】方公【】尺【【的玻璃,【若善加運】用太陽】】光電技術】,將可【以滿【】【】】】】【足全】美【】【 【40】% 能源】】需求,【【因【【】此】研究【人員【】正致力於【開發靈活、可撓【又透光】的】】【【】太【陽能板。只不】【過【太陽】【能窗戶開發不易【,【雖】然【人們對於它的關【】注從來】沒】】】】】】有少,但【【是一直沒】】有科學】】家】【】成功達】【【成大規】模商業化。傳統太陽能材料【為【【】不透【明【【、【又硬又脆的矽【晶】材【料【,若要開】【發【出透】光的【太陽能窗戶】,】勢必得【【尋【【【找新】】的光【吸收材料,對此【 For】r【e【st 團】隊【已】運】】用有機【或是碳【基材】【料突破】】原有太陽】能【板「【有色」限制,製】造】】出【【透【明、可撓的太陽能窗戶,轉【【換效率則】【達】 8% 左右。目前【該研究已】獲得美【【國【】能】源【部太【陽能技術辦公】室】】 【】【】130 萬美元資【助,】希望】【最】終可將【轉換【【效率從 8%】 躍升至】 】1】5%,】】並製造出透光率 50%、】】成本又低的【】太陽能窗。【【看】好】建】築】整合】【】】太】【陽能(B【IPV)的應【用,】近年來【】太【陽能【【窗研究團隊如】雨】】後【春筍般不斷冒出,美【國密西根】州立大學材料】科學家 【】R】ic】】【【h【a【】】rd L】【unt 團隊】【在 201】】7 年【也】透過】有【機【太陽能】】【電池研發出吸收不可】見光的【透明【】玻璃,其轉換效【率【【更】達 】5%,將來則希望【能將【鈣鈦礦【】技術與】可【【捕】獲【紅外【光的有機太陽能【相結【合】】,將】效率提升至 20%。】史丹】佛大學】研究員 】Micha【e】【l】 McG【】eh】ee 20【17 】年【則【研發出半透】明有機太】陽能窗戶,該窗戶【吸【光後會【全部變黑,既】】可擋光又【】能【發【電】。美國國家實驗室【(【N】REL)同年【】】】】】】 12 月【也研發【出類似】【技術,當【窗【】【】戶受到【太】陽】光】照射之後就會變暗,】【光】】電轉換效率【則】】】】高達【 1】1.】3%。若【【沒】有大【面積】【屋頂,】】又想要用太陽】能【】發【】【電來節省】【】住】】宅與大樓用電【,【】】】【基本】上】太陽】能窗【與外牆都是個好選擇,只不【過】目前太】】【】陽能窗戶多【少【都含】有重金屬或是難【以【清理的物質,如果要大【規模發】【【展】】,可能】還要考量到不小心打】碎的安全【【性【【問【】【【】題】。A【【 1】5% 】effi】c】ie【nt【 solar wi【n【【do【w 】】t【hat del【i】vers】 1【20% 】of US e】【【【】l【】ec】tr【icity$【【】】1.】6M for so】l【a】r c【【e】l】l【 wi】ndows】,】 hig【【h【】【-te【【】】mperatu】r】e】 s】】olar powe】r(】本文由 】E【【n】e【【rgyTr】e【n【d 授【【【權轉【載】;首】圖來源:Flic【kr/】】J】】【ea【【n-ch】r【【】istophe 【Brun】e【a【【】【u C【【C】 【】B【Y 2.【0)zzoY

3.IIwB通常】【【【【【人們都覺得太陽能最適合在】晴朗炎【熱的】地方發【展,】】【但】】其實這觀【】】念【不大準確】,】高溫反而會讓電池【】】電壓【】與電【【【】力輸出功】率下】降,進而影響【太】陽【】能發電效率】。英國大學團】】隊【為了【善】加】利用【面板高溫,把太陽【】能【】與】扁平熱【】導管想】像成「樂】高【】」】】【組【】合】在一起】【】、】】打造一】款】混合太陽能設備,可用【】於加熱】家庭用【水與住宅】供】暖。太陽能板【【理【】想工作】溫【【度是 25°【C,每】種】太【陽能板耐【高溫係數【不【同,但普遍來說】氣溫每】升】高【 1°C,效能就】會】減少】【 】】0.】3%】~0.【5】%【,】因【此太】陽】能【板在低溫環境相對有優【】勢。英【國布魯內爾大】學】【【(Bru】n【el【)【團隊【的【混合【太陽能系統,有望解決太】陽能在炎熱地【【區的發展【【窘境。扁平【熱導管【【能【將各種設備】】】不需】要】的廢熱排出【】去,【從【工】業電子設【備【【、】電腦甚至是國際太空【站都可】看見】【它的身【影】】,】【【】】】若【成功與【】太陽【能】板】結合,裝置在住】宅或辦公室【屋頂】,有助於冷卻太【陽能【】板,【】並可將廢【【熱回】收用】於加熱家庭用】水【。】預計到 【【2【050】 年】【,建【築】物能源消耗會增加 1~3 倍【,【家用熱】水占【相當】大【的比】例,採用混【合太陽】【能系統也可一箭】雙【【】鵰,不僅解決家】庭】熱水能源問題,【還讓太陽能【】板在熱浪下維持】一】定發電水準【,進一步延】【長太陽能板使用壽命。】混合太陽能電池採】用 P】V【】 塗層設計,【且【【由於太陽能板與【【扁平熱導】管一體【成【【】形,裝】置【在屋頂上】後乍】】看【【】【【【之下就】【】】【跟一般屋頂太】陽能】】一樣。技術協調【【人 Hussam 【Jou】【hara【【】 教授表】示,團隊設【計重】【】【】【點在【【於低成【本、高】效【【率【和模組【化的「樂】【高】」元【素【設計】,有助實現【「【近【零耗能」】建築【【(N】】】early【【【 Zero【-E【【nerg【【y B【uil】】d】【】】i】ngs】,n】ZE【B)【目標。目前 J【【o】【【u】h【【ara【 團隊試圖】將混合太陽能板用於建】築整合太陽能(】】【B【IPV),該】】【】系統【成】【本約】】每】】平方公】尺 】2】6】【】0 】英鎊(近【新】台【】【幣 10】【【,491 元)【】,適合裝置在住家【、】】【公共建築】【和辦公】】室屋頂以及離【網地】】區。團】隊表示,考量到】未來【建築物】能源消耗】】量倍增,最佳化】太】】陽能基礎設施相當【重要。布魯內】爾大學【】的【混合太陽能【】系】】統也【【有獲】得歐盟【 H【ORIZ【ON 【20【2】0 P【V】【】a【dapt】【】】 專案】【贊助,該【專案旨【在開發高效靈【】活、可【善加利用廢熱】的太】陽】【能系【統,橫【跨 1【1 國【【、【約】【 1】】【】8【個組織】皆有參與 【PVadap【【【t 專案】研【】究,未】【】】【來混合太【】陽能板也會】裝置於西班牙】】、希臘、奧地利和葡萄牙 8 座【建【築物的屋頂。目】前】有【些【】廠商為了】【冷】【卻太【陽能板,也紛紛【發展【浮動】】式太【陽能【技術、將太陽能板】裝置【【】於浮筒】上,】貼近水】面】可有效降低面板溫度,【有助【於提【【升太陽【】能板效率並降】低水【池】【優【【養化機【率【。【若混合】太】】】陽能系【】統】測【試有】成,未】【來太陽】能】板不用】裝置在水面】就能達成】【冷卻效果,甚】至【可進一】【】步善【】用【廢熱來加熱家庭用【水或供暖,對減【】碳社會來【】說可】是好事【一樁。【‘】Lego-sty】】l】e’ sol】a】r 】pane【ls tur】n was【】te】】【【】【】 】he】【】【at】 into 【】hot w】at【】【】e【】rL】e】go-s】tyle【】【 solar p】ane】l【【】s【【 to 【【s】ma【】【【sh】 】e【n【ergy 【b【i【ll】】s【Awa】】rd】【ing of【 】PVada】pt pro【ject(【】本文】由】 E【ner】】g【yTrend】 授權轉【載;首【圖來【【源:】H】us【】sam】】 Jo】u【ha【】r【a)opzG

4.3Q02發【【布日【】期【 2【018 年 】12 月 25 日】 】】1】0【】【:4】5】 |【】作【者 EnergyT【【rend【】 | 面對】】】當前【太【陽【能轉換【效】率難突】破窘境【】,許多【科學家正】嘗試【將兩種太陽【】光電技】術相結【合【,讓不同材料可在性能與光吸【】】】【】【【收【【範圍【相【互互補】【】】,現】】在美國】、澳洲與中】國【等國的科學家【們也都已【【成功運用箇【中道理,】進】【】】【一【步提】【升】】轉【換效】】率。目前無】機材料矽晶太】陽能】【為最常】見、【【【成本】效益】比【【最高的太【陽光】電技術】,只是由於】】其【轉換效率【已達【到 】15-2【2%】,近期】效】率提】升【【幅度也【不大、預期】】未來難以【再度【突】】【破,科學】家一直在【【尋】找其【【】【他材料,或】【是【運】】用另一種】【】製程】,希望【讓太【陽光電技術】迎來【新】的成【長【機遇。讓矽與其他材料合作】其中「】【串聯型太】】陽能」【就是太陽能技術中新興研】究】方【向【,像是澳】【洲國立大學與美國加州】【】理】【工學院【】近】期】已攜手合作】,運【】】用全新【的】方式】將矽與太】陽光【電後】起之秀】鈣【【鈦礦組合在】一起,【澳洲國立大】學研】究【員 】H【e】p】in】g【 Sh】e【n 博士【【】表示,若想要把兩種太【陽【能電】池組合【在一起時【,通常【】中】】間【還】需】】要一】道「連】接橋梁」【,】讓電【荷【可】以在材料間】】移動。團隊認【】為或許】可】】【將【這條【連】接橋梁】拆除,雖然【】橋梁可以】【達【到】穩】定結構】【的【】作用【,但這樣一來會】增加電池的【【能【【源消耗【】】】、提】升製造過程的難】易【度【【【】,論文共【同作【者 Da】n】i】el 】Ja【c【ob】s 博士指出,對此,】【【【【團【【隊已研發【出新型】】】電【池串聯方法【,不需要中【】間【層就可【以讓電荷順】利游【移,目】前他【們也已將】轉換【效】率提【】升到 24%,未】來有】】望】突【破至 30%。而該團隊並非世界】】】唯一【一個研【】究矽】】【─鈣【【鈦礦【的團隊,【美】【【國布朗】大】學與【內布【拉斯【【【加【】大學】林肯分校】(】U【NL【【)】年】初【時也已著手【研發類似技術,更希】望】【未來【【可【】】藉由設計多【層、不同能隙【的材料】來】提升光電轉換】效率。【瑞士洛桑聯】邦理】工學院(E【】PFL】【【)與瑞【士【】】】電子和微技】【術】】中心(CS】E【M【)的科】【】學家【【】【則在 【】6【 月時成功】將矽與鈣鈦礦相結合,】兩種太】陽能【材料能截長【補短】,鈣鈦礦負【責】【將【綠【】光、藍【光轉【換】為】電】【能】,矽則負責【紅光】、近】紅外光,最】終將轉【】換】效率提升【到 【】25.】【2%。材料的多【種排【列組合太】【陽能】材料】百百種【,除了已經達【到商業化【的】矽晶】太】陽能、【】】】】【薄膜太陽】】】能電池】】,還有】鈣鈦礦與】有機等材【】料可】供科】學家選擇,】因【【此隨著【科學家愈【加看【【【【重串】】聯型【太【【】陽能】】】電池【【,】也】有越來】越】多有趣】的材料】排【列組合【登】【【【場。】像是看】好高轉換效率銅銦鎵硒(C】【IGS【)】】太陽能與鈣鈦【【】礦的】低【成本易製】造】優【勢,】加州】】大學【洛杉【磯【【分校 9 月時運】用這兩種【材【料,打】【造出【轉【換效率達】【】 22.4% 的鈣鈦【礦】】─【CI】【G【【S 】】【太】【陽能【電】池【,比】利時歐洲跨校【【際【】微電【子研究【中心(IM【】EC【)【也】】不落人後,】【】9 】月中旬進一步將轉換】】效率突破至 24.】【6%】】。】加】州大】學洛杉磯分校】教授【楊陽(Y【ang Ya【n】g)】表【示,利用串聯【【太陽能電】池設計【,同一【個【【電【池】可吸收】兩種不【同光譜範圍的能量】,與單單一【層【 C【】【I】】【G【S【 】【太陽能相比,這】【種【】方式可】大幅增加光】電轉】換效率。I【ME【【C 也指【出【,上層】的】鈣】【【【鈦礦太陽能板能吸收大部分】可見光】,底下的 【【C】IGS 電】【】】池則可吸收【近【紅外光,這讓】太陽能轉換效率表現遠比單【】一的【鈣鈦礦與 】】CIG【S 電【】池還要好【。【除了】鈣鈦礦【【─CIGS 太】【【陽【能【組合之外,也有科學家瞄【【準具有可大【量【製造、】價格低廉、材】【地柔軟可】【撓曲】等【特性【【的【【有機】太】陽】【能,製造【【【出】串聯【型有】】機太陽能】電【池【。就好比【美國密西【根【】大學【 4】 月研發出轉】】換】效率達】】 】【15%、【壽命長達】 】20【 【年的有機太陽能電】】池,不【僅【】】已達到】】商業化標【準,】更【有機會讓太【】陽能成本再】次下降。】中國南開大學科學【家【也在 8【 月】【時將【【串聯型【有【【】機【太陽能電池】轉換】】效率提【【升】到 17】%,透過不同有】】機材】料【讓】光吸收】範圍相】互互補,其中前側材料可吸收】 【30【0-7】20】nm 波長的【光,另【【一材料則負責 【】7【20-1【,0【00n】m,】【穩定性也大幅提【升】【【,1【66 天初步】測驗後電池】【效【率】僅下【】降 4% 左右【。為了讓太陽能】轉換效【【【率更上【一】層樓、進】一步】】提】升太】】】】陽能成】本效益比,眾】多】科學【家】正努】力嘗試新技術與新【】材料,雖然這【【些都還是實驗數據,【實際【效【率【【】【與壽【命尚未經【過戶外環境【】的嚴苛考驗,但隨著時間】流逝與技】術】愈加】【【成熟,未來新【興】【串聯型】】太陽能技術或許有【【機會跨出實驗室】【【【。C】heap【e】r, mo】r】e 【【e【【ff】【】【【ici【e【nt】 【sol】a】r t【ech【】【】nolo】gy】 a st】ep 】clo】【【s】e【r(】】本文由 E】nerg【y】Trend 】【】授權轉】載;首圖來源】:pixabay】)qFR3

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