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WestLight Energy

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先進計量基礎設施 (AMI)

包括智慧型電表在內的系統,可提供用電的即時資料,協助電力公司管理需求,並讓客戶監控用電。

先進的核聚變

核聚變能源是一種實驗性技術,旨在複製太陽的產能過程。如果成功的話,它可以提供大量、乾淨且幾乎無限的能源。

Agrivoltaics

在農地上安裝太陽能電池板的做法,可同時進行作物生產和太陽能發電,提高土地使用效率。

空氣品質改善

風力、太陽能和水力等可再生能源發電時不會排放會降低空氣品質的污染物,例如二氧化硫 (SO₂) 和氮氧化物 (NOₓ),這些污染物通常是燃燒化石燃料時產生的。

替代能源

作為化石燃料替代品的非傳統能源,包括太陽能、風能和地熱等可再生能源。

輔助服務

維持穩定所需的電網服務,包括頻率調節、電壓控制及旋轉儲備。可再生能源和儲存對輔助服務的貢獻日益增加。

基本負載

電網在一段時間內的最低需求量。基本負載通常由可持續運行的可靠能源來滿足。

電池能源儲存系統 (BESS)

縮寫:BESS。也稱為 「電池儲存 」或簡單的 「能量儲存」。此術語指的是儲存電力以供日後使用的系統。

電池儲存

儲存可再生能源所產生的電力以供日後使用的系統。電池儲存是平衡供需的關鍵,尤其是對於太陽能和風能等間歇性可再生能源而言。

電池儲存系統

儲存電力以供日後使用的技術,有助於平衡供需,尤其是搭配太陽能和風能等間歇性可再生能源時。

雙向電動車充電

可讓電動汽車同時接收和供應電力的技術,有效地將汽車變成移動電池儲存裝置。

雙面太陽能電池板

可雙面吸收光線的太陽能電池板,透過捕捉屋頂或地面等表面反射的陽光來提高效率。

生物質能

燃燒有機物質(如木材、農作物廢料或其他生物材料)產生蒸汽驅動渦輪所產生的電力。

用於能源的區塊鏈

可提高能源交易透明度和效率的數位總帳技術,特別是在點對點能源交易中。

區塊鏈應用於可再生能源

使用區塊鏈技術實現透明、安全的能源交易,尤其適用於點對點能源交易和追蹤可再生能源證書 (REC)。

建築外殼

將建築物內部與外部隔開的實體結構,包括牆壁、隔熱材料和窗戶。高效的外殼可減少冷暖氣需求。

建築物整合式太陽能光電 (BIPV)

太陽能電池板直接整合到建築材料中,例如屋頂或外牆,同時提供能源生產與美學效益。

容量因素

可再生能源系統在特定時間內實際產生的能量與最大可能輸出的能量之比。容量係數越高,表示系統越有效率。

碳捕集、利用和封存 (CCUS)

從工業製程或發電過程中捕捉二氧化碳排放,並將其儲存或再利用的技術。CCUS 可減少化石燃料廠的排放,對可再生能源起到補充作用。

碳足跡

個人、事件、組織或產品所造成的溫室氣體排放總量,通常以二氧化碳當量 (CO₂e) 表示。

碳強度

每單位發電量所產生的二氧化碳排放量,通常以每千瓦小時的 CO₂ 克數 (gCO₂/kWh) 來衡量。

碳中和

淨碳排放為零的狀態,通過碳清除或碳抵消平衡排放來實現。碳中和通常是可再生能源專案的目標。

碳抵銷

減少二氧化碳或其他溫室氣體的排放,以補償其他地方產生的排放。

碳匯

森林和海洋等自然系統從大氣中吸收的二氧化碳多於釋放的二氧化碳,有助於抵消排放。

碳交易

以市場為基礎的方法,公司買賣碳排放配額,激勵減排和可再生能源投資。

循環經濟

以資源效率和減少廢棄物為重點的經濟模式,通常與可再生能源的永續性和最少資源開採目標一致。

清潔空氣法案 (1970)

美國立法旨在控制空氣污染,通過鼓勵更清潔的能源,間接促進了可再生能源的發展。世界各地也制定了類似政策來減少環境污染。

清潔發電計劃 (CPP)

旨在減少發電廠碳污染的美國前政策。雖然 CPP 已不再生效,但其目標通常會在地方政策中有所反映。

減緩氣候變化

使用可再生能源可減少溫室氣體排放,尤其是二氧化碳 (CO₂),有助於限制全球氣溫上升,並減少氣候變遷的影響。

熱電聯產 (CHP)

可同時產生電力和收集可用熱量的系統,大幅提高能源效率。

社區太陽能計劃

太陽能發電專案,社區成員可購買或租賃一份,並在其電費單上獲得信用額度。這些計劃讓沒有屋頂太陽能的人也能使用可再生能源。

聚光太陽能 (CSP)

一種太陽能發電技術,利用鏡子或透鏡將太陽光集中到接收器上,產生可用於發電的熱能。

去碳化

在一個經濟體或行業中減少二氧化碳排放的過程。能源領域的去碳化著重於從化石燃料過渡到可再生能源。

分散式能源

在使用點附近發電的系統,通常使用屋頂太陽能或當地風力渦輪等小型可再生能源,減少長距離輸電的需求。

需求反應 (DR)

鼓勵消費者在用電高峰期調整用電量,以協助維持電網穩定及降低成本的方案。

分散式能源資源 (DER)

靠近使用點的小型模組化發電或儲存技術。例如太陽能電池板、電池儲存和小型風力渦輪機。

分散式發電

位於用電地點附近的小型發電系統,例如屋頂太陽能板。分散式發電可以降低主電網的負荷,並增加當地的復原能力。

配送系統

將電力從變電站輸送到住家和企業的當地電力線路和變壓器網路。

早期地熱開發

地熱能生產始於 20 世紀初的義大利。自此之後,地熱技術的進步使得地熱的使用更加有效和廣泛,特別是在美國、冰島和新西蘭等國家。

早期的風力渦輪機

第一台用於發電的風力渦輪機出現於 19 世紀末,當時使用的是基本的機械設計。現代的渦輪機經過數十年的進步改良,現在已經非常高效,能夠產生大量的電力。

生態友善旅遊

度假村、飯店和旅遊業者越來越多地採用可再生能源和生態友善的作法,為旅客提供更具永續性的住宿和活動選擇。

電動車 (EV) 充電站

提供電力為電動車充電的基礎設施。可再生能源供電的電動車充電站可支援清潔的運輸網路。

電動車 (EV)

以電力取代汽油驅動的汽車,可減少廢氣排放和燃料成本。電動車可在家中或公共充電站充電,有些系統還可讓電動車向電網供電 (V2G)。

電熱水器

電熱水器最好使用可再生能源,提供化石燃料加熱的替代方案,並有助於減少家庭碳足跡。

來自可再生能源的緊急電力

電池儲存和太陽能系統能在自然災害或停電時提供後備電力,加強社區的復原能力和應變工作。

排放因子

用於估計每單位能源產生的排放量的度量。較低的排放因子表示較清潔的能源。

偏遠地區的能源存取

離網可再生能源系統,例如迷你電網和太陽能家用系統,可為偏遠和服務不足的地區提供電力,改善生活品質並支持經濟發展。

能源即服務 (EaaS)

能源供應商提供能源解決方案作為管理服務的一種商業模式,通常包括為客戶安裝、維護和監控可再生能源。

1970 年代的能源危機

石油短缺和價格高漲的時期,刺激了人們對太陽能和風能等替代能源的興趣。這場危機是可再生能源研發的關鍵時刻。

能源獨立

可再生能源可讓各國自行生產電力,減少對進口化石燃料的依賴。這種獨立性提高了國家安全和抵禦燃料價格波動的能力。

能源強度

每單位產出或活動所使用的能源量,例如建築物每平方英尺的千瓦小時。

能源組合

一個地區或國家內用於發電的不同能源(可再生和不可再生)的組合。理想的能源組合應平衡可靠性、永續性和成本。

能源回收時間 (EPT)

可再生能源系統所需的時間,以產生製造和安裝該系統所使用的相同能量。較短的 EPT 表示較永續的技術。

能源彈性

能源系統在中斷期間持續運作或快速復原的能力,通常由可再生能源和分散式發電提供支援。

能源儲存

電池、抽水蓄能及熱能儲存等技術,可儲存能源以供日後使用,平衡供需並支援可再生能源整合。

節能電器

能源之星等級的冰箱、洗衣機和空調等設備可減少能源使用量,而且通常由清潔能源驅動,從而降低能源帳單和排放量。

節能 HVAC 系統

現代的供暖、通風與空調系統 (HVAC) 旨在降低能源消耗並改善室內空氣品質,通常使用可再生能源來供應運作所需。

環境影響聲明 (EIS)

評估建議專案對環境影響的報告,包括對空氣、水和野生動物的影響。

環境正義

可再生能源專案的開發方式可讓服務不足的社區受惠,提供乾淨、負擔得起的能源,並創造當地就業機會。這些專案可協助解決能源取得與污染暴露方面的歷史性不平等問題。

電動車充電站

這些充電站遍佈購物中心、工作場所和住宅區,讓電動車車主可以為他們的車輛充電,最好是使用可再生電力。

聯網電價 (FiT)

FiT 是一種政策機制,保證可再生能源生產商在向電網供電時獲得固定的報酬。FiT 透過確保穩定的回報,有助於鼓勵可再生能源的投資。

第一代太陽能電池

最早的太陽能電池開發於 1950 年代,主要使用矽。這些太陽能電池奠定了現代太陽光電的基礎,儘管起初成本過高,無法廣泛使用。

浮動太陽能

安裝在水體(如水庫或湖泊)上的太陽能板。浮動太陽能系統可減少土地使用,並可透過用水冷卻太陽能板來提高效率。

浮式風力渦輪機

安裝在浮動平台上的離岸風力渦輪機,可讓它們位於風力更強、更穩定的深水區,擴大離岸風力發電的潛力。

飛輪能源儲存

透過飛輪高速旋轉來儲存能量的機械方法。飛輪對於短期能源儲存非常有效,有助於穩定電網頻率。

地熱能

源自地球內部地層的熱能,可透過蒸氣或熱水儲存庫發電。

綠色債券

專為資助具有正面環境或氣候效益的專案而發行的債券,包括可再生能源開發。

綠色建築

為減少對環境的影響而設計的建築物,通常結合可再生能源、節能系統和永續材料。

綠色建築設計

辦公室、學校和商業建築的能源效率設計使用可再生能源、高效照明和可持續材料,以減少對環境的影響。

綠色氫

利用可再生能源所產生的電力進行電解所產生的氫。綠色氫氣是一種清潔燃料,可應用於運輸和工業。

綠色採購

購買可再生能源所產生的電力,通常是透過公用事業公司或特定的綠色能源計畫。購買綠色電力可支持可再生能源市場。

溫室氣體減量

為降低溫室氣體排放而採取的行動,通常涉及轉用可再生能源、能源效率及永續經營。

溫室氣體 (GHGs)

縮寫:GHGs。此名詞包含 CO₂、甲烷 (CH₄) 和氧化亞氮 (N₂O) 等造成全球暖化的氣體。

電網彈性

電網回應供需變化的能力,對於整合風能和太陽能等間歇性可再生能源至關重要。

網格奇偶校驗

來自可再生能源的電力與來自傳統能源的電力具有同等成本效益的時間點。

健康效益

可再生能源造成的空氣污染減少,可降低呼吸道疾病、心血管疾病以及其他因空氣品質不佳而造成的健康問題的發生率。

家用電池儲存

Tesla Powerwall 等系統可儲存白天產生的多餘太陽能,在晚上或電網中斷時提供後備電源。

水力發電

由水的流動產生的電力,通常使用水壩或流動的河流系統來轉動渦輪。

氫能經濟

以氫為主要能源載具的潛在經濟體系,對於難以電氣化的部門特別有價值。

互連

將發電系統(如太陽能或風力裝置)連接到電網的過程。

間歇性

太陽能和風能等可再生能源的自然變化。能源儲存和電網彈性有助於解決間歇性問題。

變頻器

將太陽能電池板或電池產生的直流電 (DC) 轉換為家庭和企業使用的交流電 (AC) 的裝置。

創造就業機會

可再生能源產業是製造、安裝、維護和研究等工作的主要就業來源。可再生能源的就業增長往往超過化石燃料。

京都議定書》(1997 年)

旨在減少全球溫室氣體排放的國際條約。京都議定書》為《巴黎協定》等未來協定奠定了基礎,並鼓勵對清潔能源的投資。

平准化能源成本 (LCOE)

用於比較不同發電方式成本的指標,以資產使用期限內每千瓦時的平均成本表示。

生命週期評估 (LCA)

一種評估產品或系統在整個生命週期中(從原料萃取到廢棄)對環境影響的方法。

生命週期排放

與可再生能源系統在其生命週期中相關的溫室氣體排放總量,包括生產、運轉和退役階段。

負載管理

用於轉移或減少高峰期用電的技術。包括需求回應和電池儲存等策略。

減負

因應需求高峰或電網不穩定而故意減少用電。通常為避免停電而實施。

低碳燃料標準 (LCFS)

一項旨在降低燃料碳強度的政策,通常應用於交通運輸領域。WestLight Energy 透過推廣電動車來支持此類政策。

低溫地熱系統

一種新的地熱技術,設計在較低的溫度下運作,使其在沒有高溫地熱資源的地區可行。

微電網

可獨立於主電網運作的局部電網,通常結合可再生能源與電池儲存以提供彈性。

農村地區的微電網

由可再生能源和電池儲存供電的微電網可為偏遠或鄉村社區提供可靠的電力,減少對昂貴且污染嚴重的柴油發電機的依賴。

微水力發電

利用流水發電的小型水力發電系統,通常用於無法使用主電網的鄉村或偏遠地區。

淨計量

一種計費機制,允許太陽能發電系統業主為其送回電網的多餘電量獲得信用額度。

淨零

指一個實體的碳排放被等量的碳清除或抵消所平衡的狀態,通常通過過渡到可再生能源來實現。

現場太陽能發電

許多公司在其處所安裝太陽能板,以抵銷能源成本並減少碳足跡。過剩的能源通常會送回電網。

巴黎協定 (2015)

一項具有里程碑意義的國際協議,旨在將全球暖化限制在攝氏 2 度以下。巴黎協定是全球可再生能源政策和投資的重要推動力。

高峰需求

在特定時段觀察到的最高電力需求量,通常受到天氣和時間的影響。

Perovskite 太陽能電池

以高效率和低生產成本著稱的perovskite 材料製成的新型太陽能電池。Perovskite 電池正被研究用來替代傳統的矽太陽能電池。

光伏 (PV)

縮寫:PV。也稱為 「太陽能電池 」或 「太陽能板」。此技術可將太陽光轉換為電力。

可攜式太陽能充電器

輕巧、可摺疊的太陽能充電器可讓人們在露營、遠足或旅行時為裝置供電,提供可攜式發電機以外的乾淨能源選擇。

電力購買協議 (PPA)

縮寫:PPA。也稱為 「可再生能源合同 」或 「清潔能源協議」。PPA 概述買方以固定費率購買可再生能源電力的合約。

保護生態系統

可再生能源專案可減少因開採及鑽探化石燃料所造成的環境衝擊,有助於保護自然棲息地及生物多樣性。

公共運輸電氣化

以清潔電力取代化石燃料的公共運輸系統。全世界的城市都在向電動公車和火車過渡,以減少城市污染和溫室氣體。

公用事業委員會 (PUC)

負責監督電費和服務品質的州級監管機構,如加州公用事業委員會 (CPUC)。

抽水蓄能

一種能源儲存方式,在低電力需求時,將水抽到較高的地方,然後在高需求時釋放出來發電。

減少用水量

煤或天然瓦斯發電廠需要大量的水作為冷卻之用,而風能和太陽能等可再生能源則不同,它們只需要極少的水,因此可保留水資源作其他用途。

可再生能源證書 (REC)

可交易憑證代表使用可再生能源發電 1 兆瓦小時 (MWh) 的環境效益。RECs 允許消費者間接支持可再生能源。

可再生能源採購

越來越多的企業透過購電協議 (PPA) 或綠色電力計劃購買可再生能源,使其營運符合可持續發展目標,並降低整體排放量。

可再生能源轉型

在環境問題、技術進步和能源安全目標的推動下,全球正在從使用化石燃料發電向使用可再生能源發電轉變。這種轉變得到了《巴黎協定》等國際協議的支持。

可再生微電網

可獨立於主電網運作的獨立能源系統,通常由太陽能和風能等可再生能源供電,並結合電池儲存以提高可靠性。

可再生能源組合標準 (RPS)

要求特定比例的電力銷售來自可再生能源的政策。加州的 RPS 是美國最雄心勃勃的政策之一。

可再生能源發電的街道照明

以太陽能或風能供電的路燈可降低城市的電力成本,並藉由乾淨、可靠的照明改善安全。

抵禦極端天氣

可再生能源系統,尤其是屋頂太陽能等分散式系統,可在極端天氣事件造成電網中斷時提供電力,增加社區的復原能力。

屋頂太陽能電池板

安裝在住宅屋頂的太陽能板可讓屋主自行發電,通常會透過淨電錶將多餘的電力送回電網。

智慧型電網

使用數位技術監控和管理電流的電力網路,支援可再生能源整合和有效率的能源使用。

智慧型變頻器

一種先進的變頻器,可讓可再生能源系統與電網溝通,支援電網的穩定性,並容納更多的可再生能源。

智慧型恆溫器

可自動調整暖氣與冷氣設定以減少能源使用量的連線裝置,尤其是在電力較昂貴、碳密集度較高的用電高峰期。

太陽能光電 (PV) 系統

利用半導體材料將陽光直接轉換為電力的系統。通常簡稱為 「太陽能電池板」。

太陽能小工具

太陽能手機充電器、燈籠,甚至是背包等裝置,都能幫助消費者在享受戶外活動時,減少對環境的衝擊。

可持續發展

既能滿足當前需求,又不影響後代滿足其需求能力的發展。可再生能源對於實現可持續發展目標至關重要。

熱能儲存

儲存熱能以供日後使用,通常用於聚光太陽能發電廠。蓄熱系統可在白天收集多餘的熱量,並在晚上釋放出來發電。

潮汐和波浪能

利用海洋潮汐或海浪運動產生的可再生能源。這些技術正逐漸成為清潔能源的一部分。

使用時間 (TOU) 費率

根據一天中的時間收取不同費率的定價模式,激勵使用者將能源使用轉移到可再生能源供應較多的非高峰時段。

車輛對電網 (V2G)

可讓電動車在需要時將電力送回電網的技術,有助於平衡電力供需。

車輛對電網 (V2G) 技術

一種新興技術,可讓電動車在需求高峰期將能源放回電網,以支援電網穩定和可再生能源整合。

虛擬電廠 (VPP)

縮寫:VPP。也稱為 「分散式能源資源 (DER) 網路」。VPP 匯集較小的能源來源,作為單一電源。

波浪和潮汐發電機

捕捉海浪和潮汐能量的裝置。儘管波浪能和潮汐能仍在興起中,但對沿海地區而言,它們具有巨大的潛力。

風能

由風力渦輪機所產生的電力,可將風的動能轉換為機械能,再轉換為電力。

零淨能源 (ZNE)

建築物或設施所產生的能源與其消耗的能源一樣多,通常是透過可再生能源和高效率的設計。

零排放能源

在運作過程中不產生溫室氣體的能源,包括太陽能、風能和水力發電。