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丹娜絲侵襲的啟示

災後韌性成光電業者核心挑戰

颱風是四大天然災害中影響台灣最大的因素之一。全球暖化的背景下,熱帶擾動頻率雖有變化,未來影響台灣的颱風次數雖會減少,其強度與影響卻將顯著增強。2025年7月6日中颱丹娜絲於嘉義布袋登陸,其特殊路徑與強大風勢對雲嘉南地區造成重創,更導致南部太陽能光電設施嚴重受損。面對極端氣候威脅的常態化,未來光電業者如何提升防災韌性並考量氣候變遷因素,已成為一大課題。

丹娜斯的特殊之處

丹娜斯的特殊之處

丹娜斯的特殊之處

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關於丹娜絲颱風
台灣大學大氣科學博士
林得恩教授有話要說!

為什麼丹娜絲颱風對南部影響甚大?

丹娜絲颱風是以氣象署分類的第九類型的路徑,所謂第九類型路徑是指通過台灣南部向東或東北進行的颱風,而丹娜絲颱風正是從台灣海峽往南部登陸,此路徑情況非常特殊,是百年以來首見,出現機率極低。然而也因為丹娜絲沒有受到中央山脈破壞,讓其結構完整,颱風帶來的陣風更是高達16到17級,這樣的級數是幾乎無法用一般儀器量測的,且當風力加強時,陸上建物面臨的受損風險也會相對上升。

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那麼......該如何得知颱風來襲了呢?

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中央氣象署會做哪些颱風警報?

當颱風在離台灣很遠的海面上,若是藉由氣象衛星診斷其有機會靠近台灣,中央氣象署會事先做出即時警報,其中也包含海上颱風警報,預測未來36小時的擾動是否有機會接近鄰近海域地區,且繼續追蹤擾動是否會往陸地接近,若有影響陸地的可能性,則會追加陸上颱風警報。無論海上或陸上警報,氣象署會針對強度或是移動方向、速度等這些資料診斷,進行台灣本島或離島地方的預報,且資料會根據颱風現況進行滾動式修正。

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颱風所帶來的災害分成哪幾類型?
滑動游標一起來看看!

第一類型

第二類型

第三類型

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直接侵襲

颱風本身的路徑是朝台灣來,其直接影響台灣的程度也會比較明顯。

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颱風路徑是走巴士海峽,或靠近菲律賓陸地,中心沒有經過台灣,暴風圈也未登陸,外圍環流與東北季風於台灣東北部外海產生輻合,即便暴風圈沒有直接影響台灣,但共伴效應仍會造成北部、東北部顯著降雨。

​共伴效應

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引進西南氣流降雨

很多案例是當颱風遠離之後,台灣已脫離颱風警戒範圍,西南風才逐漸影響到台灣的中南部,特別是山區。

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第二類與第三類的災害與影響絕對不會亞於颱風直接對台灣造成的影響。

背景圖片:chatgpt生成

光線圖案

丹娜絲重創水面型光電板 結構防禦成首要課題

2025年丹娜絲颱風所造成的廢棄光電板,數量驚人地相當於過去五年廢棄量的總和,此次丹娜絲颱風主要受到損害的以水面型太陽能光電為主。台灣太陽光電產業協會秘書長謝東坡提到,主因在於水面型其鎖固方式不一樣,且牢固程度相較於地面型或屋頂型,更容易受到颱風因素而摧毀。他解釋,地面型以及屋頂型會使用鋼架固定,因此面臨風災被摧毀的機率比較困難。

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​圖片來源:chatgpt生成

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x5倍

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水面型太陽能若固定不完善就會掀起,類似雨傘遇到強風會被吹到開花的概念。而對於水面型太陽能結構如何才能完善,業界也在討論怎樣能夠耐更高級數的風,加更多的錨或更多鎖固方式或許能做到,但是否有更好的方式也待討論,謝東坡也強調最大的問題是要如何耐住強風以及把安全係數提高。

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層層堆疊的綠色三明治

層層堆疊的綠色三明治

層層堆疊的綠色三明治

層層堆疊的綠色三明治

全球環保意識抬頭,台灣也不例外,綠電成為取代傳統發電不可或缺的重要一環,自2000年開始,台灣開始裝設太陽能光電板,光電板逐漸走進生活,隨著時間發展以及技術日漸成熟,它們成為了隨處可見的影子,他們默默吸收陽光,轉換成電力提供給商家、住宅、甚至是台灣的護國神山—台積電。

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光電板結構單純,可以想像成是一棟公寓,各式材料都有屬於他們的「家」,彼此住在不同樓層,頂層與底層將他們圍住,保護住在公寓內的居民不受風吹雨打、外界干擾,從此他們成為了一體,或者,也可以將之看成是一塊三明治,不同材料層層堆疊,就像是三明治內的餡料一般,彼此各司其職卻缺一不可,否則風味就會變調,光電板也會無法順利發電。

​圖片來源:chatgpt生成

彩色食物碗

綠色三明治裡面包了哪些餡料

究竟這塊綠色三明治夾了哪些配料呢?最外層的兩片吐司就是光電板的玻璃及背板,上層的玻璃幫助陽光順利照射進核心的電池片,下層的背板則像公寓的地下室,支撐整個三明治的結構,防水、防撞又可以確保整體的穩固性,然而吐司邊就是鋁框,主要用來支撐佔比整塊光電板重量高達70-75%的強化玻璃,增加整體光電板強度,讓光電板能被固定在屋頂、地面或水面結構上,同時不易損壞。

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那麼受到保護的住戶們有誰呢?中間的兩層EVA膠膜就像牆壁,夾在玻璃與電池片之間,負責封裝、固定、隔絕濕氣,簡單來說就是膠水,將元件黏著起來達到防震效果,再來是位在核心位置的太陽能電池片,顧名思義,其工作就是每天忙著發電將光能轉換成電能的關鍵元件,具備防水與絕緣功能,可以保護內部結構不會因環境而損壞。

最後是接線盒,位在背板下側,內含電氣連接端子與旁路二極體,是用來導電、確保電力輸出,並防止逆向電流損害電池片,旁路二極體則可以防止局部遮陰造成模組損傷。

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【圖片提供/鴻升環境科技公司】

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綠色三明治的三種口味

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單晶矽

​最高效率

外觀較黑、四邊呈圓角、技術成熟適合空間有限同時追求高效率的商家或住宅

製造過程會產生許多矽耗損

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​多晶矽

成本最低

​適合大面積安裝、市場普及率最高外觀呈藍紫色、有碎晶紋路、相對環保

發電效率較低

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薄膜型

發電穩定

​外觀呈黑色、可以彎曲、應用在特殊空間或建築整合

成本較高、壽命較短

【單晶矽、薄膜型 圖片來源/Pixabay】

光電能板的回收再利用

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​圖片來源:chatgpt生成

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​回收小教室

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在撇除外力因素(例如風災造成的破裂、損壞)導致光電板無法正常運用的情況下,一塊光電能板的平均壽命為25年,每年會微幅的下降發電效力,不過丹娜絲颱風重創台灣中南部,在一夕之中就有超過14.5萬片的光電板毀損,無法再發揮發電功效,必須交由專業的回收業者進行處理,鴻升環境科技公司總經理鍾佳勳表示,因為光電板的結構單純,所以拆解各個材料後其回收率可以高達95%,可回收的元件有鋁、玻璃、銀、矽晶片、背板。

太陽能矽晶片

太陽能矽晶片

背板材料

背板材料

銀

玻璃粒

玻璃粒

鋁

圖片來源/鴻升環境科技公司

鋁、玻璃、銀都可以回到原製程再利用,矽晶片在經過化學精煉後可粹取出銅、銀、鋁,剩下的矽則轉換成冶煉用的助熔造渣劑,可提升冶煉效率,背板則可運用於半導體產業。

回收過程是先蒐集完整的光電廢板後,由人工拆解接線盒,再送進拆框機拆除鋁框,接著送進拆玻璃機將玻璃與其他材料進行分離,若光電板受損太嚴重無法藉由機械及人工進行回收才會變成事業廢棄物。

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​拆框機進行拆框

​拆玻璃機進行玻璃去除

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 去除玻璃後所剩下的結構

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將可回收物質分類

這些又是什麼呢?

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過度破碎的光電廢板,各層結構無法完全分類乾淨,成為事業廢棄物。

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經過機械和人工正常的回收流程後所產生的事業廢棄物(大多為碎屑)。

​滑動游標一起來看看吧!

關於

毀損的光電板是否有毒?

​業界與環團有話要說!

江茂雄表示,世界各地使用光電板的國家眾多,台灣並非第一個,若真的會對環境造成危害,在其他國家使用時早就會被爆出、被禁用。他也提醒,AI科技日新月異,在瀏覽資訊時必須多次查證,或是使用錄影設備進行監測,再完全透明的公開資訊給大眾,讓百姓安心。台灣的光電能板沒有明確規範,因此他建議政府可以制定一套獨立的「光電板相關規範」給業者,從選址到製造應用及回收都有明確的依循,不僅可以讓民眾安心也可以降低業者良莠不齊或是出現不肖商人的狀況,幫助台灣達到雙贏。

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破碎光電板並不會釋放污染物。

泓德能源資深協理 吳俊儀

光電能板構造單純,不會對環境造成危害。

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網路上我們所見的照片、影片不一定眼見為憑。

鴻升環境科技公司總經理 鍾佳勳

國立台灣大學工學院院長 江茂雄

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廢棄光電板真的會造成水質汙染?

平靜的藍色地平線
水下塑膠污染
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森林城市協會理事長莊傑任質疑,水面型光電板的浮台塑膠、金屬在毀損後,長期被日曬、水浸泡,是否會慢慢釋出物質?
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許多民眾質疑人員在清洗太陽能板時會使用清潔劑,造成水質嚴重污染。對此吳俊儀也特別澄清:「在清洗過程都是用清水,不會用清潔劑,也不會有汙染的問題。」

Image by Luka TSikolia

未來光電產業該如何應對類似情況?

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台灣因地狹人稠,許多業者紛紛投資水面型光電板。

​圖片來源:chatgpt生成

外界對於光電板最大的爭議在於開發與環境的平衡。莊傑任認為水面型光電板不適合蓋在颱風強又多的地方,但他也強調光電板不是壞東西,只是台灣長期將它放在濕地、潮間帶、海上、水庫、山坡地等不適合的地方,他認為這些位置會導致過度開發,進而造成環境衝擊與破壞,他建議政府未來可以朝向大量推動屋頂型光電,雖然開發面積遠小於自然環境,其帶來的效益也較低,但他認為很有發展的潛力,只要政府不刻意忽略且積極解決空間問題就可以避免綠能發展會有潛藏的風險。

吳俊儀呼籲設置光電板時要依各縣市最大陣風設計,提高其可抗風級數。以自家公司為例,他表示,他們會在各縣市最大陣風的基礎上,把抗風級數再提高一到兩級,並請結構技師計算以確保安全。若希望結構更粗壯,固定點就要更多,成本也會隨之增加。

台灣環保聯盟秘書長林學淵

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台灣環保聯盟秘書長林學淵建議,業者必須提升防災韌性。光電板設置在滯洪池或沿海地區時,暴風雨可能導致板面破壞,水位高漲與強風均會增加損害風險。不過當停電或電力中斷時,有光電板的設施則可作為緊急供電,保障農漁業設備運作。

 

他也分享,德國等國家會將地面型光電板與農牧業結合,利用畜牧除草並發電,提升土地使用效益,對台灣光電產業亦有參考價值。他也表示,業界若能結合防災、回收與農光互補策略,將可減少災害損失、降低環境風險,並提升產業永續性。

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記者:丁子晏、王彥儒、李彥蓉 採訪報導

文字:丁子晏、王彥儒、李彥蓉

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