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第一節 結論

一、依考量生命週期評估之排放係數法,研究結果顯示單晶矽太陽能電池之 碳排放量為 92gCO2e/KWh,多晶矽太陽能電池之碳排放量為 77gCO2e/KWh,

而非晶矽薄膜太陽能電池之碳排放量則為 216gCO2e/KWh,三種太陽能電 池碳排放量皆遠低於能源局公告之 98 年電力排放係數(623 gCO2e/KWh),

僅分別為傳統電力碳排放係數的 1/6.77、1/8.09 及 1/2.88;而單晶與多 晶矽太陽能電池的碳排放量差異主要來自於單晶矽太陽能晶片的拉晶製 程耗費較多的能量之故。研究結果顯示單晶矽及多晶矽太陽能電池能源 回收期分別是 2.37 及 1.957 年,以現今太陽光電系統 20 年以上之使用 壽命來看,20 年內每 1KWp 約可淨產出 19710KWh 的電 力,每年約 985.5KWh,

節能效益十分顯著。

二、太陽能光電系統產品碳排放量削減,可從增加太陽能光電系統發電量、

減少生命週期碳排放量及延長使用壽命三個面向著手。單晶矽太陽能電 池上游矽晶片製造過程占總碳排放量之 76%,為削減產品碳排放量之改 善重點,其他如生產能耗占 11%、鋁材占 9%及玻璃佔 3%;而多晶矽太陽 能電池上游矽晶片製造過程占總碳排放量之 72%,為削減產品碳排放量 之改善重點,其他如生產能耗占 12%、鋁材占 10%及玻璃佔 4%,結晶矽 太陽能電池之產品碳排放量削減策略請參閱圖 29,其中多晶矽原料製程 改採碳熱還原法或流體化床法、延長模組的使用年限、無鋁框模組設計 及晶錠切方與切片使用較細的線鋸有較大之減碳潛力。而非晶矽太陽能 電池製造過程電力耗用及原物料(鋁材、玻璃、EVA、熱可塑塑膠)取得,

其中電力使用佔總碳排放量 81.06%、鋁材使用佔 11.69%及玻璃佔 3.76%,

則是非晶矽薄膜太陽能電池產品碳排放量削減之重點所在,非晶矽薄膜

113

太陽能電池之產品碳排放量削減策略請參閱圖 30,其中無鋁框模組設計 及延長模組的使用年限有較大之減碳潛力。各種減碳方法中以多晶矽原 料製程改採碳熱還原法約有 18~27%之減碳潛力、將模組生命週期由 20 年延長至 25 年則約有 20%之減碳潛力、多晶矽原料製程改採流體化床法 約有 18%之減碳潛力、無鋁框模組設計約有 10%之減碳潛力及晶錠切方與 切片使用較細的線鋸約有 7.2%之減碳潛力。

三、由於不同地區受太陽光照有別,以及各國傳統發電成本不同等因素的影 響,每個國家達到市電同價(Grid Parity)的時間也會不同。在台灣目前 太陽能光電系統發電每度成本約在 8 元左右,而傳統電力發電每度成本 約為 2.7 元,短期之內尚需依賴政府補助政策,太陽能光電系統之建置 方能符合經濟效益。在國際部份,核能占比為 0 且火力發電比重高於 80%

的國家,如義大利、澳洲、波蘭、希臘、愛爾蘭、盧森堡等國家,由於 這些國家具有高發電成本及高電力碳排放係數之特性,未來若能達到 Grid Parity,將是太陽能光電產品相當具有潛力之市場; 而像德國、義 大利宣布未來將完全廢除核能,而火力發電比重亦不低的國家,亦是太 陽能光電產品有機會繼續成長之市場。

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■供應商選擇(Logistics)

—低碳原物料、零組件

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(Multijunction)

■延長使用壽命

■供應商選擇(Logistics)

—低碳原物料、零組件

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第二節 建議

一、政府及業者在能源政策的擬定及對能源產業的投入,需考量整個產品 生命週期對環境的衝擊及碳排放量。為兼顧太陽能電池之能源回收期 及碳排放量之表現,高耗能之多晶矽原料於本地生產時應訂定能耗標 準,以利未來碳標籤制度開使實施時,台灣太陽能光電產品之外銷競 爭力。

二、太陽能光電產品上下游產業供應鏈之碳排放係數取得不易,國內應建 立相關原物料與零組件之碳排放係數資料庫,以因應未來產品碳排放 量盤查之所需。

三、多晶矽原料及薄膜太陽能電池有若干新技術,目前技術尚未成熟,可 能影響本研究評估的準確性,故有待後續研究者繼續追蹤研究包括:

西門子法、碳熱還原法或流體化床法、CIGS、染料敏化等各種製程技 術之節能減碳成效。

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