「它將改變一切!」
DeepMind AI解決生物學50年來重大挑戰,破解蛋白質分子折疊問題。
本週振奮全球AI界的消息:Google旗下人工智能企業DeepMind發布了最新 AlphaFold成果,這是全球AI界無比振奮的重大科研突破。蛋白質存在於我們世界中的所有有機物體及奧妙人體中,全新的AlphaFold 算法揭秘了生物學界50年來試圖破解蛋白質分子折疊的難題,這項AI帶來的重大突破,將幫助科學家弄清某些困擾人們的疾病機制、加速找出新型流行病的具體原因(比如今年的全球新冠大流行),促進新藥設計、幫助農業增產、解析可有效降解廢棄物的嶄新成分、甚至探索為大氣減碳的全新解決方案。
我特別期待 AlphaFold 能為人類健康、環境生活推向更寬廣的可能性。在魔幻2020 最後一個月,這真是一個讓人懷抱希望的全新技術可能性,期待 AlphaFold之後締造更多 AI for Good 落地應用。
以下文章詳盡解釋了這項突破,內容經《機器之心》微信公眾號授權轉載。
▎生物學界最大的謎團之一,蛋白質折疊問題被 AI 破解了。
11 月 30 日,一條重磅消息引發了科技界所有人的關注:谷歌旗下人工智能技術公司 DeepMind 提出的深度學習算法「Alphafold」破解了出現五十年之久的蛋白質分子折疊問題。
最新一代算法 Alphafold 2,現在已經擁有了預測蛋白質 3D 折疊形狀的能力,這一複雜的過程對於人們理解生命形成的機制至關重要。
DeepMind 重大科研突破的消息一出即被《Nature》、《Science》等科學雜誌爭相報導,新成果也立刻獲得了桑達爾 · 皮查伊、伊隆 · 馬斯克等人的祝賀。
科學家們表示,Alphafold 的突破性研究成果將幫助科研人員弄清引發某些疾病的機制,並為設計藥物、農作物增產,以及可降解塑料的「超級酶」研發鋪平道路。
「這是該研究領域激動人心的一刻,」DeepMind 創始人、首席執行官德米斯 · 哈薩比斯說道。 「這些算法今天已經足夠成熟強大,足以被應用於真正具有挑戰性的科學問題上了。」
蛋白質對於生命至關重要,它們是由氨基酸鏈組成的大型複雜分子,其作用取決於自身獨特的 3D 結構。弄清蛋白質折疊成何種形狀被稱為「蛋白質折疊問題」。在過去 50 年裡,蛋白質折疊一直是生物學領域的重大挑戰。
DeepMind 的 AlphaFold 讓人類在這一問題上取得了重要突破。在今年的國際蛋白質結構預測競賽 CASP 中,DeepMind 開發的 AlphaFold 最新版本擊敗了其他選手,在準確性方面比肩人類實驗結果,被認為是蛋白質折疊問題的解決方案。這一突破證明了 AI 對於科學發現,尤其是基礎科學研究的影響。
在兩年一次的 CASP 競賽中,各組爭先預測蛋白質的 3D 結構。今年,AlphaFold 擊敗了所有其他小組,並在準確性方面與實驗結果相匹配。
對於不熟悉生物領域的人來說,CASP 的大名可能有些陌生——CASP 全稱 The Critical Assessment of protein Structure Prediction,旨在對蛋白質結構預測進行評估,被譽為蛋白質結構預測的奧林匹克競賽。 CASP 從 1994 年開始舉辦,每兩年一屆,目前正在進行的一屆是 11 月 30 日開始的 CASP14。
而 DeepMind 這一突破有什麼影響?
用哥倫比亞大學計算生物學家Mohammed AlQuraishi 在Nature 文章中的話來說,「可以說這將對蛋白質結構預測領域造成極大影響。我懷疑許多人會離開該領域,因為核心問題已經解決。這是一流的科學突破,是我一生中最重要的科學成果之一。」
▎蛋白質折疊問題
蛋白質的形狀與它的功能密切相關,而預測蛋白質結構對於理解其功能和工作原理至關重要。很多困擾全人類的重大問題(如尋找分解工業廢料的酶)基本上都與蛋白質及其扮演的角色有關。
多年以來,蛋白質結構一直是熱門的研究話題,研究者使用核磁共振、X 射線、冷凍電鏡等一系列實驗技術來檢測和確定蛋白質結構。但這些方法往往依賴大量試錯和昂貴的設備,每種結構的研究都要花數年時間。
1972 年,美國科學家 Christian Anfinsen 因「對核糖核酸酶的研究,特別是對其氨基酸序列與生物活性構象之間聯繫的研究」獲得諾貝爾化學獎。在頒獎禮上,他提出了一個著名的假設:從理論上來說,蛋白質的氨基酸序列應該可以完全決定其結構。這一假設引發了長達五十年的探索,即僅僅基於蛋白質的一維氨基酸序列計算出其三維結構。
但這一思路的挑戰在於,在形成三維結構之前,蛋白質的理論折疊方式是一個天文數字。 1969 年,Cyrus Levinthal 指出,如果使用蠻力計算的方式來枚舉一種蛋白質可能存在的構象,要花費的時間甚至比宇宙的年齡還要長。 Levinthal 估計,一種蛋白質大約存在 10^300 種可能構象。但在自然界中,蛋白質會自發折疊,有些只需幾毫秒,這被稱為 Levinthal 悖論。
CASP 14 比賽最新結果:AlphaFold 中位 GDT 高達 92.4
CASP 競賽由 John Moult 和 Krzysztof Fidelis 兩位教授於 1994 年創立,每兩年進行一次盲審,以促進蛋白質結構預測方面的新 SOTA 研究。
一直以來,CASP 選擇近期才經過實驗確定的蛋白質結構,作為參賽團隊測試其蛋白質結構預測方法的目標(有些結構即使在評估時仍然處於待確定狀態)。這些蛋白質結構不會事先公佈,參賽者也必須對其結構進行盲測,最後將預測結果與實驗數據進行對比。正是基於這種嚴苛的評估原則,CASP 一直被稱為預測技術評估方面的「黃金標準」。
CASP 衡量預測準確率的主要指標是 GDT(Global Distance Test),範圍從 0 到 100,可以理解為預測的氨基酸殘基在正確位置閾值距離內的百分比。 John Moult 教授表示,GDT 分數在 90 分左右,即可視為對人類實驗方法具備競爭力。
在剛剛公佈的第14 屆CASP 評估結果中,DeepMind 的最新AlphaFold 系統在所有預測目標中的中位GDT 達到92.4,意味其平均誤差大概為1.6 埃(Angstrom),相當於一個原子的寬度(或0.1納米)。即使在難度最高的自由建模類別中,AlphaFold 的中位 GDT 也達到了 87.0。
歷屆 CASP 競賽自由建模類別中預測準確率中位數的提升情況,度量指標為 BEST-OF-5 GDT。
CASP 競賽自由建模類別中的兩個目標蛋白質示例。 AlphaFold 能夠預測出高度準確的蛋白質結構。
這些令人振奮的結果開啟了生物學家使用計算結構預測作為科研主要工具的時代。 DeepMind 提出的方法對於某些重要的蛋白質類別尤其有用,例如膜蛋白(membrane protein)。膜蛋白很難結晶,因此很難通過實驗方法來確定其結構。
該計算工作代表了在蛋白質折疊這一具備 50 年曆史的生物學問題上的驚人進展,比該領域人士成功預測蛋白質折疊結構早了幾十年。我們將很興奮,它能從多個方面對生物學研究帶來基礎性改變。 ——Venki Ramakrishnan 教授(諾貝爾獎得主,英國皇家學會會長)
▎DeepMind 這樣解決蛋白質折疊問題
2018 年,DeepMind 團隊使用初始版 AlphaFold 參加 CASP13 比賽,取得了最高的準確率。之後,DeepMind 將 CASP13 方法和相關代碼一併發表在 Nature 上。而現在,DeepMind 團隊開發出新的深度學習架構,並使用該架構參加 CASP14 比賽,達到了空前的準確率水平。這些方法從生物學、物理學、機器學習,以及過去半個世紀眾多科學家在蛋白質折疊領域的工作中汲取靈感。
我們可以把蛋白質折疊看作一個「空間圖」,節點表示殘基(residue),邊則將殘基緊密連接起來。這個空間圖對於理解蛋白質內部的物理交互及其演化史至關重要。對於在 CASP14 比賽中使用的最新版 AlphaFold,DeepMind 團隊創建了一個基於注意力的神經網絡系統,並用端到端的方式進行訓練,以理解圖結構,同時基於其構建的隱式圖執行推理。該方法使用進化相關序列、多序列比對(MSA)和氨基酸殘基對的表示來細化該圖。
通過迭代這一過程,該系統能夠較強地預測蛋白質的底層物理結構,並在幾天內確定高度準確的結構。此外,AlphaFold 還能使用內部置信度度量指標判斷預測的每個蛋白質結構中哪一部分比較可靠。
DeepMind 團隊在公開數據上訓練這一系統,這些數據來自蛋白質結構數據庫(PDB)和包含未知結構蛋白質序列的大型數據庫,共包括約 170,000 個蛋白質結構。該系統使用約 128 個 TPUv3 內核(相當於 100-200 個 GPU)運行數週,與現今機器學習領域出現的大型 SOTA 模型相比,該系統所用算力相對較少。
此外,DeepMind 團隊透露,他們準備在適當的時候將這一 AlphaFold 新系統相關論文提交至同行評審期刊。
AlphaFold 主要神經網絡模型架構概覽。該模型基於進化相關的蛋白質序列和氨基酸殘基對運行,迭代地在二者的表示之間傳遞信息,從而生成蛋白質結構。
▎對現實世界的潛在影響
「讓 AI 突破幫助人們進一步理解基礎科學問題」,經過 4 年的研究攻關,現在 AlphaFold 正在逐步實現 DeepMind 初創時的願景,在藥物設計和環境可持續性等領域都產生了重要的影響。
馬克斯· 普朗克演化生物學研究所所長,CASP 評估員Andrei Lupas 教授表示:「AlphaFold 的精確模型讓我們解決了近十年來被困擾的蛋白質結構,重新啟動關於信號如何跨細胞膜傳輸的研究。 」
DeepMind 表示願與其他研究者合作,以進一步了解 AlphaFold 在未來幾年的潛力。除了作用於經過同行評審的論文以外,DeepMind 還在探索如何以最佳的可擴展方式為系統提供更廣泛的訪問可能。
同時,DeepMind 的研究者還研究了蛋白質結構預測如何幫助人們理解一些特殊的疾病。例如,通過幫助識別存在故障的蛋白質,並推斷其相互作用的方式,來理解一些疾病的原理。這些信息能夠讓藥物開發更加精確,從而補充現有的實驗方法,並更快找到更有希望的治療方法。
AlphaFold 是十分卓越的,它在預測結構蛋白質的速度和精度上有著驚人的表現。這一飛躍證明了計算方法對於生物學中的轉換研究,加速藥物研發過程都具有廣闊的前景。
同時許多證據也表明,蛋白質結構預測在未來的大流行應對上是有用的。今年早些時候,DeepMind 使用 AlphaFold 預測了包括 ORF3a 在內的幾種未知新冠病毒蛋白質結構。在 CASP14 中,AlphaFold 預測了另一種冠狀病毒蛋白質 ORF8 的結構。目前,實驗人員已經證實了 ORF3a 和 ORF8 的結構。儘管具有挑戰性,並且相關序列很少,但與實驗確定的結構相比,AlphaFold 在兩種預測上都獲得了較高的準確率。
除了加速對已知疾病的了解,AlphaFold 還具備很多令人興奮的技術潛力:探索數億個目前還沒有模型的數億蛋白質,以及未知生物的廣闊領域。由於 DNA 指定了構成蛋白質結構的氨基酸序列,基因組學革命使大規模閱讀自然界的蛋白質序列成為可能——在通用蛋白質數據庫(UniProt)中有 1.8 億個蛋白質序列。相比之下,考慮到從序列到結構所需的實驗工作,蛋白質數據庫(PDB)中只有大約 170000 個蛋白質結構。在未確定的蛋白質中可能有一些新的和未確定的功能——就像望遠鏡幫助人類更深入的觀察未知宇宙一樣,像 AlphaFold 這樣的技術可以幫助找到未確定的蛋白質結構。
▎開創新的可能
AlphaFold 是 DeepMind 迄今為止取得的最重要進展之一,但隨著後續科學研究的開展,依然有很多問題尚待解決。 DeepMind 預測的結構並非全部都是完美的。還有很多要學習的地方,包括多蛋白如何形成複合體,如何與 DNA、RNA 或者小分子交互,以及如何確定所有氨基酸側鏈的精確位置。此外,在與他方合作的過程中,還需要學習如何以最好的方式將這些科學發現應用在新藥開發以及環境管理方式等諸多方面。
對於所有致力於科學領域中計算和機器學習方法的人而言,像 AlphaFold 這樣的系統彰顯了 AI 作為基礎探索輔助工具的驚人潛力。正如 50 年前 Anfinsen 提出的遠超當時科研能力所及的挑戰一樣,這個世界依然有諸多未知的方面。
DeepMind 取得的這一進展令人們更加堅信,AI 將成為人類擴展科學知識邊界的最有用工具之一,同時也期待未來多年的艱苦工作能夠帶來更偉大的發現。
影片及原文,參考 DeepMind官方部落客 https://deepmind.com/blog/article/alphafold-a-solution-to-a-50-year-old-grand-challenge-in-biology
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全球各國長期監測以及營管實際數據證實浮動式太陽光電可以兼顧生態與環境,並不影響灌溉及民生用水!(12/05/2019 大成報)
“.....(台南市)經發局表示,於水庫湖面設置浮動式太陽能系統臺南並非先例,浮動太陽能所附載之浮筒具有耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化與抗溶出性質,且設置單位均有水質監控措施,監控水質是否受污染,市府將嚴禁業者使用化學藥劑清洗太陽能板,且要求業者採驗監測,確保水庫水質安全,以保障民眾健康安全。水利署南區水資源局持續監控目前運轉發電高雄阿公店水庫,歷經豪大雨、空庫防淤等天候及操作考驗後水質皆無異狀,顯示浮動式太陽能設置不影響水庫水質。
另為避免故障太陽能板隨意丟棄,經濟部及環保署更已研訂每千瓦收 1,000元做為未來的回收費用,並於108年5月10日已新增太陽光電板專屬廢棄物代碼(D-2528) 可於環保署環境保護許可資訊管理系統(EMS)代碼對照查詢,後續亦將修正「廢棄物清理法」及其子法以制度化推動。另外民間業者亦響應中央政策,成立【台灣太陽能模組資源化產業聯盟】共同完善整體回收機制。 ....."
(記者杜忠聰/臺南報導)為因應國際綠能趨勢,「2019 SNEC國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會」資料指出,各國浮動太陽能裝置快速成長,兼具防洪、供水、綠能,亦可提高發電效率並減少水分蒸發及水庫優養化問題的浮動式太陽能已是全球各國推動項目,包含英國供應於大曼徹斯特地區民生用水之戈德利蓄水池(Godley Reservoir)於5.83公頃水域設置約2.99MW太陽能發電系統或日本千葉縣於山倉水庫設置全國最大浮動式太陽能,設置面積達18公頃,容量13.74MW,預期一年產生1億6,170萬度,全球設置量已達1.405 GW。
台南市經發局長郭阿梅表示,為邁向2025非核家園目標,並兼顧國際減碳承諾,市長黃偉哲於會議中指出,浮動式太陽光電因不需與人爭地,已成為土地狹小國家的發展趨勢,參考歐美經驗,經濟部水利署將水庫空間規劃設置太陽光電,以因應全球能源環境的快速變遷與挑戰,目前全台共有13座水庫規劃設置浮動式太陽光電,其中新竹寶二水庫、金門金湖水庫、雲林湖山水庫、嘉義內埔子水庫、高雄鹽水埤水庫、阿公店水庫等6座已完成併聯發電,其中以高雄阿公店水庫設置容量達9.99MW居冠,合計總容量35.954MW。
經發局表示,於水庫湖面設置浮動式太陽能系統臺南並非先例,浮動太陽能所附載之浮筒具有耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化與抗溶出性質,且設置單位均有水質監控措施,監控水質是否受污染,市府將嚴禁業者使用化學藥劑清洗太陽能板,且要求業者採驗監測,確保水庫水質安全,以保障民眾健康安全。水利署南區水資源局持續監控目前運轉發電高雄阿公店水庫,歷經豪大雨、空庫防淤等天候及操作考驗後水質皆無異狀,顯示浮動式太陽能設置不影響水庫水質。
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烏山頭水庫設置太陽光電屬經濟部水利署推動標的,由嘉南農田水利會負責招標作業,預計規劃13MW設置容量,年發電量將達1700萬度,年減碳量8,906噸,後續經經濟部能源局電業籌設核定後,本案將成為臺灣最大型水庫浮動式太陽光電,不僅有助於增加臺南綠能發電效益,更有助於達成國家綠能政策目標。
★★ 影片內容原始資料來源:
台南市南科樹谷園區滯洪池浮力式水面型太陽能光電系統空拍影片(01/20/2019)
https://www.facebook.com/momlovestaiwan/videos/2478052052443366/
完整內容請見:
http://n.yam.com/Article/20191205244410
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台南市南科樹谷園區滯洪池浮力式水面型太陽能光電系統空拍影片 HD (01/20/2019)
是不是架設了水面型太陽能光電系統之後,水池、埤塘就一定會不在有鳥,生態被摧毀了呢?難道就沒有可以跟環境生態共存共榮的太陽能光電系統存在的可能性嗎?
在此謹提供之前在新年假期中,特地南下拍攝各地再生能源實際建設空拍畫面中,另一處水面型太陽能光電系統的實際安裝畫面給大家做參考,那是台南市政府在國科會南部科學園區台南樹谷園區的其中一處滯洪池水體上所興建的浮力式太陽能光電系統。
畫面中所看到的就是真正按照法規規定所設計、建造的水面行光電系統,我拍攝的時候,現場有人在滯洪池中垂釣,還有完整族群的白鷺鷥悠然翱翔與群棲在滯洪池當中一處樹木扶疏的小島上,並沒有因為太陽能光電設施的建置而受到影響。
最近網路上很多人在分享一張在桃園某一處埤塘所拍攝到的照片,這張被命名為「不再有鳥的埤塘」的照片中所見光景,是個極為特殊的個案,其他埤塘很難複製這樣的光電安裝方式。我們得到來自知道事情始末的朋友所分享的消息是,政府單位其實都有明確的規範各種型態的太陽能光電設備在場域內的覆蓋率。
農委會針對「農業水域型」太陽能光電系統也有相關的覆蓋率規定,針對埤塘類型的規定是“埤塘設置光電設施之水面覆蓋率不宜超過60%。”
另位農委會針對「農業水域型」太陽能光電系統設置型態的定義為:“係指利用農田水利會所轄之「水利用地」水域空間(埤塘等),設置水域型浮力式或地面型(固定式/立樁柱式)太陽能發電系統。”
而這張照片中的光電系統,之所以會造成重大爭議,據了解原因在於,該處埤塘的在桃園地曲的農田水利會系統中的建檔資料裏,該埤塘登錄面積遠大於目前現場實體水域的面積,因此,在文書往來處理流程當中,得標廠商所建構的光電系統覆蓋率,從文件資料上來看,其實是符合所有法規要求的,這是一個極特殊的個案特例,也因為這個檔案資料與案場現地實況不一致的特殊狀況,該廠商得以鑽到法令規範漏洞,便宜行事,進而造成爭議。
我們認為經過這次特殊案例所引發的爭議,之後所有的埤塘類型光電系統,都會必須實際按照案場真實水體現況來進行規劃設計,類似這張照片中的在書面資料上完全符合法規,但是實際上在埤塘水體上幾乎是蓋好、蓋滿式的作法,將不會讓他再次發生了。這的確是一個可以做為教材的案例,桃園市政府也很負責任的暫緩埤塘光電系統的開發審核,跟有關決策單位研擬改善方案。這個案例讓所有人警惕不能再犯這樣的錯誤,但看有關單位如何善後、解決這個埤塘的光電安裝問題,並找出後續妥善規範、執行的新準則。
在台灣進行整體能源轉型,努力提升國家自主能源占比,非核減碳的永續發展步調之下,各種再生能源發電型態,都是對於達成我們打造一個可以永續發展的環保、健康整體環境,具有實質助益的較佳選項,我們必須精益求精,記取所曾遭遇過的錯誤教訓,理性、客觀的改善、改進後再向前邁進,不宜因噎廢食。
大家ㄧ起攜手努力打造一個更加永續、環境、生態友善的生存空見吧!
PS. 台南南科園區其實有多處的大大、小小的滯洪池散步在園區四周,其中有些已經有兼具觀光、休憩的多重功能,有些可能有環境生態保育方面的顧慮,因此並不是每一處滯洪池都拿來規劃作水面型太陽能光電的設置案場。或許台南市政府的規劃、執行方式,可以做為其他地方的參考。
PPS. 台南市南科樹谷園區滯洪池上的浮力式水面型太陽能光電系統實際架設的現場空拍畫面剪接好了,提供一個完全按照規定來做的水面型光電系統的實際案例,讓大家做參考。
這是在今年(2019)新年假期時所拍攝的空拍畫面,南部冬季屬於旱季,因此滯洪池處於相對的低水位,水體面積會較雨季以及真正大雨來襲的時候明顯小得多,由現場觀察,當時滯洪池相較於滿水位,應該還有3、4公尺以上的水面落差,滯洪池的最大功能就是蓄洪、滯洪,以免洪水溢流造成園區、城市的水患,因此大部分時期保持較低的水位,是正常的現象。
★★ 延伸閱讀:
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另位農委會針對「農業水域型」太陽能光電系統設置型態的定義為:“係指利用農田水利會所轄之「水利用地」水域空間(埤塘等),設置水域型浮力式或地面型(固定式/立樁柱式)太陽能發電系統。”
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在台灣進行整體能源轉型,努力提升國家自主能源占比,非核減碳的永續發展步調之下,各種再生能源發電型態,都是對於達成我們打造一個可以永續發展的環保、健康整體環境,具有實質助益的較佳選項,我們必須精益求精,記取所曾遭遇過的錯誤教訓,理性、客觀的改善、改進後再向前邁進,不宜因噎廢食。
大家ㄧ起攜手努力打造一個更加永續、環境、生態友善的生存空見吧!
PS. 台南南科園區其實有多處的大大、小小的滯洪池散步在園區四周,其中有些已經有兼具觀光、休憩的多重功能,有些可能有環境生態保育方面的顧慮,因此並不是每一處滯洪池都拿來規劃作水面型太陽能光電的設置案場。或許台南市政府的規劃、執行方式,可以做為其他地方的參考。
PPS. 台南市南科樹谷園區滯洪池上的浮力式水面型太陽能光電系統實際架設的現場空拍畫面剪接好了,提供一個完全按照規定來做的水面型光電系統的實際案例,讓大家做參考。
這是在今年(2019)新年假期時所拍攝的空拍畫面,南部冬季屬於旱季,因此滯洪池處於相對的低水位,水體面積會較雨季以及真正大雨來襲的時候明顯小得多,由現場觀察,當時滯洪池相較於滿水位,應該還有3、4公尺以上的水面落差,滯洪池的最大功能就是蓄洪、滯洪,以免洪水溢流造成園區、城市的水患,因此大部分時期保持較低的水位,是正常的現象。
★★ 延伸閱讀:
全球各國長期監測以及營管實際數據證實浮動式太陽光電可以兼顧生態與環境,並不影響灌溉及民生用水!(12/05/2019 大成報)
“.....(台南市)經發局表示,於水庫湖面設置浮動式太陽能系統臺南並非先例,浮動太陽能所附載之浮筒具有耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化與抗溶出性質,且設置單位均有水質監控措施,監控水質是否受污染,市府將嚴禁業者使用化學藥劑清洗太陽能板,且要求業者採驗監測,確保水庫水質安全,以保障民眾健康安全。水利署南區水資源局持續監控目前運轉發電高雄阿公店水庫,歷經豪大雨、空庫防淤等天候及操作考驗後水質皆無異狀,顯示浮動式太陽能設置不影響水庫水質。
另為避免故障太陽能板隨意丟棄,經濟部及環保署更已研訂每千瓦收 1,000元做為未來的回收費用,並於108年5月10日已新增太陽光電板專屬廢棄物代碼(D-2528) 可於環保署環境保護許可資訊管理系統(EMS)代碼對照查詢,後續亦將修正「廢棄物清理法」及其子法以制度化推動。另外民間業者亦響應中央政策,成立【台灣太陽能模組資源化產業聯盟】共同完善整體回收機制。 ....."
(記者杜忠聰/臺南報導)為因應國際綠能趨勢,「2019 SNEC國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會」資料指出,各國浮動太陽能裝置快速成長,兼具防洪、供水、綠能,亦可提高發電效率並減少水分蒸發及水庫優養化問題的浮動式太陽能已是全球各國推動項目,包含英國供應於大曼徹斯特地區民生用水之戈德利蓄水池(Godley Reservoir)於5.83公頃水域設置約2.99MW太陽能發電系統或日本千葉縣於山倉水庫設置全國最大浮動式太陽能,設置面積達18公頃,容量13.74MW,預期一年產生1億6,170萬度,全球設置量已達1.405 GW。
台南市經發局長郭阿梅表示,為邁向2025非核家園目標,並兼顧國際減碳承諾,市長黃偉哲於會議中指出,浮動式太陽光電因不需與人爭地,已成為土地狹小國家的發展趨勢,參考歐美經驗,經濟部水利署將水庫空間規劃設置太陽光電,以因應全球能源環境的快速變遷與挑戰,目前全台共有13座水庫規劃設置浮動式太陽光電,其中新竹寶二水庫、金門金湖水庫、雲林湖山水庫、嘉義內埔子水庫、高雄鹽水埤水庫、阿公店水庫等6座已完成併聯發電,其中以高雄阿公店水庫設置容量達9.99MW居冠,合計總容量35.954MW。
經發局表示,於水庫湖面設置浮動式太陽能系統臺南並非先例,浮動太陽能所附載之浮筒具有耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化與抗溶出性質,且設置單位均有水質監控措施,監控水質是否受污染,市府將嚴禁業者使用化學藥劑清洗太陽能板,且要求業者採驗監測,確保水庫水質安全,以保障民眾健康安全。水利署南區水資源局持續監控目前運轉發電高雄阿公店水庫,歷經豪大雨、空庫防淤等天候及操作考驗後水質皆無異狀,顯示浮動式太陽能設置不影響水庫水質。
另為避免故障太陽能板隨意丟棄,經濟部及環保署更已研訂每千瓦收 1,000元做為未來的回收費用,並於108年5月10日已新增太陽光電板專屬廢棄物代碼(D-2528) 可於環保署環境保護許可資訊管理系統(EMS)代碼對照查詢,後續亦將修正「廢棄物清理法」及其子法以制度化推動。另外民間業者亦響應中央政策,成立【台灣太陽能模組資源化產業聯盟】共同完善整體回收機制。
烏山頭水庫設置太陽光電屬經濟部水利署推動標的,由嘉南農田水利會負責招標作業,預計規劃13MW設置容量,年發電量將達1700萬度,年減碳量8,906噸,後續經經濟部能源局電業籌設核定後,本案將成為臺灣最大型水庫浮動式太陽光電,不僅有助於增加臺南綠能發電效益,更有助於達成國家綠能政策目標。
完整內容請見:
http://n.yam.com/Article/20191205244410
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