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Tech
Notes
技術專文
圖一、2013 年水資源運用實況 圖二、台積電景觀綠化澆灌系統之演進
年降雨量
985.68
(100%)
年蒸發及逕流量 年利用總水量
812.69 172.99
(82.45%) (17.55%)
智慧
自動化 澆灌
自動化 噴灌
生活用水年總用水量 工業用水年總用水量 農業用水年總用水量 噴灌 +
31.92 16.39 124.68 手動 雨水
(18.45%) (9.47%) (72.07%) 噴灌 感知器
人工
澆灌 FAB12P6
FAB14P1
灌溉用水 畜牧用水 養殖用水 FAB14P3
113.84 0.705 10.13 FAB 8 FAB14P56
(91.30%) (0.57%) (8.13%) FAB 2/5 FAB 6 FAB12P1 FAB14P7
單位:億立方公尺 FAB 3 FAB 7 FAB12P4 FAB 15
資料來源:行政院經濟部水利署
文獻回顧 表一、2014 年景觀澆灌用水量分析
廠區別 F12 F12P4 F12P6 F12P6
景觀綠化澆灌模式之演進,早期由 (西側戶外
內容 單位 綠牆)
傳統人工澆灌,將增加人事成本,
故增設噴灌系統以解決人力問題,
但利用手動開關仍難以控制水量多 生態景觀養護範圍 m 2 14,675 16,026 11,993 900
寡,太多的水會造成植栽無法吸收 年總用水量 噸/年 15,200 15,833 13,732 2,222
且引發病蟲害,過少又會造成植物
需水量的不足而枯萎 [1] 。隨著科 單位面積用水量 噸/m 2 1.04 0.99 1.15 2.47
技進步,自動化定時定量澆灌系 每月平均用水量 噸/月 1,267 1,319 1,128 202
統 (Automatic Irrigating System) 乃
每季平均用水量 噸/季 3,801 3,957 3,384 606
綠地景觀的首選設備,但使用自動
化定時定量的澆灌系統會產生另外 春季平均用水量 噸/季 3,788 2,058 2,878 331
一個可能的問題,當雨季來臨時,
夏季平均用水量 噸/季 5,137 4,925 4,227 722
定時澆灌系統依舊會照著時間進行
澆灌,這時則需要雨量偵測器進行 秋季平均用水量 噸/季 4,213 5,866 4,428 894
偵測,當偵測器偵測到下雨時,即
冬季平均用水量 噸/季 2,062 2,984 2,199 275
停止進行澆灌,研究指出約可節省
47% 的耗水量 [2] ,當沒有偵測到雨
水時,就進行澆灌,避免水資源之
浪費。
廠區現況說明與 又必須因應大規模植栽及生態水池
自動化澆灌系統僅為定時定量開關 設計,水資源利用管理日益重要,
灌水控制,雖加上降雨感測器等裝 未來需求 開源節流理念開始落實於景觀澆灌
置來防止灌水不必要之浪費,但降 上,而各廠區因開源不易,但仍
雨感測器無法測得降雨量是否足夠
廠區現況說明 執行各項節流措施,如降低灌溉頻
供植物生長所需之田間容水量,致
度、設立截水溝等。
使灌溉需水量產生盲點。未來應開 目前景觀澆灌用水水源主要為空調
發智慧型中央電腦控制灌溉系統, 冷凝水及雨水回收,計算廠區用水
結合環境參數設定,才可精確的提 量,以台積電 12 廠為例 表一,年
台積電晶圓十二廠第七期之
供植物所需灌溉水量 [3] 。 總用水量約 15,200 噸,雖然回收
澆灌系統設計
水勉強足夠供應灌溉,但面臨長期
處於乾旱季節下(如夏季及秋季), 水資源開源節流的理念為多開發水
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