目前,隨著 AI 資料中心的建設正加速推進,以及半導體產業持續擴張產能,台灣正面臨前所未有且更為複雜的能源挑戰。過去,電力議題多半集中在供應是否充足;但在 AI 時代,問題已轉變為:電力能否以穩定、即時、低碳且可負擔的方式被供應。

GE Vernova 企業策略客戶總經理(Enterprise Strategic Account Executive)吳大安指出,這不只是能源產業面臨的挑戰,更是攸關台灣下一階段產業競爭力的核心議題。「AI 資料中心的部署速度,從根本上來看,必須大幅加快」他表示。現今規劃中的電廠,往往需要多年後才能正式投入運轉;然而 AI 資料中心與半導體晶圓廠通常在一到兩年內就需要取得足夠的電力。

這中間的時間差,已成為台灣當前最迫切的能源困境之一。過去,台灣的競爭力建立在供應鏈整合、人才密度與製造效率之上;然而在 AI 時代,一項新的關鍵限制正逐漸浮現:電力。資料中心需要龐大且不中斷的電力供應,而對半導體晶圓廠而言,即使只是瞬間的電力波動,都可能導致生產停擺。

因此,吳大安觀察到,全球科技巨頭正愈來愈多採用「專屬現場發電」模式,為AI營運確保能源供應,逐步降低對電網的依賴。然而,這種做法或許適用於美國等地區,但在台灣,則因土地限制、人口密度、環境影響評估等因素而面臨更高挑戰。這也使台灣的能源問題顯得格外複雜,如產業成長、減碳、可負擔電價以及電網穩定性,必須同時取得平衡。

GE Vernova 企業策略客戶總經理(Enterprise Strategic Account Executive)吳大安

燃氣不只是過渡 而是未來三十年的核心支柱

儘管再生能源是邁向淨零轉型的核心之一,但吳大安強調,在台灣的情境下,燃氣發電不應被視為短期的過渡方案,而應該被定位為未來 30 至 40 年電力系統的核心支柱,主要原因是在於其有助於維持電網穩定。

太陽能與離岸風電等再生能源,本質上仍具有間歇性,並受到土地供給、氣候條件以及維護成本等因素限制。隨著較容易開發的場域逐漸減少,其邊際成本也將持續上升。

燃氣發電具備多項關鍵優勢,包括運行技術成熟、調度彈性,以及對用電需求波動的快速反應能力——這些特性對於 AI 資料中心與半導體製造等高度穩定性要求的產業至關重要。燃氣不僅提供電力,更提供系統韌性。他表示:「即使再生能源滲透率持續提升,燃氣預期仍將持續作為關鍵的平衡與後備資源。」

這正是 GE Vernova 在台灣能源生態系中至關重要的原因。多年來,GE Vernova 在燃氣發電領域與台灣電力公司維持密切合作,台灣許多燃氣電廠均採用 GE Vernova 的設備與專業技術。吳大安指出,GE Vernova 的技術未來仍將在台灣的燃氣發電布局中持續扮演重要角色。

淨零不是單選題 而是組合題

燃氣發電技術可透過提供可靠且具彈性的發電能力,在支撐低碳轉型的同時,於減碳過程中發揮重要作用。短期內,其燃氣渦輪機及相關系統可透過提供快速啟動、可調度電力以及電網穩定性,協助提高間歇性再生能源的占比。燃氣仍然是能源組合中可靠且具彈性的組成部分,但隨著能源轉型推進,其碳足跡問題亦必須被正視與處理。吳大安認為,若要在邁向淨零的道路上維持燃氣的角色,必須同步推動兩項策略。

GE Vernova也正推動燃燒前與燃燒後的兩類減碳措施,以進一步降低碳排放。在燃燒前方面,包括為氫氣與氨等低碳燃料的使用做好準備,隨著燃料供應鏈逐步成熟,這些燃料有助於降低全生命週期的碳強度。在燃燒後方面,碳捕集與封存(CCS)提供了一條可大幅減少燃氣發電二氧化碳排放的途徑。整體而言,這些解決方案使燃氣發電不僅僅是短期過渡選項,而是更長期、務實的減碳策略之一。

這並不僅僅是紙上談兵,GE Vernova 的燃氣渦輪機已有超過 50 年使用氫氣運行的經驗,全球已有超過 120 台機組支援氫氣及相關燃料,累計運轉時間超過 1,000 萬小時。在美國佛羅里達州,GE Vernova 與 Duke Energy Florida 推出 DeBary 氫氣生產與儲存系統,這是首個可實現從生產、儲存到燃燒全流程,並可支援最高 100% 綠氫應用的示範專案;在埃及,GE Vernova 亦參與 LM6000 燃氣渦輪氫混燒試點計畫,驗證既有機組轉換為低碳燃料的可能性。

能源討論不應僅限於氫能,氨同樣值得納入考量

2026 年 3 月,IHI 與 GE Vernova 宣布,已成功在滿載條件(壓力、溫度與流量)下,完成 GE Vernova F級燃氣渦輪機 100% 氨燃燒測試,並以 2030 年商業化部署為目標。由於氨不含碳,因此在燃燒時不會產生二氧化碳;同時,其運輸與儲存相較氫氣更為容易,因此被視為未來無碳燃料供應鏈的重要選項。

目前,這些路徑在規模化方面仍面臨各自的挑戰;在儲存、運輸與供應等方面,需要基礎設施支援;碳捕集、利用與封存(CCUS)則需要合適的場址與儲存條件,而在人口密集的台灣,政府主導的政策與基礎設施協調極為關鍵。氨燃料(Ammonia)的商業化仍需在燃燒技術、排放控制、供應鏈以及法規制度等方面持續成熟。

因此,GE Vernova 認為淨零目標無法只依賴單一技術達成。吳大安強調:「我們不能只依賴單一解決方案;我們需要一個策略性的『全方位』技術組合。」

從SMR到直接空氣捕捉 能源創新正在改變規則

除了燃氣與CCUS外,吳大安也談及多項正在重塑全球能源格局的新技術。其中之一為小型模組化反應爐(SMR)。由 GE Vernova 推動的 BWRX-300,被視為下一代核能技術的關鍵案例。他強調,SMR 並不只是大型核電廠的縮小版本;真正的挑戰在於整體電廠整合,包括法規制度、安全標準、燃料供應、現場設備,以及商業營運管理等各個層面。

另一個方向是直接空氣捕捉(Direct Air Capture,DAC)。相較於傳統碳捕集通常在煙囪或排放源進行,DAC 則是直接從空氣中吸附二氧化碳,其運作方式類似大型工業級空氣淨化器。未來,這類設備可能部署於離島、沙漠或人口稀少地區,並將碳權納入企業減碳策略之中。對於土地受限的台灣而言,雖然可能不是短期解決方案,但仍為跨區域合作提供了新的想像。

能源轉型不只是硬體 更是數位管理

在吳大安眼中,未來能源系統的核心不僅在於發電硬體,也在於軟體層面。過去電網結構相對單純,發電較為穩定,需求也具可預測性。如今,隨著再生能源大量併網,以及 AI 資料中心、半導體晶圓廠與高密度運算需求端的快速成長,負載曲線變得更加複雜,使得數位化管理成為關鍵。

在發電端,軟體解決方案可協助電廠提升效率並優化調度;在用電端,則有助於節約能源、進行自動化負載管理,甚至將用電數據回饋至整體電網調度系統。介於其間的新型基礎設施,例如儲能系統、具調度能力的電網設備以及無功功率補償設備,也都需要精確的數位整合。

換句話說,能源轉型不僅僅是關於興建更多電廠,而是建立一個更智慧、更具韌性的能源系統。

吳大安表示,能源不僅關乎發電本身,也與產業戰略密切相關。對台灣而言,隨著持續推動能源轉型並為 AI 時代的需求做準備,穩定、低碳且具價格競爭力的能源將持續成為重要基礎。在此背景下,GE Vernova 不僅能提供設備,也能以全球經驗與視野,作為台灣能源未來更廣泛討論中的合作夥伴。

位於美國佛羅里達州的 Duke DeBary 太陽能電廠

如需更多詳細資訊,請參閱:
https://www.gevernova.com/gas-power/en/tw/bringing-fast-flexible-secure-power-to-taiwan