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中原大學 生物醫學工程研究所 王明誠所指導 高誌謙的 大氣低溫電漿應用於甲醛揮發物降解處理之研究 (2020),提出Hunter DC扇關鍵因素是什麼,來自於大氣低溫電漿、有機揮發物、甲醛、空氣循環淨化、DBD電漿。

而第二篇論文國立中央大學 地球科學學系 張竝瑜所指導 林鼎竣的 運用二維地電阻影像法推估屏東平原扇頂地區非拘限含水層在乾濕季之地下水位變化及比出水率 (2019),提出因為有 屏東平原、二維地電阻影像法、van Genuchten保水曲線模型、比出水率、地下水的重點而找出了 Hunter DC扇的解答。

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今天要分享的實況是《血戰侏儸紀》
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大氣低溫電漿應用於甲醛揮發物降解處理之研究

為了解決Hunter DC扇的問題,作者高誌謙 這樣論述:

根據台灣國家空氣汙染防制法條例規定,空氣汙染標準為空氣中有可能含有直接或間接造成國民健康及生活環境品質大幅受損的濃度標準。甲醛是一種不具色澤,氣味強烈的毒性氣體,常溫下容易揮發,時常添加於建材當中,因此是典型室內空氣汙染物來源,若長期吸入會對人體造成及大的損傷,甚至會有罹癌風險。目前大部分分解甲醛的方法主要有吸附、催化、光觸媒等等,這些方法不僅有許多限制,有些還有二次汙染的風險存在,許多文獻都表示DBD電漿設備可以有效分解各類有機揮發物,為此,開發一組新穎的去除甲醛設備是相當具有必要性的。本實驗目的為開發一組新穎的DBD低溫大氣電漿,自製的低溫大氣電漿設備再搭配風扇引流可以循環降解甲醛氣體。

本實驗自製的降解甲醛電漿系統之高壓電源為一脈衝式輸出的電源供應器,工作電壓VP-P為14.4 kV、IP-P為25.6 mA、頻率為2.9k Hz。電漿激發所消耗的總功率為 27.34 W。在自製封閉手套箱系統和洗氣瓶裝置完成後,本實驗成功營造出濃度為7.5-1 ppm甲醛濃度之反應空間,在容積為34L模擬空間內進行電漿處理實驗,在電漿處理30分鐘時得到98 % ( < 0.02 ppm)的甲醛揮發物降解效率,因此本研究成功開發一組低溫大氣電漿設備應用於甲醛揮發物降解,可以加速甲醛的降解維護空氣的品質。

運用二維地電阻影像法推估屏東平原扇頂地區非拘限含水層在乾濕季之地下水位變化及比出水率

為了解決Hunter DC扇的問題,作者林鼎竣 這樣論述:

屏東平原為台灣第二大平原,由高屏溪、東港溪等多條河流沖積而成,擁有良好水文地質條件,地下水豐沛,然而本區觀測井資料空間分布不均,因此對於區域性地下水資源之水文特性了解仍有限,為更深入了解地下水資源之水文特性,本研究運用二維地電阻影像法(ERI),採用 Wenner 及 Schlumberger 陣列進行施測,並以測區內彭厝觀測井的地下水位觀測資料作為驗證背景資料,於2019年跨乾溼季節進行五次施測,每次佈設10條二維地電阻測線,以推估屏東扇頂地區之地下水位面在乾溼季的變化。本研究將所測得之視電阻率進行反演算,得出不同測點真實電阻率隨深度分布資料後,再利用Archie’s Law 轉換為相對飽

和度空間分布,最後利用 Van Genuchten 模型推估的保水曲線來估算地下水深度,同時利用保水曲線所推估的殘餘含水量(θ_r)及飽和含水量(θ_s)推算理論比出水率(S_y)。運用上述的不同季節施測之研究結果,扇頂的彭厝地區二月時地下水深度約在地下8.6至13.7公尺之間,而五月初施測之地下水位高程分布因受乾季影響相較其它月份低,深度約9.5至14.7公尺,七月及九月則因進入溼季大量降雨緣故,相較於五月地下水位明顯上升2至10公尺,十一月為乾季初期,地下水位較濕季低,地下水深度為5至15公尺。從各月地下水位高程分布圖中發現地下水位高程分布整體趨勢由扇頂向西或向西南遞減,主要是受到扇頂補注

區降雨影響,然而在濕季测區北邊的地下水位高程則有由北向南的局部性遞減趨勢,本研究認為是受到隘寮溪及過去武洛溪的河川補注架構影響。此外,本研究在濕季時發現部份测線受到暫棲水影響,使得所推估之地下水位過度低估,藉由正演模型比對出有無暫棲水影響下的誤差最高可達到11公尺,也可依此作為校正受影響之测線的地下水位參考。本研究地電阻推估之比出水率約在0.15到0.21之間,顯示區域內有良好的地下水資源開發潛勢。