五大 元素 净化的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

逢甲大學 環境工程與科學學系 陳志成所指導 吳俊杰的 低溫高效能蜂巢式SCR觸媒之開發與實廠應用研究 (2021),提出五大 元素 净化關鍵因素是什麼,來自於選擇性觸媒還原法、脫硝、蜂巢載體、錳鈰/沸石觸媒、毒化。

而第二篇論文國立中山大學 環境工程研究所 施育仁所指導 戴振家的 以電化學法回收光電廠含銅廢水之銅離子並去除水中有機物之研究 (2020),提出因為有 電沉積、含銅廢水、水中有機物、電極間距、串聯電極的重點而找出了 五大 元素 净化的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了五大 元素 净化,大家也想知道這些:

低溫高效能蜂巢式SCR觸媒之開發與實廠應用研究

為了解決五大 元素 净化的問題,作者吳俊杰 這樣論述:

因應我國固定污染源空氣污染物之氮氧化物排放標準逐步加嚴修訂,許多業者面臨改善或增設氮氧化物控制設備之需求,其中選擇性觸媒還原法(Selective catalytic reduction, SCR)為效果最好且最具可行性之氮氧化物控制技術,目前市面上SCR觸媒多以釩鎢鈦為主要成分,其實際應用上仍有低溫效果不佳等問題,而SCR觸媒開發相關研究少有探討大型載體與觸媒之製備方法與實廠應用測試效果。本研究延續過去所開發低溫高效能SCR觸媒之成分配方,進一步探討不同大型觸媒製備方法,嘗試將自製沸石以不同方式成形作為觸媒載體,以及應用蜂巢狀陶瓷載體製備大型觸媒之適當程序與方法,結果發現以沸石擔載於蜂巢狀

陶瓷載體表面可改善觸媒載體之表面物化反應特性與應用強度,經適當含浸錳鈰活性金屬與改質金屬可成功製備低溫高效能蜂巢式SCR觸媒。本研究設計建置實驗室規模觸媒反應器進行蜂巢式SCR觸媒催化活性測試,探討不同操作條件與毒化因子(O2、H2O與SO2)之影響,建立最佳操作條件,結果顯示自製蜂巢狀錳鈰/沸石SCR觸媒於低溫環境(150 ˚C、GHSV=5,000h-1)下脫硝效率可達93.5%,對不同毒化因子之耐受性佳。此外,自製蜂巢狀錳鈰/沸石SCR觸媒亦於中部某事業廢棄物焚化廠進行實廠應用測試,對實際煙道廢氣之脫硝效率可達98.2%以上(100 ˚C、GHSV=10,000h-1),實廠應用效果良好

且耐毒性佳,且根據實驗參數進行成本分析結果顯示錳鈰/沸石SCR蜂巢觸媒之單位製造成本約為20萬元/m3,低於市售釩鎢鈦觸媒,具有市場競爭力與應用發展潛力。

以電化學法回收光電廠含銅廢水之銅離子並去除水中有機物之研究

為了解決五大 元素 净化的問題,作者戴振家 這樣論述:

根據行政院環保署規定,光電及電路板印刷業含銅廢水排放銅及COD濃度不得超過1.5mg-Cu/L與100mg-COD/L濃度。本研究透過電化學法還原回收實際光電業廢水中銅離子並藉由電沉積法銅鍍層以類芬頓法觸媒催化降解水中有機物,探討最佳化金屬銅與TOC去除率等條件。本研究測試鈦板、不銹鋼板、不銹鋼網為陰極,採用石墨板電極為陽極。以電子顯微鏡(SEM)、X光繞射儀(XRD)、能量分散式光譜(EDS)進行結晶分鑑定,利用批次實驗測試電流密度、電極間距與電極串聯數量等參數對電鍍還原Cu(II)離子及催化有機物的影響。結果顯示,銅晶體之SEM顯微結構呈現片狀物,EDS分析銅金屬表面覆蓋片狀物為氧化物,

O:Cu原子組成比例為16.8% : 83.2%。XRD分析電極表面還原之金屬主要為金屬銅與氧化亞銅,並且電沉積還原氧化銅結晶性良好。在測試材料中,以不銹鋼板作為陰極對催化降解有機物效果最佳,在電流密度75mA/cm2、電極間距8.4cm的條件下,在電鍍120分鐘後,可去除水中有機物96.5%, Cu(II)離子濃度去除率為99.9%,電流效率達45.99%。另外使用鈦板電極,在同等條件下水中有機物去除率為47.56%, Cu(II)離子濃度去除率為98.3%,電流效率達47.47%。初步評估以電化學法處理8.64~11.52CMD的含銅廢水以電解還原回收銅離子與催化降解有機物之成本效益為34

9 NTD/ton,相較現行化學混凝法方案處理費用為1,404 NTD/ton,證實電化學電沉積法具有佔地空間小、操作成本低、無二次污染等優勢。