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中華科技大學 健康科技研究所在職專班 鍾竺均所指導 張志豪的 利用生物系統改良提升系統減毒效能之研究 (2016),提出定量充填機小型關鍵因素是什麼,來自於論文。

而第二篇論文國立成功大學 環境醫學研究所 李俊璋所指導 林冠謂的 室內建材中揮發性有機物及甲醛檢測標準方法之研究 (2001),提出因為有 乾濕式建材、逸散速率測試、揮發性有機物質、甲醛、乾濕式建材、小型環境控制箱的重點而找出了 定量充填機小型的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了定量充填機小型,大家也想知道這些:

利用生物系統改良提升系統減毒效能之研究

為了解決定量充填機小型的問題,作者張志豪 這樣論述:

台灣部分產業在生產、營運或作業過程常常會排放或逸散一些毒性氣體,部分毒性氣體還兼具臭味之特性,這些逸散物質若未能妥善處理,除直接對人體健康造成危害,也將對環境與生態造成極大之威脅。對於氣體之去除,現行之技術包括:物理吸附法、化學吸收法、氣體氧化法、電極氧化法、焚化法及生物處理技術等。其中物/化處理技術或熱處理技術受限於技術之層次、廣用性、效果與成本,未能實際應用於實場處理。而生物處理對於環境相當友善且處理成本低廉,因此,本研究擬利用改良生物製劑活性、催化礦石與改良生物反應器之硬體構形,來連續去除進氣中之毒氣或臭味。研究結果顯示,在去除氨氣200 ppm而言,以添加500倍之生物製劑效果最適合

,在停留時間20秒下,處理6小時,去除率達95.6%。相對脫氮處理,本系統在除硫處理效果較差,但經過增殖培養後,去除率可顯著提升,但仍無法令人滿意。透過固定化生物製劑、添加催化礦石與使用新製備生物製劑後,系統除硫效能又再度提升至97.5%。操作期間菌數穩定於8.5×106-3.5×107 CFU/mL,而系統pH值約在6.3-7.2,顯示反應過程處於穩定之操作環境,影響本系統之效能,主要為生物製劑活性與組成、氣體停留時間與進氣氣泡孔徑,與光照無顯著關係,若進一步進行菌相分析,發現兩株具有脫臭能力之菌株(Paludibaculum fermentans與Ectothiorhodosinus mo

ngolicum)。目前之結果顯示此改良式之生物反應系統具有應用至實場去除特定毒氣物質之潛力。關鍵詞:生物降解、生物反應器、減毒、催化礦石

室內建材中揮發性有機物及甲醛檢測標準方法之研究

為了解決定量充填機小型的問題,作者林冠謂 這樣論述:

一般人大部分時間均處於室內場所,所以室內空氣污染物與人體健康的關係更為密切。過去研究發現常用的建築材料會逸散出大量的甲醛及VOCs;在VOCs成分上則以Toluene、m,p-Xylene為最常見。本研究主要目的為利用小型環境控制箱,針對居家環境常見之室內建材,包含木地板、木心板及水泥漆、調和漆進行VOCs及甲醛逸散研究,並建立一套適合國內建材之有機物質逸散標準檢測分析方法。本研究主要參考美國ASTM 5116-97標準方法,建構小型環境控制箱;各項環境參數分別設定如下:溫度25℃、相對溼度50﹪及換氣率為0.5 ACH。乾式建材如木地板及木心板進行甲醛及VOCs (Benzene、Tolu

ene、Ethylbenzene、Xylene) 的量測;濕式建材如水泥漆、調和漆則進行VOCs測試。VOCs是以含Carbotrap及Carboxen1000/1003三種不同吸附劑之吸附管予以定流量捕集濃縮,經熱脫附裝置熱脫附後注入氣相層析儀/火焰離子偵測器(GC/FID),進行定量分析;甲醛則以含10% hydroxymethyl piperidine處理之XAD-2管進行採樣及衍生化後,經甲苯脫附後以氣相層析儀/火焰離子偵測器(GC/FID)進行分析;VOCs及甲醛定量結果再利用First order model計算其衰減速率。每種建材進行連續監測48小時,以了解VOCs及甲醛之逸散率

時序變化情形。目前美國所訂定之室內空氣品質標準中,甲醛濃度不可超過100ppb,而TVOC則建議不可超過300μg/m3;各種建材VOCs及甲醛逸散量測結果顯示,木心板所逸散之甲醛於四小時內達到最高濃度( 751 ppb),且於連續監測48小時後,其逸散濃度仍達119 ppb,已超過甲醛建議值100ppb;其最大逸散速率高達1.26 mg/ m2*h;TVOCs則於實驗進行3小時內逸散濃度達到487μg/m3,且於實驗進行9小時後其衰減濃度才會低於建議值300μg/m3;TVOC最大逸散速率達到590μg/m2*h。調和漆所逸散之VOCs其中苯濃度於實驗開始達到6mg/m3,並於26小時後衰減

至0.02mg/m3;其逸散速率高達45mg/m2*h;TVOCs也於實驗進行30分鐘內達到最大逸散濃度99mg/m3,於48小時後則衰減至11.5mg/m3,遠高於300μg/m3;TVOCs逸散速率更高達1115 mg/ m2*h。木地板之甲醛於實驗進行8小時內達到最大逸散濃度107ppb,並於28小時後,甲醛濃度衰減至100ppb以下;水泥漆及木地板之TVOCs逸散濃度分別於1及1.5小時內達到最大值61及81μg/m3,於分析過程中均低於建議值300μg/m3。若以First-order model模擬木心板、木地板及調和漆等進行裝修室內空間(長、寬及高分別為3×3×2.5m)及辦公桌

(長、寬及高分別為90×60×90 cm),則甲醛及TVOC逸散濃度值更高達1905ppb 及171910 mg/m3,遠超過室內建議值;且苯濃度更高達591mg/m3。木心板中甲醛及TVOC逸散濃度均超過美國室內空氣品質之建議值,並且用來裝修室內空間時於0.1ACH下甲醛濃度更高達1905ppb,對人體健康可能造成危害;因此未來因於製程中減少甲醛使用或用其它毒性較小的物質予以替代等方式以減少甲醛之逸散。調和漆各VOCs逸散濃度更高於其他分析建材,且有苯之逸散,對於人體會產生致癌效應;而分析過程中,水泥漆TVOCs逸散濃度均低於建議值300μg/m3,因此未來在進行室內空間裝修時,也建議以水泥

漆代替調和漆之使用,以改善室內空氣品質,增進人員健康。目前台灣地區對於室內空氣品質及建材中揮發性有機物質及甲醛之逸散並無詳加規範,未來也因透過法令規定以維護室內空氣品質及國人之健康。