氟氣外洩的問題,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

氟氣外洩的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦大嶋建一寫的 看得到的化學:美麗的元素:最美的第一堂化學課,讓你反覆翻閱、讚嘆欣賞的化學元素圖鑑。 和元素周期研究會的 原子有話要說!元素週期表 【原子公寓圖解版】都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大是文化 和漫遊者文化所出版 。

中央警察大學 消防科學研究所 林宜君所指導 張憬汯的 公共危險物品室外儲槽火災風險研究-以中油○○煉油廠為例 (2021),提出氟氣外洩關鍵因素是什麼,來自於石化業、室外儲槽、火災風險、修正式德爾菲、層級分析、ALOHA、大數據(Big Date)、FDS、消防力。

而第二篇論文國立臺灣大學 環境與職業健康科學研究所 詹長權所指導 林宏謙的 特殊性工業區空氣品質監測站對工安意外事件發生時空氣汙染監控之效果評估:以六輕工業區為例 (2020),提出因為有 特殊性工業區、空氣品質監測站、工安意外事件、石化工業的重點而找出了 氟氣外洩的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了氟氣外洩,大家也想知道這些:

看得到的化學:美麗的元素:最美的第一堂化學課,讓你反覆翻閱、讚嘆欣賞的化學元素圖鑑。

為了解決氟氣外洩的問題,作者大嶋建一 這樣論述:

  出版《大人的科學》等科普書權威「學研Plus」出品、筑波大學名譽教授監修,   集合化學元素拍攝、解說生活應用的超精美圖鑑!   日本bookmeter網站97%★★★★★絕讚好評   本書從元素週期表的第一個「氫」開始,介紹目前已知118種元素的   性質──硫很臭?其實無味。煙火很美,是哪些金屬燃燒後產生的鮮豔火焰?   歷史──為什麼天文學家會發現化學元素?哪個元素是解開恐龍滅絕之謎的線索?   應用──手機螢幕為什麼能透明又導電?什麼元素從單車、飛機到火箭都用到?   獨家搭配無以倫比的美麗照片:   氧化的鉍綻放彩虹光澤、菱錳礦美到有「印加玫瑰」之稱……     ◎看過這本

書,你拿到週期表不再死背,而是慢慢欣賞:   ‧元素的起源,從宇宙誕生談起:   138億年前宇宙誕生後,最初的元素「氫」出現了。   之後恆星進行核融合反應,許多元素出現。但為何不會產生比鐵還重的元素?   ‧看懂週期表──學會化學的第一步:   週期表的化學符號是用什麼順序排列?   週期表相當於化學世界的地圖,我們能根據某元素在週期表上的位置,   在某種程度上明白其化學性質。(所以化學不用背!)   ◎不只是化學,更是你我的生活應用:   ‧大量存在於太陽系中,地球上卻很稀有的「氦」:   從飛船、磁振造影檢查到磁浮列車都用得到氦,   但發現它的竟然是天文學家,而非化學家。  

 ‧製造硫酸的主角「硫」:   其實硫本身無臭無味?那溫泉的刺鼻味哪裡來?   切洋蔥時會流淚、臭鼬放出的刺激性液體都和硫有關。   ‧強度高、耐腐蝕、又耐熱的「鈦」:   鈦常製成電腦機殼、防晒乳等,且因人體不排斥,可製成人工關節。   「二氧化鈦光觸媒」能靠光的能量去汙,因環保、實用而受注目。   ‧有殺菌效果的貴金屬「銀」:   銀自古即作為貨幣和飾品使用,也被用來驗毒。   現代甚至能應用在相機底片、甜點的裝飾、抗菌劑上。   ‧表示一秒基準的「銫」:   目前的一秒時間,是依據銫原子的震動頻率為基準定義。   放射性同位素銫-137,是2011年福島核災的主要外洩物質,半衰期達

30年。   ‧在極低溫下成為超導體的「鉍」:   銀白色的鉍金屬氧化後竟呈現彩虹光澤?   自動消防灑水器、胃潰瘍藥劑都會用到它。   你一定不知道,遊戲機PS2狂賣竟然在剛果引發戰爭?這和某些金屬有關;   到了21世紀,鍊金術不再是騙術?只不過鍊金成本比黃金價格還高。怎麼鍊……   當你發現這些元素的綺麗身影,就能看見這個世界的變化多端。 名人推薦   國立臺灣師範大學化學系副教授/李祐慈 審定   國立清華大學生命科學系助理教授、泛科學專欄作者/黃貞祥   國立臺灣師範大學化學系主任/林文偉     

公共危險物品室外儲槽火災風險研究-以中油○○煉油廠為例

為了解決氟氣外洩的問題,作者張憬汯 這樣論述:

石化業是我國的重要基礎民生工業之一,而石化業儲存油品方式主要以儲槽作為儲存方式,尤其以室外儲槽最為大宗使用。而石化業的特性又是長年不停機的運轉,當發生儲槽或管線外洩時,往往是發生災害的時候,且這類災害因可、易燃物儲量大,不易在短時間控制、撲滅火勢,容易形成延燒造成周邊更為嚴重的損害。國內石化業主要以中油及台塑為主,其中中油規模又比台塑更大,中油主要儲槽重鎮位於高雄,故本研究主要研究高雄的中油室外儲存油槽,探究其火災風險,藉由相關文獻回顧,實地勘察及修正式德爾菲法將相關領域專家學者、政府機關、業界意見、第一線從業人員協助問卷訪談來整併文獻回顧所得相關危害因子並將整併後的危害因子代入層級分析法計

算相關權重藉以分析、探討其場所火災風險因子,並以ALOHA(Areal Locations of Hazardous Atmospheres)擴散模擬軟體模擬場所儲存易燃性及可燃性液體室外儲槽不慎發生破孔洩漏時延燒可能影響區域之範圍、並加入大數據(Big Date)資料分析影響之區域電信信令人流數、戶籍設籍人口數等相互比較分析,最後將研究分析較為危險的場域儲槽利用FDS(Fire Dynamics Simulator)火災模擬軟體實際模擬儲槽發生危害導致形成火災災害時,鄰近周遭的溫度及相關的輻射熱危害,並蒐整相關數據換算所需消防救災能量,藉以供場所或類似場域做為規劃消防能量及避難疏散人流的參考

依據。研究結果顯示專家學者再利用修正式德爾菲法及層級分析法後再儲槽火災風險中主指標的排序為儲槽本體與防火避難設施占比(0.305)、危險物品及場所易燃物管理占比(0.211)、消防安全設備占比(0.205)、防火(災)管理制度占比(0.168)、勞工安全衛生管理占比(0.112)顯示專家學者在室外儲槽火災風險的因子中認為儲槽本體及防火避難設施的安全在整個儲槽火災風險中為最重的因素,在儲槽本體與防火避難設施中又以防火區劃(0.661)占比最大,表示專家學者一致認為防範儲槽火災風險的各項因子中均難以保障儲槽不發生意外狀況,最根本的儲槽火災預防之道係利用防火區劃的方式如具有1小時以上防火時效的防火區

劃將其區劃起來或者利用防火牆、防爆牆的方式去阻絕災害抑或利用防液堤、分隔堤將儲槽洩漏物侷限於某一區域避免擴大延燒形成更大災害。在室外儲槽火災風險研究中利用擴散模擬軟體ALOHA輸入相關環境參數及模擬危害物的化學物質狀況後可發現儲槽火災風險的模擬研究中位於上風處的儲槽在發生意外時其危害範圍比位於下風處的儲槽較為危險,研究結果發現儲槽代號D-206、D-208、D-209三座儲槽倘若不慎洩漏或肇生火災、爆炸可能會造成鄰近周邊的儲槽設施及住居民均陷入危害之中,因此在上風處的儲槽可以參考層級分析法的專家意見加強其防火區劃的侷限與阻隔方能確保災害發生時侷限住災害避免擴大。利用電信信令人流數及戶籍設籍人口

數去套疊儲槽火災風險大量洩漏(WCS)的危害區域,藉由地理資訊系統ArcGIS pro 2.9來分析可能影響的電信信令人流數及戶籍設籍人口數可以發現在儲槽洩漏危害中60%燃燒界限影響的區域為鳳森里、鳳興里影響的電信信令人流數為132,172人(利用面積佔比換算電信信令人流數為17,598、2,036人),10%燃燒界限影響區域為鳳森里、鳳興里、龍鳳里影響的電信信令人流數為132,172、49,572人(利用面積佔比換算電信信令人流數為17,598、2,036、3,345人)、套疊戶籍設籍人口數資料為60%燃燒界限影響的區域為鳳森里、鳳興里影響的戶籍設籍人口數為2,455、3,368人、10%燃

燒界限影響區域為鳳森里、鳳興里、龍鳳里影響的區域為鳳森里、鳳興里影響的戶籍設籍人口數為2,455、3,368、3,455人倘若不慎發生火災爆炸其影響的危害區域包含鳳森里、鳳宮里、鳳興里、龍鳳里,暖區包含鳳森里、鳳宮里、鳳興里、龍鳳里、林家里(林園區)、龔厝里(林園區)、中門里(林園區),冷區包含鳳森里、鳳宮里、鳳興里、龍鳳里、林家里(林園區)、龔厝里(林園區)、中門里(林園區),小港里、店鎮里、山明里、坪頂里、王公里(林園區)、頂厝里(林園區)、港埔里(林園區)其影響的電信信令人流數為132,172、49,572人(利用面積佔比換算電信信令人流數為17,598、19,837、2,036、3,3

45、2,457、2,354、2,150、4,625、3,345、14,922、15,765、1,638、1,609、980人),套疊戶籍設籍人口數為:2,455、3,074、2,790、3,455、1,430、2,200、2,808、2,555、6,501、13,741、7,196、4,859、5,310、2,034人。在模擬較可能情境(ACS)的危害可以發現儲槽洩漏危害中60%燃燒界限影響區域熱區為鳳森里,暖區為鳳森里、鳳興里影響平日夜間電信信令人流數132,172人次(利用面積佔比換算電信信令人流數為17,598、2,036人)、套疊戶籍設籍人口數熱區為2,455人,暖區為2,455、3

,368人,若產生火災爆炸影響的區域為鳳森里,套疊電信信令人流數為132,172人(利用面積佔比換算電信信令人流數為17,598人),套疊戶籍設籍人口數為2455人,在資料取得部分因電信信令人流數資料無法取得進一步較為細緻的資料因此在模擬的結果會較為粗糙,在較小的統計區塊部分可以參考戶籍設籍人口數來估算當災害發生時其預計疏散撤離的人數數量。最後利用火災模擬軟體(FDS)來估算儲槽火災風險時消防力須介入去做火災搶救需要多少消防量能方能搶救此類火災,在模擬結果發現當儲槽發生儲槽大量洩漏形成防溢堤燃燒比油面燃燒,在不考慮爆炸現象如沸溢、濺溢等,需要消耗更多的消防力介入,在估算由ALOHA擴散模擬軟體

所模擬結果較為危險的儲槽共計3座均可以發現儲槽防溢堤火災均需要動員16個分隊以上前往支援救災,因此在室外儲槽火災風險防範中可以見到最不樂見整個儲槽大量外洩形成火災,但在模擬火災過程中也發現防液堤可以有效的阻絕洩漏物危害以及輻射熱危害,因此呼應到層級分析法中所得的結論在室外儲槽火災風險防範中防火區劃、危險物品的區劃隔絕在室外儲槽火災防範中應為非常重要的一個環節。

原子有話要說!元素週期表 【原子公寓圖解版】

為了解決氟氣外洩的問題,作者元素周期研究會 這樣論述:

  為什麼福島核災這麼可怕?   認識這個世界你該從元素開始   化學苦手、理科白痴,你們有救啦!   這次元素週期表上的元素將化身原子公寓的住戶,   配上超可愛漫畫,讓每個元素說出自己的故事!   死背元素週期表,還不如跟原子們當好朋友,   118原子保證個個有趣又可愛!   小小身體妙用大,飛天遁地還能毒死人,   反式脂肪、骨骼強壯、大氣破洞,元素個個都少不了,   了解這個世界,你該從周遭無所不在的元素開始,   學習元素週期表,來原子公寓玩耍正是最快途徑!   化學不是只有難背到爆炸的元素週期表,跟算到腦漿都融化的化學算式;   化學是讓我們看見這個世

界變化多端的望遠鏡,元素是這喜悅厭惡等所有一切的基礎。   本書將元素週期表化作118個元素居住的原子公寓,而每個元素依照不同的特性,化身成可愛萌角,藉由漫畫演出自己的故事。所以我們會認識輕飄飄、氣球一般的氦,講起化來卻會怪聲怪氣;黑嘛嘛的碳,趁人不注意就可能會變成鑽石;差點就變成縱火狂的氧;推理小說裡的常客砷(常見化合物為砒霜),是個笑得令人發毛的老婆婆;還有把防繡油當防曬油塗的鐵道迷小鐵,碰到磁浮軌道就會做出危險動作去臥軌。   元素週期表不用背,118元素萌角自然會融化你的心!   等等⋯⋯不只漫畫,本書還有:     住戶的類型   指數分別以10星來表示重要程度。   ﹝珍貴指

數﹞表示換算成金錢的價值。雖然有些元素有錢也買不到,還是以整體的基準來判斷價值。   ﹝親密關係﹞綜合判斷這個元素與日常生活的關係深淺、對社會的貢獻程度,以及與人類的契合度等。   ﹝危險程度﹞表示元素是否具有毒性,使用時是否需要特別留意的程度,或是在空氣中燃燒的難易度等綜合危險性。   冷知識   這個專欄將毫無保留地介紹目標角色的魅力所在,收集了許多跟該元素相關的有用情報、特殊話題、或是讓人感動、或是無關緊要的大小事。 名人推薦   師大附中化學老師 江青釗   師大附中化學老師 吉佛慈   北一女中化學老師 張永佶      【聯合推薦】

特殊性工業區空氣品質監測站對工安意外事件發生時空氣汙染監控之效果評估:以六輕工業區為例

為了解決氟氣外洩的問題,作者林宏謙 這樣論述:

背景:設置空氣品質監測站是監控地方空氣品質及長期趨勢的主要方法,因臺灣工業區產業集中且排放空氣污染物成分特性複雜,我國環保署還另外針對「特殊性工業區」設置特殊性工業區空氣品質監測站,並自民國104年5月起陸續啟用。雖然政府單位已加強監測工業區空氣污染物的排放狀況,且各工業製程與化學品的使用也已有一定的標準作業流程、相關的指示與法令規範,但仍難以控制工安事故的意外排放,且會對附近環境及居民健康造成影響。即便過往特殊性工業區已有很多工安意外事件的發生,但政府單位、一般民眾及媒體對意外事件相關資訊的認知仍存在落差。過往政府單位在事故現場通常僅會針對和廠區相關的物質做採樣,空氣品質的監控也多以一般空

氣品質監測站及距離最近的測站資料為主,但這些資訊可能不足以評估意外事故對周遭環境的影響。目的:本研究目的了解特殊性工業區空氣品質監測站對工安意外事件造成的空氣汙染的監控效果,以及其位置、數量、監測項目及監測頻率是否有不足之處,並釐清政府單位、一般民眾及媒體對意外事件特定或相關之空氣汙染物與實際情形的差異。材料與方法:本研究以六輕工業區近年兩起重大意外事故所造成之空氣污染排放為研究案例,收集現有的鄰近六輕工業區所有空氣品質監測站資料,並在六輕工業區鄰近區域進行意外事件後現場揮發性有機物採樣。先藉由氣流擴散模式模擬挑選出涵蓋於意外事件煙流內的測站和採樣點,再使用描述性分析、時間風速風向與濃度趨勢變

化圖、濃度風向極座標圖和時間與濃度趨勢變化圖的資料統計方法,依照與意外廠址不同的關聯性,逐步分析這些測站和採樣點各種類空氣汙染物資料。結果:根據煙流擴散模擬的結果發現,位於六輕工業區東北方的大城站在監測本研究的意外事件上是相對最重要的,而崙背站的重要性則是僅次於大城站,反而距離六輕工業區最近的麥寮站,在本研究兩案例的重要性相對上述兩個測站低。意外發生前後監測到濃度明顯差異的空氣汙染物,案例一為與燃燒相關的懸浮微粒(PM10)和二氧化硫(SO2)、和發生原因相關的非甲烷碳氫化合物(NMHC)、和LPG管線內成份相關的丙烷(Propane)、正丁烷(n-Butane)、異丁烷(Isobutane)

和丙烯(Propylene)和PM10中的重金屬;案例二為燃燒相關的懸浮微粒(PM10)、二氧化硫(SO2)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)和氮氧化物(NOx)、和塑化煉二廠產品相關的碳數大於5的烷類、烯烴類和芳香族化合物、氟化物、硫化物、醛、酸等多種化合物。另外,揮發性有機物採樣及分析的結果發現,多種非法定監測項目的物質濃度可能會因為意外事件的發生而上升,包含鹵烷、芳香族、醇、醛、酮、酸、酯、氯化物、硫化物和氰類等化合物。各種類空氣汙染物在意外發生後監測到濃度高峰的時間,除了案例一PM10在大城站的和LPG成份相關的項目在崙背站是在意外發生後短時間內能監測到以外,其餘空氣汙染物皆大多是

在意外發生後的一天甚至兩天後才有觀察到。結論:特殊性工業區空氣品質監測站對工安意外事件發生時空氣汙染監控具有一定的監控效果,但現有測站的位置、測站數量、監測項目及頻率仍有不足之處。除此之外,工安意外事件排放的空氣汙染物種類多且複雜,影響的時間能長達一週以上,證明實際排放情形和政府單位、一般民眾及媒體對意外事件特定或相關之空氣汙染物確實存在差異。