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國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系碩士班 顏阿桃所指導 蔡偉仁的 罕見照護中心能耗分析-採用Revit Energy Analysis (2021),提出天然氣自報度數關鍵因素是什麼,來自於綠建築、EEWH-BC、Revit Energy Analysis。

而第二篇論文國立高雄科技大學 營建工程系 林志森所指導 劉政華的 深地底下在隧道正交交叉段之力學特性探討 (2020),提出因為有 深層地質處置法、有限差分法、RMR的重點而找出了 天然氣自報度數的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了天然氣自報度數,大家也想知道這些:

Arduino與通用技術

為了解決天然氣自報度數的問題,作者陳傑 這樣論述:

本書以Arduino為載體,以通用技術知識點為導向,圍繞Arduino電子制作展開介紹,通過具體的案例制作,介紹了控制方式、系統組成、控制系統分類等通用技術的知識點。本書作為安徽省省級課題「基於Arduino平台的普通高中通用技術課程開發」研究成果,經過3年實踐,取得了良好的效果。本書的適用對象為普通高級中學學生。現行通用技術教材內容中缺少學生動手實驗的平台,而Arduino又是一個注重實際動手的產品,本書將Arduino與通用技術知識點融合,通過一個個項目制作讓學生在制作中理論聯系實際,完成知識的構建。因此,本書可作為普通高中學生通用技術學習的實驗指導書。陳傑:淮南市技術科目兼職教研員,淮南

市學科帶頭人,DF創客社區Arduino板塊版主,淮南一中中級教師。致力於創客教育研究,主持省級課題2項。曾獲安徽省優秀教科研成果評選二等獎。指導學生參與青少年科技創新大賽,多次獲得省一等獎。 第1章 初識Arduino11.1Arduino概述11.2Arduino的特色31.3Arduino快速上手91.4Arduino基本函數15第2章 感受多樣控制方式——玩轉LED212.1LED延遲開關212.2「呼吸燈」262.3感知顏色的燈292.4手勢控制的燈352.5網絡控制的燈38第3章 系統的組成——「黏土怪」與「盒仔」453.1系統的組成453.2人體紅外監測裝置——

「黏土怪」463.3「包裝」人體紅外監測裝置——「黏土怪」493.4桌面「氣象怪」553.5包裝桌面氣象台59第4章 控制系統分類——傳感器在日常生活中的應用624.1天然氣檢測報警處理裝置624.2火焰檢測滅火裝置664.3隨光線強度自動調整的燈684.4電控升降衣架模型714.5恆溫房間73第5章 基於物聯網平台的禁煙防火預警系統805.1基於物聯網平台的禁煙防火預警系統設計805.2通過網絡采集溫度數據825.3采集多路傳感器數據875.4通過微博播報室內溫度905.5通過發送微博控制電器935.6系統的技術試驗及優化95第6章 基於藍牙的遙控系統設計與制作1026.1基於藍牙的數據收發

1036.2基於藍牙控制的遙控項目1066.3藍牙多功能夜燈的創意設計1126.4BLE無線編程1146.5基於藍牙的轉向指示器119第7章 電子控制系統綜合應用——智能小車1267.1驅動小車——走「8」字1277.2避障小車1327.3防跌落小車1367.4巡線小車1387.5無線遙控小車1427.6創意小車方案147參考文獻149

罕見照護中心能耗分析-採用Revit Energy Analysis

為了解決天然氣自報度數的問題,作者蔡偉仁 這樣論述:

在台灣每一萬個家庭中會因遺傳基因而產生一個罕病兒,本研究是為罕見病友及其家屬所建造一處身心靈療癒處所。這個建築物亦候選為“黃金級綠建築”。近年來地球暖化,氣候不穩定亦將會是常態;台灣98%的能源需仰賴進口,島内自有可用之天然能源並不豐富;因此日常節能亦為日後設計者及使用業主的重要議題。本研究採用Autodesk Revit Energry Analysis來做能耗分析,利用此軟體分析功能,來探討本建築物耗能,研究結果提供業主日後營運節能及節能效益的建議;日後亦可在工程規劃設計之初,提供研究方法給其他研究者不同的能耗研究方向。經本研究實際模擬及驗證後,預估每年總耗電度數為292130.8

9kWh,峰值為90.31kW,若降低契約容量由601kW至200kW,則每年可節省894070元,因此Revit Energy Analysis 可供日後建築規劃設計評估及模擬一個參考方向。

深地底下在隧道正交交叉段之力學特性探討

為了解決天然氣自報度數的問題,作者劉政華 這樣論述:

在台灣工商發達,但是天然的資源實在匱乏有限,對於能源的需求持續在增加,因此能源的取得來源幾乎是仰賴進口,而且主要取自石化、天然氣與煤碳為燃料,另外直到西元 2025 年停止核能發電之前,核能也是主要的能源來源之一。然而,核能發電的同時會伴隨著放射性廢棄物的產生,對於人類周遭的生活環境必然會造成潛在性且長期性的威脅。所以,為了讓放射性廢棄物完全阻隔於人類的生活圈之外,核能的先進國家,在國際上經過長期的研究與討論之後,到目前為止一致認為深層地質處置法(Deep Geological Disposal Method)為永久處置高放射性廢棄物最可行的方法。本研究採用了深層地質處置方法永久處置放射性廢

棄物的概念,針對處置隧道及聯絡隧道的開挖過程中進行三維力學行為有限差分法(Finite Difference Method)的數值模擬分析,使用之程式為美國 ITASCA 公司在 1997 年所開發之FLAC3D(Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions)程式。分析中所使採用之岩體為完全彈塑性材料 (perfectly elasto-plastic material) 且符合Mohr-Coulomb 破壞準則,並假設岩盤的品質 RMR(Rock Mass Rating,簡稱 RMR)為 70 的 II 類良好岩盤以及 30 的 I

V 不良品質的岩盤,岩盤之現地應力則藉由500m 的岩體覆蓋進行推算,而側向壓力係數 K 則因深地層的關係而取為 1.0。本研究內容以處置隧道較小間距 10 公尺為例探討與聯絡隧道正交段的力學特性為主要目的,未來實際的處置隧道間距還是要符合溫度的規範來決定,分析的結果得到以下三項之結論:(1)整體處置場隧道位移量的分析結果顯示,在聯絡隧道的軸線上,RMR=30 的岩體品質下是 RMR=70 的 7.7 倍,在重力的方向上是 11.8 倍。(2)整體處置場隧道應力分析結果顯示,主應力差在 RMR=30 比起在RMR=70 下為低,最大的差異量發生在起拱點 SL 及 SR 上最高達 25%,最小的

差異在頂拱 R 上約為 0。在比較塑性行為的分析也發現,在隧道側壁以及交叉段的塑性區範圍與破壞的型態有很大的差異。(3)整體處置場隧道應力分析結果顯示,整體隧道開挖完成後,在交叉段轉角處底部角落處 CL 與 CR 處的主應力差最大,表示該處岩盤受到的擾動最大,因此在隧道開挖時底拱的角落處必須要先做穩定的措施。