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如何 增加 水中 二氧化碳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦InfoVisual研究所寫的 SDGs系列講堂 牽動全球的水資源與環境問題:建立永續循環的水文化,解決刻不容緩的缺水、淹水與汙染問題 和InfoVisual研究所的 SDGs系列講堂 去碳化社會:從低碳到脫碳,尋求乾淨能源打造綠色永續環境都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自台灣東販 和台灣東販所出版 。

朝陽科技大學 環境工程與管理系 章日行所指導 曾子傑的 改質生物炭吸附廢水中氨氮及硝酸根離子之研究 (2021),提出如何 增加 水中 二氧化碳關鍵因素是什麼,來自於吸附、生物炭、雙氫氧化物(LDHs)、硝酸鹽。

而第二篇論文國立臺北大學 自然資源與環境管理研究所 王之佑所指導 許瑞芸的 都市污水處裡設施效益分析 (2021),提出因為有 污水處理廠、礫間處理設施、溫室氣體、操作維護成本、處理效率的重點而找出了 如何 增加 水中 二氧化碳的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了如何 增加 水中 二氧化碳,大家也想知道這些:

SDGs系列講堂 牽動全球的水資源與環境問題:建立永續循環的水文化,解決刻不容緩的缺水、淹水與汙染問題

為了解決如何 增加 水中 二氧化碳的問題,作者InfoVisual研究所 這樣論述:

地球耗費40億年所形成的水系統, 人類只花了短短200年就幾乎破壞殆盡。 根據預測,在2050年之前,光是亞洲 就會再增加10億人陷入缺水的窘境。 氣候變遷讓各國面臨水資源短缺的危機。 再不正視,缺水問題恐成全球最大風險!     劇烈降雨、嚴重乾旱、工業廢水與生活廢水汙染……   人類破壞環境所引起的全球規模水資源危機,已是刻不容緩的問題。   如果放任不管,未來各國甚至可能會為了搶奪水資源而引發戰爭。   為了避免這樣的事態發生,建立知水、惜水、愛水的水文化至關重要。   唯有運用新思維、新模式、新技術來面對迫在眉睫的「水問題」,   才能打造讓所有人免於淹水、缺水之苦的永續安全水環境

。     〡水資源問題並非遙不可及,與你我息息相關〡     水災頻仍   地球暖化擾亂了水循環模式,造成豪雨連連、颱風大型化、冰河融化、河川氾濫,預計會有50%的人類飽受缺水之苦。     糧食危機   氣候變遷造成部分地區雨量減少,導致土壤乾涸,因而無法栽種作物,對農業造成致命的打擊,引發嚴重的糧食危機。     生態系統逐漸崩潰   地球的氣溫上升導致動植物的棲息地消失、變化或遷移,而無法適應環境的生物便會逐漸被淘汰。據說地球的平均氣溫只要上升1~2度就足以讓20~30%的生物瀕臨絕種。     〡為了守護水資源,我們現在所能做的事〡     ․不要用水過度,不把油等髒汙沖進下水道。

  上下水道設備是會耗電的,節約用水亦可達到減碳之效。     ․響應「停止購買瓶裝水,攜帶自己的水杯」運動。   可減少汙染海洋與河川的寶特瓶垃圾,還有助於防止製造大量瓶裝水而過度破壞水源。     ․生產糧食需要大量的水,而進口糧食就等同於進口生產該糧食所使用的水。   考慮到虛擬水而盡量購買國產品,成為「有良知的消費者」也有助於解決水資源問題。      ․購買致力於保護水環境或減碳之企業的產品   ․透過捐款的形式來幫助飽受缺水之苦的非洲孩童。   各界專家誠摯推薦     何昕家(台中科技大學通識教育中心老師)   林子倫(台灣大學政治學系副教授)   陳惠萍(陽光伏特家共同創辦人/

台灣綠能公益發展協會理事長)   陳瑞賓(環境資訊協會秘書長)   ※依姓氏筆劃排序

改質生物炭吸附廢水中氨氮及硝酸根離子之研究

為了解決如何 增加 水中 二氧化碳的問題,作者曾子傑 這樣論述:

硝酸鹽是工業製程不可或缺的原料,由於其在水中的高穩定性和溶解性,導致工業廢水中常含有高濃度的硝酸根離子,因而形成高導電度廢水,近年來水中去除硝酸鹽成為廢水處理技術挑戰之一。本研究利用農業廢棄物製備生物炭,並整合共沉澱法,以「氯化鎂(MgCl2)、氯化鈣(CaCl2)」製備成富含有Mg/Ca之層狀雙氫氧化物(Mg/Ca- double hydroxides)以成為新的複合材料吸附劑,探討其對水中硝酸根離子的吸附能力。研究發現當添加愈高鎂鈣比時LDHs中的鎂含量較高,但當在4:1和3:1的比例時卻有所不同,在3:1所披覆上的鎂較多。生物炭的孔洞接成蜂巢狀,孔洞直徑約為10微米,推測其可能為植物管

胞碳化後的組織形狀。此外,隨著鎂鈣比逐漸增加,生物碳的孔洞似乎愈加破碎。生物炭的比表面積隨著鎂鈣比增加而增加,其中3:1及4:1鎂鈣比的比表面積最高,約可達到100 cm2/g。3:1的Mg/Ca-LDHs在吸附時間約3分鐘時能有效吸附水中硝酸根離子,同時LDHs在吸附過程中維持穩定狀態。此說明3:1鎂鈣比生物炭LDHs不僅具有最佳的比表面積及鎂鈣LDHs吸附層,同時具有最佳的硝酸根離子吸附能力。

SDGs系列講堂 去碳化社會:從低碳到脫碳,尋求乾淨能源打造綠色永續環境

為了解決如何 增加 水中 二氧化碳的問題,作者InfoVisual研究所 這樣論述:

從敲響地球暖化的警鐘到達成《巴黎協定》的過程, 在聯合國的主導下,全世界都致力於減碳。 甚至訂定了SDGs中的目標7「確保人人都享有負擔得起、可靠且永續的近代能源。」   然而回到實際生活上,狀況又是如何呢?     | 地球暖化造成的環境問題,已經沒有時間再忽視 |   如果北極圈的格陵蘭島冰層全部融化,海平面將會上升約7m。海平面一旦上升,小型島嶼與低地就會淹水或沒入水中,失去家園的人們便會淪為「氣候難民」而流離失所。威脅著全球經濟。     更有甚者,氣候變遷的影響還波及到地球上的所有生物,擾亂了生態系統。動植物的棲息地已經開始往更高緯度的地區移動,而無法適應氣候變化的物種則瀕臨絕種

的危機。     目前這些變化都是緩慢發生的,但已經敲響了警鐘:一旦地球系統的負載超出臨界點,就會發生無法逆轉的急遽變化。     | 這是我們正面臨的危機 |   人類在遇到火後才得以進化,也可以說是人類最初獲得的能源便是由火帶來的熱能與光能。     化石能源造就了人類的產業發展,然而當我們掌握熱能來發電時,大氣中的CO2增加引起了地球暖化。溫室氣體中,又以燃燒化石燃料所排放出的CO2增加特別多。燃燒化石燃料的產業持續擾亂地球的碳循環。      | 這是我們現在要開始做的事 |   聯合國永續發展目標(SDGs)力求發展乾淨的能源,並設定了實施目標:確保人人都享有負擔得起、可靠且永續的近

代能源。而所謂乾淨的能源,是指用了也不會減少,且不會排放CO2等溫室氣體的可再生能源,比如陽光、風力與地熱等。     當能源警鐘再次響起,我們已經不能夠、也沒有時間夠再猶豫下去。   為了我們自己,也為了我們的下一代,   我們必須保有守護地球環境的決心與行動的魄力。   現在正是時候!   本書特色     ★亞馬遜環境問題4.3星推薦   ★用插圖輔佐文字,更易懂,更好理解與吸收!   ★各個年齡層的人都適讀!也應該要懂!   各界專家誠摯推薦     ※依姓氏筆劃排序   何昕家(台中科技大學通識教育中心老師)   林子倫(台灣大學政治學系副教授)   陳惠萍(陽光伏特家共同創辦人/台

灣綠能公益發展協會理事長)   陳瑞賓(環境資訊協會秘書長)

都市污水處裡設施效益分析

為了解決如何 增加 水中 二氧化碳的問題,作者許瑞芸 這樣論述:

溫室氣體排放量的增加造成全球暖化是引起氣候變遷的主要原因,為抑制全球暖化持續惡化,控制溫室氣體排放成為各國近年注重的議題。而人類活動是溫室氣體排放增加的主要原因之一,活動之處的污染物及廢污水亦顯著增加,污水處理設施為國家重要建設,可將水中污染物大幅減少,使放流水不會造成環境危害,或是將水進一步處理成可再利用的水資源。然而在削減水中污染物的同時也伴隨著大量的能源消耗,相應的是可觀的溫室氣體排放,故如何兼顧處理效率與溫室氣體排放量為重要議題。本研究探討不同的都市污水處理設施之溫室氣體排放量的情形、分析其污染物去除率及處理每立方公尺污水之去除成本。在案例上選擇處理都市接管污水之處理設施,包括臺北市

迪化污水處理廠、新北市林口水資源回收中心及北大污水廠礫間淨化系統。溫室氣體盤查方法上選擇使用環保署2022年5月所發佈的《溫室氣體排放量盤查作業指引》計算設施之溫室氣體排放量,結果顯示溫室氣體排放量以礫間處理設施為最低,共644.315噸二氧化碳當量遠低於迪化污水廠所排放之29,655.664噸二氧化碳當量,以及林口水資源中心的1,270.016噸二氧化碳當量。此外,北大污水廠礫間淨化系統在處理效率上也能達到傳統污水廠之水準,污染物去除率均為90%以上。若想在處理污水的同時,降低溫室氣體的排放,以電能取代其他燃料是可行的方向,同時配合電力排碳係數的控制,便可以在污水處理以及溫室氣體排放間找到最

佳解。