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國立成功大學 土木工程學系 蕭志銘所指導 謝嘉誠的 廢機油添加於瀝青混凝土回收料之工程性質研究 (2020),提出屏東廢機油回收關鍵因素是什麼,來自於廢機油、瀝青混凝土回收料、再生瀝青混凝土。

而第二篇論文國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 陳瑞仁所指導 鄭博丞的 柴油引擎發電機使用添加丁醇/丙酮之廢食用油生質柴油排放持久性有機污染物特性 (2016),提出因為有 發電機引擎、廢食用油生質柴油、丁醇、丙酮、持久性有機污染物的重點而找出了 屏東廢機油回收的解答。

最後網站高雄廢油回收|L3ZEV4O|則補充:喜歡DIY換機油的朋友們,歡迎將您換下的廢機油拿來本工作室回收,. ... 在台湾南部屏东、高雄等地有人以回收的潲水油等废油,混杂制成食用油、饲料贩售 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了屏東廢機油回收,大家也想知道這些:

廢機油添加於瀝青混凝土回收料之工程性質研究

為了解決屏東廢機油回收的問題,作者謝嘉誠 這樣論述:

近年來,台灣的人口、工廠數量不斷增加,汽、機車數量也越來越多,產生的廢機油也隨之變多。隨著時代進步,環保意識逐漸提升,若能將廢機油添加於瀝青混凝土回收料,使其恢復性質,再拌入新鮮粒料、瀝青,成為再生瀝青混凝土,即可減少天然材料的使用和貫徹廢棄物再利用的理念,朝永續發展邁進。本研究以廢機油與不同比例的刨除料直接拌合後,製作成試體進行各項成效試驗並且分析評估應用的可行性 隨著RAP添加量的增加,其間接張力值、滯留強度IRS值、回彈模數值會隨之下降,而添加廢機油會使其滯留強度IRS值、回彈模數值上升,且有添加廢機油的組別於各工程表現皆符合規範。雖然於馬歇爾穩定值、馬歇爾流度值及車轍試驗的動穩

定值略低於未添加機油的組別,但於密級配瀝青混凝土提供之強度及抗車轍能力,已足以適用於國內使用,建議能將廢機油取代部分新鮮瀝青,以減少環境破壞,以達廢棄物再利用的目的。 綜觀試驗結果,將廢機油添加於瀝青混凝土回收料,製作成再生瀝青混凝土時,能達國內大部分規範的標準,但其開裂性質、化學性質仍需進一步探討。

柴油引擎發電機使用添加丁醇/丙酮之廢食用油生質柴油排放持久性有機污染物特性

為了解決屏東廢機油回收的問題,作者鄭博丞 這樣論述:

為瞭解發電機引擎於傳統石化柴油 ( 以D表示 ) 中添加丁醇 ( butanol,以 B 表示 ) /含水 ( 5% vol ) 丁醇 ( water-containing butanol,以 B' 表示 ) 或丙酮 ( acetone,以 A 表示 ) / 含水 ( 5% vol ) 丙酮 ( water-containing acetone,以 A' 表示 ) 、異丙醇 ( isopropyl alcohol,以 I 表示 ) 及廢食用油轉製之生質柴油 ( waste cooking oil-based biodiesels,以 W 表示 ) 之可行性,及探討其對發電機引擎排氣多氯戴奧辛

/呋喃 ( 簡稱 PCDD/Fs )、多氯聯苯 ( 簡稱 PCBs )、多溴戴奧辛/呋喃 ( 簡稱 PBDD/Fs ) 及多溴聯苯醚 ( 簡稱 PBDEs ) 等持久性有機污染物 ( POPs ) 之影響,本研究探討發電機引擎1.5 kW及3.0 kW負載下分別以B30、B'30、A3、A'3、B30A3及B'30A'3 等各混合生質柴油為燃料時排氣 PCDD/Fs、PCBs、PBDD/Fs 及 PBDEs 等 POPs 特性。初步研究結果顯示:發電機引擎 1.5 kW 及 3.0 kW兩負載下使用 B30 、B'30、A3、A'3、B30A3 及 B'30A'3 等各混合油品時,排氣所測 4

種 POPs 質量濃度之大小依序為 PBDEs ≫ PBDD/Fs > PCBs > PCDD/Fs ,排氣所測 POPs 之質量濃度以 PBDEs 最高,其值約為其他 3 POPs 之 2 ~ 3 orders 高;而其毒性濃度大小則依序為 PCDD/Fs > PCBs ≒ PBDD/Fs,排氣 PCDD/Fs 之毒性濃度約為 PCBs 及 PBDD/Fs 值之 10 倍高。排氣PCDDs質量與毒性濃度大致上均較PCDFs值高,PCDD/Fs質量與毒性總濃度中PCDDs佔之百分比分別為46~73% ( 平均57% ) 及50~72% ( 平均59% ) ;排氣14種 Dioxin-lik

e PCBs 質量總濃度中 Non-o PCBs佔之比例雖較小 ( 9 ~ 32%,平均16% ),然其毒性總濃度卻全由Non-o PCBs 所貢獻 ( 佔100% ) ;排氣PBDD/Fs 質量與毒性濃度均全由PBDFs 所貢獻(佔100%);而排氣PBDEs 質量總濃度中主要由10溴BDE 所貢獻 ( Deca-BDE佔47 ~ 90.5%,平均82.4% ) 、9溴BDE ( Nona-BDE約佔10% )次之,3 ~ 8 溴BDE ( Tri to Octa-BDE 約佔8% )。與 W20 相較,兩負載下發電機引擎使用各混合油品時,排氣所測 4 POPs 質量濃度之減量由高至低依序為

PBDEs ≫ PBDD/Fs > PCDD/Fs ≒ PCBs,質量濃度之削減率由高至低依序為 PCDD/Fs > PCBs ≒ PBDD/Fs > PBDEs;而毒性濃度之減量及削減率由高至低均依序為 PCDD/Fs > PCBs > PBDD/Fs。兩負載下,發電機引擎使用 B30、B'30、A3、A'3、B30A3 及 B'30A'3 等各油品時,其排氣 17 種 PCDD/Fs congeners 質量濃度均以高氯數者為主;總PCDD/Fs質量濃度中約83%是由8 氯 OCDD 、 OCDF 及 7 氯 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 、 1,2,3,4,6,7,8-HpC

DF 等 4 congeners 所貢獻。反之,除 B30A3 及 B'30A'3外,使用各油品時其排氣毒性濃度主要以低氯數-五氯 1,2,3,7,8-PeCDD 及 2,3,4,7,8-PeCDF 為主;而使用B30A3 及 B'30A'3時,其排氣PCDD/Fs毒性濃度最高與次高之 congeners 均分別為 4 氯之 2,3,7,8-TeCDD及5氯之 1,2,3,7,8-PeCDD。排氣12 種 PCBs congeners 質量濃度最高之前三種均依序分別為 PCB-118 > PCB-105 > PCB-77;而排氣 PCBs congeners 毒性濃度則均以 5 氯之 PCB-

126 為主 ( 約佔 90% )。與 W20 相較,兩負載下發電機引擎使用各油品時,其排氣17種 PCDD/Fs 各 congener 質量及毒性濃度均有降低;PCDD/Fs congeners質量濃度均以 8 氯之 OCDD 與 OCDF 之減量最多;而毒性濃度之減量1.5kW時以 4 氯 2,3,7,8-TeCDD 最多,3.0 kW時則以5氯 1,2,3,7,8-PeCDD最大;而排氣12 種 PCB 毒性濃度之減量均以 5 氯 PCB-126 最多 ( 平均 82.1 % ),PCBs 毒性總濃度之減量約 80 % 是由5 氯 PCB-126 所貢獻。本研究結果顯示:與W20相較,兩

負載下發電機引擎使用W20中添加丁醇/丙酮無論是否含水可再進一步減少排氣POPs 質量與毒性濃度排放。