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這兩本書分別來自五南 和詹氏所出版 。

中原大學 電機工程研究所 許世哲所指導 賴立心的 台灣超臨界發電機組的發展概況 (2015),提出林口水電材料行關鍵因素是什麼,來自於次臨界機組、超臨界機組、超超臨界機組。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 營建工程系 廖洪鈞所指導 鄒學維的 以三維數值模型分析格狀改良煤灰塘之承載行為 (2009),提出因為有 格狀改良、煤灰、承載力、中層拌合的重點而找出了 林口水電材料行的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了林口水電材料行,大家也想知道這些:

生物特徵辨識系統設計

為了解決林口水電材料行的問題,作者張國基,朱鍇莙,王曉娟,徐翠蓮,林聿中 這樣論述:

  生物特徵辨識系統設計是一門應用範圍甚廣的技術,過去的攝影技術較差,演算法不夠廣泛,讓生物特徵辨識系統設計推動的較慢,而在台灣的各種市場應用上更是如此,作者團隊因此將多年來投身於該領域的研究結果與實際應用整合編寫為本書,期望對於大專/研究所以上的同學或是有興趣學習生物特徵辨識系統設計知識的社會人士有所助益。     本書編排循序漸進、由淺入深,共分為11章。第一章為緒論,第二章說明先進生物特徵辨識系統方法基礎,第三章針對指紋識別技術原理及其用,第四章為臉部辨識技術原理及其應用,第五章則是眼球虹膜辨識相關技術、原理及應用,第六章則為其他生物辨識技術原理及應用,前六章對於生物特徵辨識系統設計

的架構與技術基礎充分說明;自第七章的深度學習理論原理與技術開始,第八、九章分別為深度學習在生物辨識系統中的應用研究—以人臉辨識演算法與虹膜圖像加密為例,第十章則為基於人臉辨識與深度學習的身分驗證系統設計及應用研究,第十一章說明生物辨識系統在安全衛生管理領域的應用與未來趨勢,提供給讀者作為參考。

台灣超臨界發電機組的發展概況

為了解決林口水電材料行的問題,作者賴立心 這樣論述:

自20世紀50年代開始,以美國和德國為代表的工業發達國家,研究及發展超臨界和超超臨界機組。經過近30多年的研究、完善和發展,到20世紀80年代,超臨界、超超臨界發電技術逐步趨於成熟。隨著運行的可靠性及可用率不斷地提高,超臨界機組逐步成為國際上電力工業發達國家發展燃煤火力發電機組的主流方向。 進入20世紀90年代後,隨著國際社會對環境保護要求的日益嚴格和新材料的成功開發,發電效率更高、污染物排放量更少的超超臨界火力發電技術得到了迅速發展和成功應用,到20世紀90年代末期,超超臨界火力發電技術在國際上已成為成熟、先進及高效率的潔淨燃煤發電主流技術。根據世界上超臨界機組的發展經驗,機組效率的

提高係源自於許多方面的因素所促成,例如:較低的鍋爐排煙溫度、高效率的主輔設備、煤的良好燃燒、較高的給水溫度、較低的冷凝器壓力、較低的系統損失及蒸汽的再熱級數等。據研究報告估計,僅由於提高蒸汽參數而提高的效率最多,為效率總提升量的50%左右。 台灣積極應用高效率、節能及環保的超臨界火力發電機組勢在必行,這也是當代發電設備技術發展的主要趨勢。經由林口新電廠的建置,瞭解台電公司優化台灣火力電廠的途徑與過程,超臨界機組既能提高機組熱效率又能改善環境汙染狀況,具有顯著的社會和經濟效益。超臨界、超超臨界甚至高超超臨界發電機組已是當今世界上燃煤發電機組的主流發展方向,政府應抓緊此趨勢,制定符合未來社會

需求的能源政策。

施工品質管理制度及實施情形

為了解決林口水電材料行的問題,作者廖政治 這樣論述:

以三維數值模型分析格狀改良煤灰塘之承載行為

為了解決林口水電材料行的問題,作者鄒學維 這樣論述:

由於煤灰層土質鬆軟,欲於上興建建物須對煤灰層進行地盤改良增加其承載力。本研究使用三維模擬軟體FLAC3D 3.0(Itasca)模擬中層拌合工法採格狀改良煤灰之承載行為。因煤灰層厚度 變異性大,故本研究分析不同煤灰層厚度經改良加載後之承載行為,並將格狀改良壁體取不同固化材用量以及變更壁體間距,得到於不同煤灰層厚度上採格狀改良之承載力與沉陷量之關係圖表,以作為於煤灰層上施作改良前之設計參考。