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國立高雄師範大學 生物科技系 田倩蓉、陳士賢所指導 劉治平的 應用空蝕技術清洗油品污染土壤之研究 (2018),提出柴油清積碳桃園關鍵因素是什麼,來自於土壤清洗、空蝕、整治、總石油碳氫化合物、土壤污染。

而第二篇論文國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 林耀堅所指導 蕭宇程的 以竹炭改質TiO₂光催化降解水中亞甲基藍之研究 (2018),提出因為有 溶膠-凝膠法、二氧化鈦、光催化降解、亞甲基藍、多氯聯苯的重點而找出了 柴油清積碳桃園的解答。

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為了解決柴油清積碳桃園的問題,作者原剛 這樣論述:

你不能不知道的真相:   ◎ 地球暖化的進展現況--在2100年平均氣溫有可能最高上升6度   ◎ 因平均氣溫上升而使饑餓及感染疾病蔓延   ◎ 世界性糧荒時代的來臨?   ◎ 冰河湖潰堤的危機--阿爾卑斯從1980年代以後,有10~20%的冰河消失; 喜瑪拉雅大規模冰河全部退縮,尤其是從1990年代開始到現在更加速退縮。   ◎ 海平面上升會使國家沉沒--預料在今後的12年間,海平面還會比現在上升20公分,必須盡早做出對策。 溫度升高2℃,地球會有什麼變化?   地球暖化讓氣溫和降雨量劇烈改變,直接衝擊了生產糧食的現場。若是失去了「食物」的話,在談到都市的營運及產業的成長之前,我們人類將

無法存活下去。氣候變動不僅是陷入乾旱、饑餓及內戰的惡性循環中的西非或部份發展中國家的問題而已,現在已經是跨越國界成為全球化的問題了。   即使在日本國內,已經發生了九州各縣的農作物收獲量開始減少、在日本西南的香蕉開始結實、在北海道捕獲鰤魚等暖流魚類,等等的異常變化。   另外,日本也出現了傳播瘧疾和登革熱的蚊蟲,爆發新感染症的危險升高了。海平面上升的話,東京、大阪的郊區會淹沒。生態系無法適應氣溫和降雨量的變化,許多植物正在絕種…。住在這樣的世界絕不能倖免。   地球暖化是和我們人類未來生活息息相關的大事,絕對不能有事不關己的心態。雖然這樣變化難以用肉眼看到,是緩緩的改變,但是地球的環境確實一步

一步的正在遭受破壞。   那麼,我們該怎麼辦才好呢?應該會有出口。本書解說了我們眼前緊迫的危機,同時為我們指引了避免悲慘局面的一個方向。 審訂者簡介 原剛   早稻田大學研究所亞洲太平洋研究科教授、每日新聞客座編輯委員、東京農大客座教授。東京都出身。 譯者簡介 曾心怡   1969年10月生(天蠍座),高雄醫學院藥學系畢業。曾任武田製藥公司業務部、鹽野義製藥公司企畫部、衛生署藥政處藥品仿單標準化工作小組的日文翻譯。現任郝志偉小兒科診所藥劑師,中華民國寶貝花園母乳推廣協會理事、桃園母乳聚會帶領人。為了親自教養小孩,寧願捨棄工作,熱心參與母乳推廣活動,熱情面對一雙兒女,用真誠爽朗感動每個人的心。曾

譯《圖解母乳百科》、《圖解懷孕育兒百科》、《不登校──無校可歸的孩子》、審訂《圖解長期照護新百科》(以上各書均為大好書屋出版)

應用空蝕技術清洗油品污染土壤之研究

為了解決柴油清積碳桃園的問題,作者劉治平 這樣論述:

中文摘要當油品污染土壤所含砂粒(sand)的比例具有較高百分比時,應用土壤清洗(soil washing)技術,可快速減少污染土壤量體且較節省經費,而一般土壤清洗的搓洗清洗(attrition scrubbing)技術利用水和添加界面活性劑(surfactant)進行清洗,除去附著在粗顆粒土壤的污染物,後續採用粒徑分離的方法,使清洗完成的粗顆粒土壤與受污染的細顆粒土壤分離,這通常需要相當多的水源、繁複的污水處置,及大量細顆粒污染土壤的後續處理。於是研究考量使用更簡潔的方法,利用空蝕(cavitation)現象,使清洗水在短時間經壓力變化形成空蝕氣泡的生成與破滅,造成連續的破碎衝擊力量,探討利

用此空蝕力量應用於土壤清洗之可行性,並以實場污染土壤清洗整治工程為對象,設計應用空蝕技術之清洗單元,應用於清洗油品污染土壤。首先在應用空蝕技術產生空蝕現象研究發現,文氏管(Venturi tube)喉管產生空蝕之壓力條件實際遠低於水在當時溫度下所具有的飽和蒸氣壓,才足以產生空蝕現象。研究亦發現文氏管於空蝕現象產生時,加入空氣後由空蝕現象破碎空氣後可產生微米氣泡,使水中溶氧增加,另以空蝕現象破碎空氣後之微米氣泡大小10 μm~100 μm氣泡數量,計算空氣進入文氏管時所可能受到之空蝕現象衝擊數量,其結果將顯示管內水流受衝擊數可能達每秒25百萬次~25,464百萬次,研究亦發現空蝕現象生成能量將使

清洗水溫提高。其次在實場土壤清洗系統試運轉測試結果發現,油品污染土壤總石油碳氫化合物(total petroleum hydrocarbons, TPH)濃度範圍介於1467~3600 mg/kg之間,污染土壤以水清洗 於未加界面活性劑情形下進行。以研究之空蝕技術清洗單元循環清洗粒徑為0.074 mm~0.25 mm土壤4次(10分鐘),相較於清洗6次(15分鐘)之清洗成效,土壤中TPH去除率由71%(殘餘濃度平均測值733 mg/kg)提高至84%(殘餘濃度平均測值397 mg/kg)。而利用傳統搓洗清洗單元,以相同清洗時間10分鐘及15分鐘,清洗粒徑0.25 mm~5 mm土壤,其油品污染

去除率僅由57%(殘餘濃度平均測值1100 mg/kg)提高至69%(殘餘濃度平均測值783 mg/kg)。最後研究在系統正式運轉結果發現,油品污染土壤濃度範圍介於1160~5560 mg/kg之間,污染土壤以水清洗亦於未加界面活性劑情形下進行。空蝕技術清洗單元清洗粒徑0.074 mm~0.25 mm土壤中TPH之濃度去除率最高可達93%,殘餘濃度平均測值為481 mg/kg。另以電子顯微鏡觀察油品污染土壤以空蝕技術清洗單元清洗前及清洗後各粒徑表面油污附著情形,空蝕技術可確實清洗中、細、極細砂表面。研究結果證實,應用空蝕技術清洗油品污染土壤,能於不使用界面活性劑之情形下進行土壤清洗,細顆粒污染

土壤清洗成效,較搓洗清洗單元,清洗粗顆粒污染土壤其清洗效果較佳,可將以往用搓洗清洗單元難以處理之中、細、極細砂清洗至土壤污染管制標準之下。搭配整治列車(treatment train)的組合工法思維,結合生物整治或熱脫附等技術,或應用於其他類型污染物土壤清洗,建立清洗各樣污染物、土壤參數關係,持續研究探討並發展應用空蝕技術,應可為污染土壤清洗提供整治技術新方向。

以竹炭改質TiO₂光催化降解水中亞甲基藍之研究

為了解決柴油清積碳桃園的問題,作者蕭宇程 這樣論述:

本研究以溶膠-凝膠法,複合竹炭(BC)改質二氧化鈦光觸媒,並設定不同製備參數,如:不同竹炭複合比例(wt%)、不同pH值,製備各式光催化劑,以掃描式電子顯微鏡(SEM)、能量逸散式光譜儀(EDS)、穿透式電子顯微鏡(TEM)、X-ray射線繞射分析(XRD)觀察其表面結構特徵,其結果表明二氧化鈦以團聚形態存在於竹炭表面,原因可能與高溫階段之升溫速率不足有關。另外,以亞甲基藍做為模擬污染物進行光催化降解,實驗結果顯示,pH4之TiO2/BC-75%在自然日光下達到最佳降解效果,其降解率為99.8%。進行重複性試驗時,前3次試驗降解效率仍達到90%以上,證明其具有良好循環再利用之穩定性,最後,對

PCBs之毒性降解試驗效果並不明顯,發光菌抑制率由71.09%經過5小時試驗後降至53.86%,可能是因降解過程中之中間產物消耗氫氧自由基所導致。