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朝陽科技大學 環境工程與管理系 劉敏信所指導 蕭忠明的 結合臭氧氧化法與生物整治法降解通氣層機油污染物 (2019),提出機油抽取器關鍵因素是什麼,來自於化學氧化法、機油降解微生物、整治列車。

而第二篇論文中原大學 化學工程研究所 錢建嵩所指導 黃丞佑的 醫療廢棄物於先導型氣泡式流體化床燃燒爐之焚化 (2018),提出因為有 流體化床、批式進料、戴奧辛的重點而找出了 機油抽取器的解答。

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200招居家清潔、空間收納法寶

為了解決機油抽取器的問題,作者生活坊工作室 這樣論述:

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結合臭氧氧化法與生物整治法降解通氣層機油污染物

為了解決機油抽取器的問題,作者蕭忠明 這樣論述:

本研究結合臭氧氧化法及生物整治法降解通氣層機油污染物,試驗過程中將臭氧注氣於受機油污染之土壤中,作為預臭氧 (Pre-ozonation) 程序降解污染物,透過以上兩種技術整治列車的結合,可使污染物達到更良好的處理成效。在化學氧化的過程中,臭氧氧化法增加污染物的生物降解性,一般是透過臭氧將大分子的有機化合物斷鍵成較小分子的化合物,以利微生物分解。本研究在臭氧注氣試驗後定期監測預臭氧後土壤之 pH 值、導電度、氧化還原電位等基本性質,評估開始進行生物復育步驟的適當時間,在使用臭氧注氣法進行批次試驗後,開始進行微生物整治,使其達到最佳的處理成效,並節省臭氧使用量及生物降解時間。本研究自行製備通氣

層受機油污染濃度約為 12,000 mg/kg 之土壤模場,利用臭氧注氣法 (Ozone Sparging) 結合生物整治法 (Bioremediation) 搭配氣泡式微生物呼吸儀監測微生物於模場內之活性狀況,並探討機油污染物降解成效。本研究將含臭氧的空氣流量設定為 10 L/min、臭氧流率為 2,888 mg/min 之條件,分別以每批次 1 小時注入兩個不同土壤含水率的臭氧模場中,研究結果顯示將臭氧注氣於高土壤含水率 15% 的模場至第 12 批次時,降解率為 47%;而在低土壤含水率 1% 情況下的模場其臭氧注氣至第 4 批次時降解率已高達 75%,當低含水率的臭氧模場注氣試驗到第

4 批次時已達臭氧降解極限,後續通入之臭氧無明顯降解成效。將預臭氧過後第 0、3、6、9、12 批次之高含水率土壤於臭氧模場中取出進行生物復育之步驟,研究結果顯示經預臭氧過後之污染土壤皆可提高生物降解率,而在高含水率的土壤經過預臭氧過後至第 12 批次時,可將生物降解率由 59% 提升至 94%,而低含水率的土壤經過預臭氧過後,各批次之試驗土壤皆已經可達到法規標準 1,000 mg/kg 以下,顯示出極佳的降解成效。本試驗亦藉由微生物氣泡式呼吸儀觀察微生物活性狀況,得知微生物於預臭氧過後之土壤模場中有較佳的微生物攝氧情形,與未臭氧注氣之模場相比顯示有較佳的微生物活性狀況。

醫療廢棄物於先導型氣泡式流體化床燃燒爐之焚化

為了解決機油抽取器的問題,作者黃丞佑 這樣論述:

醫療院所產生之廢棄物因其本身具有危害性,而不可進行切割、破碎等前處理之動作,必須採取批式方式進料於焚化爐中進行燃燒,以防止有害物質外洩造成危害,而大多數流體化床燃燒爐多以連續進料燃燒,為模擬醫療廢棄物之進料行為,因此本實驗係選用批式進料進行實驗。本研究於一總高4.6 m,燃燒室為0.8 × 0.4 m ,乾舷區內徑0.75 m之先導型渦旋式流體化床燃燒爐中以不同氯含量之模擬醫療廢棄物(0.037%, 0.1%, 1%, 2%)、不同進料時間間隔(1 batch/3min, 1 batch/4min, 2 batch/6min)以及額外使用連續進料系統添加碳酸鈣進行研究,模擬物以造粒之稻稈以及

聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride, PVC)粉末填入一硬紙板圓柱容器中,其直徑與高分別為10、34 cm,於乾舷區安裝一柴油燃燒機使其溫度維持850oC以上,以探討不同操作條件對於燃燒行為以及污染物排放之影響。實驗結果顯示物質進料後爐內溫度有先上升後下降之週期變化,增加進料時間間隔或每批次進料量及進料時間間隔對平均乾舷區溫度及床區振幅有上升之趨勢,平均CO濃度則有下降之現象,氯含量為2%時有較高之平均乾舷區溫度及振幅,添加碳酸鈣係有阻礙點火及燃盡之現象產生,進料物質氯含量於1%以上或添加碳酸鈣之實驗,戴奧辛之濃度有明顯上升,其中戴奧辛同源物中以呋喃為主,又以2,3,4,7,8-P

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