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氣狀污染物控制程序的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦臧文超葉旌田禕寫的 重金屬污染及控制 和的 公共衛生學 下冊【臺大九十週年校慶版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大氣污染控制工程 - 維基百科也說明:氣狀 無機污染物一般是屬於酸鹼氣體,可利用洗滌液(一般用水)將污染物洗刷下來再以酸鹼中和處理;而有機污染物大都是以熱處理或觸媒氧化方式處理,也有部份是用洗滌的方式 ...

這兩本書分別來自化學工業 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

國立中央大學 環境工程研究所 張木彬所指導 黃茂泓的 應用US EPA Method 30B探討燃煤電廠之汞排放特性 (2021),提出氣狀污染物控制程序關鍵因素是什麼,來自於汞及其化合物、燃煤電廠、US EPA Method 30B、汞CEMS、商用SCR 觸媒。

而第二篇論文國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 胡石政所指導 呂珮君的 潔淨室外氣空調箱水洗加濕材質之節能效益研究 (2021),提出因為有 外氣空調箱、氣態分子污染物、空調箱水洗箱段、水洗機組濾材的重點而找出了 氣狀污染物控制程序的解答。

最後網站粒狀污染物控制技術簡介則補充:針對粒狀污染物之定義、特性及危害等作簡單介紹. ▫ 針對常見之粒狀污染物控制設備做較深入之介紹. ➢包含旋風集塵器、溼式洗滌器、袋式集塵器及靜電集.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了氣狀污染物控制程序,大家也想知道這些:

重金屬污染及控制

為了解決氣狀污染物控制程序的問題,作者臧文超葉旌田禕 這樣論述:

本書針對重金屬的污染問題,詳細闡述了重金屬的特性及其危害、重金屬在環境中的遷移轉化、重金屬對人體健康及對生態系統的風險等;分析了我國鉛、鎘、汞的生產、使用和排放現狀,提出了相應的污染防治和廢物管理措施;針對含重金屬的產品提出了替代產品生產和替代技術等。 本書具有較強的技術性和應用性,可供從事重金屬污染控制的科研人員、工程技術人員和管理人員參考,也供高等學校環境科學與工程及相關專業的教師參閱。 臧文超,環境保護部固體廢物與化學品管理技術中心副主任,高級工程師,臧文超,高級工程師,環境保護部固體廢物與化學品管理技術中心副主任。長期從事包括重金屬在內的化學品和固體廢物環境管理工

作,為環境保護部汞污染防治及公約談判和履約提供技術支援;組織全國開展汞污染排放源現狀調查、制定汞生產使用及排放清單、建設全國汞污染排放源現狀調查資訊採集分析系統;組織制定和發佈《關於加強電石法生產聚氯乙烯及相關行業汞污染防治工作的通知》(環發〔2011〕4號)、《關於開展電石法生產聚氯乙烯及相關行業汞污染防治情況檢查的通知》(環辦〔2012〕36號)、《關於加強主要添汞產品及相關添汞原料生產行業汞污染防治工作的通知》(環發〔2013〕119號)、《中國逐步降低螢光燈含汞量路線圖》等政策;參與中美環境健康醫院醫療汞管理專案等;組織制定應對公約談判技術方案,參加公約文本的國際磋商和談判;研究提出創

新性和實用性政策建議。  第一篇 重金屬危害及國際管控 第1章 重金屬特性及其危害 /2  1.1 存在形式及其化合物 /2   1.1.1 鉛的存在形式及其化合物 /2   1.1.2 鎘的存在形式及其化合物 /3   1.1.3 汞的存在形式及其化合物 /3  1.2 物理和化學特性 /4   1.2.1 鉛的物理和化學特性 /4   1.2.2 鎘的物理和化學特性 /6   1.2.3 汞的物理和化學特性 /7  1.3 毒性 /7   1.3.1 鉛的毒性 /7   1.3.2 鎘的毒性 /10   1.3.3 汞的毒性 /11 第2章 重金屬在環境中的遷移轉化 

/13  2.1 大氣中的遷移轉化 /13   2.1.1 鉛在大氣中的遷移轉化 /13   2.1.2 鎘在大氣中的遷移轉化 /17   2.1.3 汞在大氣中的遷移轉化 /19  2.2 水體中的遷移轉化 /20   2.2.1 鉛在水體中的遷移轉化 /20   2.2.2 鎘在水中的遷移轉化 /24   2.2.3 汞在水中的遷移轉化 /25  2.3 土壤中的遷移轉化 /26   2.3.1 鉛在土壤中的遷移轉化 /26   2.3.2 鎘在土壤中的遷移轉化 /27   2.3.3 汞在土壤中的遷移轉化 /28 第3章 重金屬暴露及其對人體健康的影響 /30  3.1 暴露途徑 /3

0   3.1.1 鉛的暴露途徑 /30   3.1.2 鎘的暴露途徑 /33   3.1.3 汞的暴露途徑 /35  3.2 健康風險 /37   3.2.1 鉛的健康風險 /37   3.2.2 鎘的健康風險 /38   3.2.3 汞的健康風險 /41  3.3 攝入標準 /41   3.3.1 鉛的攝入標準 /41   3.3.2 鎘的攝入標準 /43   3.3.3 汞的攝入標準 /43  3.4 環境暴露水準 /45   3.4.1 鉛的環境暴露水準 /45   3.4.2 鎘的環境暴露水準 /47   3.4.3 汞的環境暴露水準 /48 第4章 重金屬對生態系統的風險 /50

 4.1 對鳥類和哺乳動物的影響 /50   4.1.1 鉛對鳥類和哺乳動物的影響 /50   4.1.2 鎘對鳥類和哺乳動物的影響 /51   4.1.3 汞對鳥類和哺乳動物的影響 /51  4.2 對水生生物的影響 /53   4.2.1 鉛對水生生物的影響 /53   4.2.2 鎘對水生生物的影響 /55   4.2.3 汞對水生生物的影響 /56  4.3 對微生物和植物的影響 /56   4.3.1 鉛對微生物和植物的影響 /56   4.3.2 鎘對微生物和植物的影響 /57   4.3.3 汞對微生物和植物的影響 /58  4.4 對陸地生態系統的影響 /59   4.4.1

 鉛對陸地生態系統的影響 /59   4.4.2 鎘對陸地生態系統的影響 /59   4.4.3 汞對陸地生態系統的影響 /60 第5章 重金屬問題的國際管理進程 /61  5.1 聯合國環境規劃署重金屬相關問題決議 /61  5.2 國際化學品管理戰略中鉛鎘問題相關議題 /63   5.2.1 SAICM文本中關於鉛的決議 /63   5.2.2 國際化學品管理大會中關於鉛的議題 /64  5.3 涉及鉛鎘的國際公約和條約 /65   5.3.1 《遠距離越境空氣污染公約》和《奧爾胡斯重金屬議定書》 /65   5.3.2 《東北大西洋海洋環境保護公約(OSPAR Convention)》

 /66   5.3.3 《波羅的海域海洋環境保護協定(赫爾辛基協定)》 /66   5.3.4 《保護和可持續利用多瑙河合作公約》 /67   5.3.5 《控制危險廢物越境轉移及其處置的巴塞爾公約》 /67   5.3.6 《關於在國際貿易中對某些危險化學品和農藥採用事先知情同意程式的鹿特丹公約》 /67   5.3.7 《非洲-歐亞遷徙水鳥保護協定》 /68  5.4 《關於汞的水俁公約》 /68   5.4.1 概況 /68   5.4.2 《公約》的目標和定義 /68   5.4.3 汞的供應來源和貿易 /69   5.4.4 添汞產品 /70   5.4.5 用汞工藝 /71   

5.4.6 汞排放 /73   5.4.7 汞釋放 /73   5.4.8 汞的臨時儲存、汞廢物及污染場地 /74  5.5 國際方面開展的主要行動 /74   5.5.1 區域和次區域舉措 /74   5.5.2 國際組織和專案 /77 第二篇  鉛污染及控制 第6章 鉛的使用和釋放 /82  6.1 鉛的生產、使用和貿易 /82   6.1.1 全球鉛生產 /82   6.1.2 全球鉛的使用和貿易 /84   6.1.3 鉛的最終用途 /84 · 6.1.4 鉛化合物 /87  6.2 鉛的自然釋放源 /89  6.3 鉛的人為釋放源 /91   6.3.1 大氣鉛釋放源及排放量 /9

2   6.3.2 土壤鉛釋放源及排放量 /97   6.3.3 子彈和魚墜的鉛 /100   6.3.4 水環境的鉛釋放源及排放量 /100   6.3.5 歷史遺留人為鉛釋放的再流動 /102 第7章 我國鉛的供需與排放 /104  7.1 鉛供應來源 /104   7.1.1 鉛礦資源 /104   7.1.2 精煉鉛生產 /107   7.1.3 再生鉛生產 /110   7.1.4 鉛產量、消費量和進出口貿易 /114  7.2 有意用鉛的主要產品和工藝 /121   7.2.1 鉛蓄電池 /122   7.2.2 含鉛塗料 /124   7.2.3 聚氯乙烯(PVC)製品 /12

6  7.3 大氣鉛排放源 /127   7.3.1 燃煤 /127   7.3.2 鉛產業鏈 /129   7.3.3 其他 /130 第8章 我國鉛污染控制及管控措施 /132  8.1 鉛污染防控技術 /132   8.1.1 含鉛產品的替代產品和技術 /132   8.1.2 鉛污染排放控制技術 /137   8.1.3 含鉛廢物處理處置技術 /140  8.2 現行管控措施 /143   8.2.1 管制名錄 /143   8.2.2 鉛行業准入條件 /145   8.2.3 鉛清潔生產及環保技術規範 /145   8.2.4 鉛行業標準及食品衛生標準 /146   8.2.5 其

他政策 /148 第三篇 鎘污染及控制 第9章 鎘的使用和釋放 /150  9.1 鎘的生產、使用和貿易 /150   9.1.1 全球生產和原材料消費 /150   9.1.2 鎘的最終用途 /155   9.1.3 別國案例 /158   9.1.4 鎳鎘電池鎘使用的詳細情況 /160   9.1.5 鎳鎘電池的用途 /160  9.2 鎘的污染源和環境排放 /162   9.2.1 鎘的自然排放源 /162   9.2.2 鎘的人為排放源 /164   9.2.3 過去人為排放鎘污染物的再流動 /173   9.2.4 農業土壤的鎘污染問題 /174 第10章 我國鎘的供需與排放 /

178  10.1 鎘的來源與排放 /178   10.1.1 鎘礦儲量和資源量 /178   10.1.2 鎘的生產工藝概況 /180   10.1.3 鎘消費量 /181   10.1.4 大氣鎘排放 /182   10.1.5 鎘的產量及進出口貿易 /182  10.2 有意用鎘的主要產品和工藝 /184   10.2.1 鎳鎘電池 /184   10.2.2 顏料 /187   10.2.3 電鍍工業 /187   10.2.4 聚氯乙烯製品生產 /188 第11章 鎘污染防控措施 /189  11.1 鎘污染防控技術 /189   11.1.1 低鎘原材料的使用 /189   11

.1.2 鎘替代產品和技術 /189   11.1.3 鎘污染排放控制 /192   11.1.4 含鎘廢物管理實踐 /204   11.1.5 土壤鎘污染修復技術 /211  11.2 我國現行管控措施 /219   11.2.1 我國鎘環境管理政策 /219   11.2.2 管制名錄 /220   11.2.3 行業准入條件 /221   11.2.4 清潔生產標準 /223   11.2.5 環保技術規範政策 /223   11.2.6 行業標準及食品衛生標準 /224   11.2.7 其他政策 /227 第四篇 汞污染及控制 第12章 原生汞生產及污染控制 /230  12.1 

原生汞行業現狀 /230  12.2 政策管理措施 /230 第13章 添汞產品生產及替代技術 /232  13.1 添汞產品行業現狀 /232  13.2 添汞產品的替代產品 /232   13.2.1 電池 /232   13.2.2 電光源 /233   13.2.3 體溫計 /234   13.2.4 血壓計 /235  13.3 政策管理措施 /236 第14章 用汞工藝及污染控制 /238  14.1 用汞行業現狀 /238  14.2 汞污染控制技術 /238   14.2.1 源頭控制技術 /238   14.2.2 程序控制技術 /239   14.2.3 末端治理技術 

/240  14.3 政策管理措施 /241 第15章 大氣汞排放控制 /243  15.1 排放汞行業現狀 /243  15.2 汞排放控制技術 /244   15.2.1 燃煤電廠和工業鍋爐 /244   15.2.2 有色金屬冶煉行業 /244   15.2.3 水泥生產 /245   15.2.4 廢物焚燒 /246  15.3 政策管理措施 /247 第16章 含汞廢物處理處置 /248  16.1 管理政策 /248   16.1.1 相關規劃 /248   16.1.2 政策法規 /249   16.1.3 相關標準 /250  16.2 管理現狀 /250   16.2.1

 含汞廢物包裝、儲存、運輸及處置要求 /250   16.2.2 資訊收集管理現狀 /251 附錄一 規範性檔 /253  1.1 國家危險廢物名錄(2016年版)(摘錄) /253  1.2 環境保護綜合名錄(2015年版)(摘錄) /256  1.3 汞污染防治技術政策 /258  1.4 廢電池污染防治技術政策 /262  1.5 鉛蓄電池生產及再生污染防治技術政策 /264  1.6 國家鼓勵的有毒有害原料(產品)替代品目錄(2016年版)(摘錄) /266  1.7 高風險污染物削減行動計畫 /268  1.8 《關於汞的水俁公約》生效公告 /270  1.9 鉛鋅冶煉工業污染防治

技術政策 /273  1.10 鉛蓄電池行業准入條件 /276  1.11 再生鉛行業規範條件 /280 附錄二 標準 /284  2.1 環境品質標準 /284  2.2 污染物排放標準 /285 參考文獻 /289

應用US EPA Method 30B探討燃煤電廠之汞排放特性

為了解決氣狀污染物控制程序的問題,作者黃茂泓 這樣論述:

本研究基於美國EPA公告之汞採樣參考方法US EPA Method 30B建立汞採樣方法,內容包含採樣流程、採樣儀器設備操作、採樣紀錄表建立、採樣及分析之QA/QC等,並於國內某一燃煤電廠進行測試並調查其汞排放及分布,此外亦針對US EPA Method 30B與汞CEMS之採樣數據進行比較並評估US EPA Method 30B作為汞CEMS的RATA參考方法之可行性,研究結果顯示US EPA Method 30B之採樣與分析方法及其QA/QC已完整建立,實廠之汞排放及流布調查部分,三季煙囪煙道氣之汞排放濃度為0.04 ~ 0.346 µg/Nm3之間,皆遠低於電力設施空氣污染物排放標準中

新設汽力機組規範的2 µg/Nm3,符合國家排放標準之規定,此外US EPA Method 30B與汞CEMS之數據絕對值差不超過1.0 µg/scm,結果為可接受,驗證US EPA Method 30B作為汞CEMS的RATA之參考方法為可行的,本研究亦針對空氣污染防制設備之固體與液體樣品進行分析,固體樣品部分,三季之燃煤汞濃度範圍為0.031 ~ 0.057 mg/kg;底灰除了第Ⅲ季2號機為0.01 mg/kg外,其餘皆低於方法偵測極限(ND);飛灰之汞濃度介於0.075 ~ 0.712 mg/kg,相對富集因子則是飛灰遠高於底灰。液體樣品部分,各季之脫硫海水汞濃度範圍為0.057 ~

1.190 µg/L,而第Ⅲ季之進流海水之汞濃度為0.029 µg/L,各季煙囪之排放係數為0.37 ~ 3.37 mg Hg/t coal並符合美國MATS燃煤電廠汞排放之規範,此外由於煙道氣中氯化氫(HCl)對汞氧化影響亦是重要關鍵,因此本研究亦針對商用SCR觸媒之汞氧化效率與HCl之影響進行實驗並探討,結果顯示於370℃且低汞濃度環境下(5.5 ~ 6.0 µg/Nm3)商用SCR觸媒之汞吸附現象仍然明顯,而加入20 ppm與30 ppm HCl則明顯提升汞之氧化效率(80% ~ 90%)。

公共衛生學 下冊【臺大九十週年校慶版】

為了解決氣狀污染物控制程序的問題,作者 這樣論述:

本書匯集了台大、成大、陽明、高醫及中研院、衛服部等 國內公衛學界各領域資深教授及權威專家的智慧結晶, 是醫藥、護理、職治、物治、健康管理及公衛學界的教科書; 亦是歷年來醫師國家考試的重要參考書; 更希冀能成為所有關懷全民健康者, 以及21世紀健康產業投資經營者應讀的參考書。   隨著族群的老年化、環境與食品污染的惡化、認知新型感染症(如SARS、MERS、伊波拉出血熱等等)和既有感染症防疫的重要、政策須兼顧全民健康的國際趨勢,以及臺灣面臨21世紀擴大健康產業服務範圍與國際化之挑戰。陳拱北預防醫學基金會與台大出版中心合作出版,重新邀請公衛界的領導者,參考最新知識與本國實證研究來小幅改寫全書

,修訂五版有八成的章數進行改寫以加入新內容。同時也增加「公共衛生倫理」一章全新的內容,呼應現代公民凡事講求倫理的作法。   如何針對我們每天的生活,並整合現代生醫、環境、資訊科技,在消除健康不平等的前題下,作成適當的決策來達成「全民健康」的目標,是本書所探討的內容。目前台灣族群加速老化、醫療新科技日趨昂貴、新興及既有感染症威脅全球、地球暖化、食品與環境污染對健康的慢性危害、工作壓力等等所產生的許多「過勞死」與「過勞自殺」、以及全民健保有財務困難下又要開辦長照保險等艱鉅挑戰,台灣正面臨世界衛生組織所宣示的─「所有政策必須考慮到健康(Health in all policies))」的各項難題。

本書匯集了國內公衛學界各領域資深老師畢生思考上述問題的結晶,提供給醫藥、護理、職治、物治、健康管理及公衛學界作為教科書使用;更希冀能成為所有關懷全民健康者,以及21世紀健康產業投資經營者一本重要的參考書。  

潔淨室外氣空調箱水洗加濕材質之節能效益研究

為了解決氣狀污染物控制程序的問題,作者呂珮君 這樣論述:

台灣電子化產業中,高科技生產廠房半導體工業製程為全球產業鏈數一數二,也是政府極力推廣及守護的驕傲之最,晶圓片製程線徑從2002年的130nm到2021年的5nm至3nm的節點階段,在日趨進步微小化過程中,生產環境不再僅是降低粒狀固態分子污染物濃度,同時分解氣態分子污染物(Airborne Molecular Contamination, AMC)濃度標準相對重要,當5~25個氣體分子沉積於晶圓片上,即可佔滿7nm(Gaseous particle pollutants size : 0.3~1.5nm)。因此對於無塵室外氣空調箱 (Make-up Air Unit, MAU)內加設空氣水洗機

組 (Air Washer),可去除大氣中氣態分子污染物之二氧化硫(SO2)、氨(NH3)等物質,藉由純水或市水為溶劑的加濕設計,進而提升分子污染物的去除效率。近年來應用於加濕的空氣水洗機組(Air Washer)大都採用噴淋的水洗方式,利用水洗箱段與通過噴嘴設計產生的液氣比,建立探討藉由不同加濕濾材去除汙染物效率之節能效益。結果顯示,若空氣水洗機組使用實驗之加濕濾材並修改液氣比則水洗加濕泵選機亦可變小,使得下一年度加濕泵運轉耗電費用可省3倍以上;而實際減少的費用未包含水洗機組內部材料費用、箱體縮短費用、加濕泵初置成本、實際配管尺寸縮小及耗電量等相對應成本的減少與節能。   研究結果顯示,外氣

空調箱水洗機組內部修改濾材並更新配套噴頭設計後的節能效益相當顯著,盼此研究結果可以提供未來他廠選用空調箱加濕配套設計或改變既有的空調箱加濕設計時,供以參考。