空氣污染防制設備的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

空氣污染防制設備的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 工業通風(二版) 和周明顯、張豐堂的 固定污染源防制規劃:空氣污染防制專責人員訓練教材(甲級):環保證照訓練叢書003-042都 可以從中找到所需的評價。

另外網站空污該怎麼管呢?固定污染源的基本管制丨空氣思庫第2集也說明:在第一集中談到空污造成的健康危害,也談到空氣污染物的來源極其複雜。 ... 除了取得設置許可才能動工,建造完成後還需要經過試車確認污染防制設備的 ...

這兩本書分別來自高立圖書 和行政院環境保護署所出版 。

中原大學 環境工程學系 王雅玢所指導 王志發的 半導體業沸石轉輪運轉與節能分析 (2021),提出空氣污染防制設備關鍵因素是什麼,來自於沸石轉輪。

而第二篇論文國立中央大學 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),提出因為有 汞及其化合物、燃煤電廠、US EPA Method 30B、汞CEMS、商用SCR 觸媒的重點而找出了 空氣污染防制設備的解答。

最後網站空氣污染防制_環保業務 - 彰化縣環境保護局則補充:空氣污染防制 · 推動機車汰舊及定檢,以削減機車排放污染物,並執行機車定檢站查核及輔導工作,以提升服務品質。 · 推動節能運輸相關措施,以維護低污染車輛友善使用環境。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了空氣污染防制設備,大家也想知道這些:

工業通風(二版)

為了解決空氣污染防制設備的問題,作者 這樣論述:

  融入通風有關之環保與安全衛生法規,使讀者能了解職場通風設施規劃時所需之規範。     融入勞動部技檢中心職業安全衛生管理乙級、職業安全管理甲級、職業衛生管理甲級等學科測試題庫,以利讀者評量。     內容編排,以淺顯易懂之文字與圖示,循序漸進呈現,以利讀者按部就班學習。      用圖說與基本學理推導通風常用公式,協助讀者理解與運用。      各單元提供相關國考試題與解答,以利讀者演練與應試。     本書為職場通風最佳之教學與參考用書。

空氣污染防制設備進入發燒排行的影片

「台中市文山垃圾處理場監督委員會」於民國96年起委託專家學者進行文山垃圾焚化爐周圍環境監測及居民健康風險調查,至今已11年,調查工作包含焚化廠周圍空氣、土壤及植體戴奧辛,以及居民與學童尿液與指甲重金屬之健康風險評估。
逢甲大學梁正中教授在最新的台中市文山焚化廠周圍環境監測及風險評估報告中指出,經台中市政府努力下,台中市空氣中戴奧辛濃度有明顯下降,但卻也發現台中火葬場2010年開始排放的戴奧辛指數都明顯增加。台中市火葬場因地理位置,規模業務涵蓋整個中部地區,規模之大可能是造成火葬場戴奧辛濃度過高主因,因此台中市議員何文海強烈建議台中市政府第一要務應該加強台中市火葬場的空氣汙染防制設備,現行空氣汙染防制設備的功效必須全盤檢討,並提高火葬場煙道監測頻率,環保局也應該將監測數據放置網路上供民眾參考。
台中市政府近年在空氣汙染防制不遺餘力,空氣中戴奧辛濃度有大幅度下降,唯火葬場周遭監測結果汙染值超標,因此要求台中市政府立即改善。
訴求:
(1).建議臺中市政府擬定台中火葬場未來遷移評估計畫。
(2).火葬場現行空氣污染防制設備必須全面檢討與改善。
(3).火葬場煙道採用連續監測設備,並與環保局連線,同時設置監測結果之電子看板於火葬場外牆。
(4).提高非連續監督項目如戴奧辛之監測頻率,且環境局將監測數據公布於網站上,使資訊透明化。

半導體業沸石轉輪運轉與節能分析

為了解決空氣污染防制設備的問題,作者王志發 這樣論述:

半導體及封裝測試產業迅速崛起,排放的揮發性有機物也隨之大量增加,除了VOC本身造成環境的影響,相關的衍生污染物質也造成環境的負擔及污染日漸增加,同時可能造成國人生活健康影響。在全球及台灣環境保護議題持續升溫,針對VOC污染防制設備進行運轉研究分析,在符合半導體製造業空氣污染管制及排放標準前提下,進而研究運轉節能操作,以達到運轉成本降低之同步效益。探討半導體產業空氣揮發性有機污染物常用的防治設備”轉輪系統 + 焚化處理”,轉輪系統的運轉防制參數及操作最佳化,優先達到運轉穩定符合法規要求。藉由轉輪系統防治設備各單元的運轉風量、VOC濃度、溫度、濃縮倍數、用電量等參數,確認各元件相互影響關係,在符

合環保前提下,提高系統的運轉濃縮倍數、降低脫附風量以減少升溫所需電能,及增加RTO入口VOC濃度以增加燃燒熱值降低爐膛保持溫度之電能,整體達到運轉節能的效益提升。針對此研究之沸石轉輪系統改善建議,減少高沸點VOC進入沸石轉輪系統,降低沸石轉輪因高沸點VOC累積造成效率降低導致停機水洗維護保養,並可減少RTO爐熱回收蓄熱磚同樣因為高沸點VOC累積造成相關運轉異常風險,並可減少蓄熱磚更換頻率,也可降低維護保養費用,及高沸點VOC累積後續熱磚VOC濃度增加,如果RTO爐膛熱貫穿後可能造成燃燒之工安風險。此研究分析總結:本研究區間VOC平均入口濃度66.5PPM,沸石轉輪最大容許濃縮倍數為10倍、沸石

轉輪出口溫度應大於40℃,以確保沸石轉輪運轉穩定不會有VOC貫穿問題,RTO爐最大容許濃度倍數為8.58倍,低於沸石轉輪運轉濃縮倍數10倍,可進行RTO設備修改增加容許濃縮倍數以節省運轉能耗,平均增加1倍的濃縮倍數,每年可節省運轉成本NT309,721元。

固定污染源防制規劃:空氣污染防制專責人員訓練教材(甲級):環保證照訓練叢書003-042

為了解決空氣污染防制設備的問題,作者周明顯、張豐堂 這樣論述:

  為配合環保人員訓練之需,編訂空氣污染防制專責人員訓練教材,提供參加空氣污染防制專責人員訓練學員及一般民眾於業務上涉及空氣污染防制設備操作、維護、管理及空氣污染物採樣與檢測技術等相關事務之參考,推廣環保教育

應用US EPA Method 30B探討燃煤電廠之汞排放特性

為了解決空氣污染防制設備的問題,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%)。