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國立臺灣大學 地質科學研究所 宋聖榮、陳惠芬所指導 黃怡華的 板岩-二氧化碳-水反應後之礦物結垢模擬 (2015),提出co2鋁瓶灌氣關鍵因素是什麼,來自於地熱、二氧化碳、結垢、碳酸鈣、二氧化矽。

而第二篇論文國立清華大學 工程與系統科學系 柳克強、曾繁根所指導 謝政宇的 應用於感測半導體製程監控之APM感測器之研製 (2003),提出因為有 感測器、APM的重點而找出了 co2鋁瓶灌氣的解答。

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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co2鋁瓶灌氣,大家也想知道這些:

板岩-二氧化碳-水反應後之礦物結垢模擬

為了解決co2鋁瓶灌氣的問題,作者黃怡華 這樣論述:

礦物結垢乃是目前地熱發電利用上遭遇之瓶頸,過去宜蘭清水地熱電廠正因為結垢問題嚴重而終致關廠。地熱電廠中產生之主要結垢種類為碳酸鈣與二氧化矽。為了避免使用化學藥劑對儲集層和環境所造成的汙染,本研究藉由模擬結垢形成來尋求如何防治結垢之方法。本研究利用自行設計之高壓熱水反應器,以板岩、純水與二氧化碳進行清水地熱區之儲集層模擬實驗 (R),以及結垢模擬實驗 (S)。R部分實驗以單槽反應模擬不同壓力下300℃時之儲集層狀態。S部分實驗模擬溫泉水由儲集層上升至地表時不同階段的溫度、壓力狀態。反應後進行水溶液化學分析,並以SEM-EDS觀察次生沉澱物。R部分實驗結果顯示在300℃時會生成大量黏土礦物與黃鐵

礦,壓力達277 bar時會出現少量六方晶系之磁黃鐵礦,指示壓力增加有助於岩石中的鐵溶解,促成磁黃鐵礦形成。S部分實驗儲集層模擬條件設定於200℃,在飽和水蒸氣壓的條件下可形成碳酸鈣、硫酸鈣及伊萊石。通入過量二氧化碳壓力至200 bar以上會增加大部份礦物的溶解度,除了碳酸鈣和硫酸鈣消失,其他次生礦物的量也明顯減少。若將二氧化碳灌入地層或生產井中或許可以抑制碳酸鈣和硫酸鈣結垢生成,甚至溶解已結垢在地層中之碳酸鈣。然而本研究將模擬結果和清水地熱區現地溫泉水,成份差異很大,其中HCO3-與Na+、K+離子明顯偏低。未來應以碳酸氫鈉水溶液模擬溫泉水與板岩之反應,應可獲得更多碳酸鈣沉澱,並進一步探討二

氧化碳對結垢抑制的效果。二氧化矽結垢部分,壓入二氧化碳造成反應後溶液Si4+濃度超過非晶質二氧化矽飽和濃度。溫度越低,產生沉澱物的時間越長,生成的非晶質二氧化矽更多。未來可評估各地二氧化矽濃度來設計熱交換器之工作流體使用溫度。

應用於感測半導體製程監控之APM感測器之研製

為了解決co2鋁瓶灌氣的問題,作者謝政宇 這樣論述:

本論文研究之主要目的為聲波平板模式(APM-Acoustic Plate Mode)感測器之研製。本論文所研製之APM感測器在應用上分為兩類:一為將APM感測器應用於即時偵測細胞増生反應之研究;二為利用APM感測器做半導體蝕刻製程監控之研究。原擬進行之半導體蝕刻製程監控研究由於蝕刻機台故障而無法進行,因此,本論文係集中於APM感測器在即時偵測細胞増生反應之研究。(本論文較適宜之題目應為應用於即時偵測細胞増生反應之APM感測器之研製)由於APM感測器之指叉式電極對(IDT-Inter Digital Transducer)和細胞增生的感測區位於相反的兩側。兼且使用的基材ST-cut石英為低壓電

性材料,可以直接培養細胞於感測區上而不需要額外的處理。在設計APM感測器上,使用數學軟體Maple,作為分析波傳力學型式之用。本感測器使用ST-cut之500 µm石英壓電材料製作,使用Cu金屬蒸鍍50對指叉式電極對(IDT),基本操作頻率為31 MHz。首先探討本APM感測器對於不同黏度變化時的靈敏度,使用甘油與去離子水的混合溶液調配出不同的黏度比例作為量測溶液,黏度的變化由6.08 cp到455.47 cp。所量得之相位變化靈敏度在31.485 MHz為0.019度/cp,在57.79 MHz為0.061度/cp。為了量測細胞增生的靈敏度變化,實驗使用CCL60之兔眼角膜細胞。實驗從細胞植

入之23小時後開始量測。量測得到細胞增生的平均靈敏度為3.122度/(70 cells/mm2)。