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萬能科技大學 環境工程研究所 劉新校所指導 郭惠真的 繩狀式接觸氧化系統處理綜合性工業廢水效能評估 ─以新北產業園區污水處理廠為例 (2020),提出pu皮革工廠關鍵因素是什麼,來自於綜合性工業廢水、繩狀濾材、生物旋轉圓盤、接觸曝氣、面積負荷、微生物馴養期。

而第二篇論文國立臺北科技大學 分子科學與工程系有機高分子碩士班 張淑美所指導 林信宇的 不同NCO/OH比例對無溶劑型非離子水性聚氨酯合成之探討 (2020),提出因為有 水性聚氨酯、無溶劑、非離子型、NCO/OH比的重點而找出了 pu皮革工廠的解答。

最後網站目錄 - 工業廢棄物清理與資源化資訊網- 台灣綠色生產力基金會則補充:乾式PU 合成皮製程使用溶劑水洗(solvent scrubber)系統,將溶劑蒸氣回收. 再使用,溶劑相當於在工廠中循環使用,溶劑購買費用得以大幅降低。 單一溶劑(DMF)皮膜層製程所 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pu皮革工廠,大家也想知道這些:

新纖維新紡織品新趨勢

為了解決pu皮革工廠的問題,作者臺灣區絲織工業同業公會,財團法人紡織產業綜合研究所 這樣論述:

  為協助業者開發新纖維、紗線及機能性布料等新紡織品,了解紡織產業發展趨勢,本會特與紡織產業綜合研究所共同編製《新纖維 新紡織品 新趨勢》一書,內容簡介如目錄。介紹報導新纖維43篇,新紡織品33篇,染整及防護、機能加工新趨勢29篇,紡織終製品(成衣服飾)發展趨勢29篇,紡織設備及製程智慧化趨勢16篇,本書內容豐富,含彩色圖片逾180張,全書約16.5萬字,對紡織業上中下游相關廠商投入開發新纖維、紗線及機能性布料等新紡織品,助益頗大。

繩狀式接觸氧化系統處理綜合性工業廢水效能評估 ─以新北產業園區污水處理廠為例

為了解決pu皮革工廠的問題,作者郭惠真 這樣論述:

新北產業園區污水處理廠(以下簡稱新北污水廠)為一綜合性工業廢水處理廠,自78年採用30組生物旋轉圓盤(Rotating Biological Contactor (RBC))方式操作迄今,近期逐年辦理RBC汰舊更新中。本研究以新北污水廠為研究對象,研究中我們建立了2組實體體積1/1000比例尺寸之接觸氧化單元模擬槽體,槽體中分別裝設了3m 及9m,比表面積為310m2/m3之繩狀濾材。 本研究目的在於評估繩狀式接觸氧化系統單元,對於本綜合性工業廢水有機物COD、BOD、氨氮、硝酸鹽氮等之分解處理效果,同時評估比較採用接觸氧化系統與RBC處理系統兩者之設置成本。 本實驗歷時

約六個月,模槽系統於5/29日完成設置進水,並於6/3日開始採樣監測分析,至6/10日COD值已呈現穩定狀態,顯示微生物馴養期極短約為7~10天;且由表4.1變異係數平均值可得知穩定度高,而由變異係數模槽2(0.362(mg/L))低於模槽1(0.478(mg/L)),顯示濾材填充率高,系統穩定較快。在模槽1及模槽2繩狀濾材面積負荷分別為 0.9gCOD/ m2.day及2.7gCOD/ m2.day,進流水COD平均值為144(mg/L)情況下, COD去除率分別為67%與77 %,平均殘餘濃度則分別為43(mg/L)及29(mg/L),與實廠RBC系統放流水相當;而進流模槽BOD平均值約為

33(mg/L),模槽1及模槽2的BOD去除率仍能分別維持在69%(6(mg/L))及80 %(4(mg/L)) ,遠低於110年國家放流水標準(30(mg/L)),成效甚佳。 經由研究顯示,氨氮進流月平均值為12.1(mg/L),經模槽1、2分別處理後,平均去除率分別為44%與58%,平均殘餘值分別為6.5(mg/L)及4.7(mg/L),此顯示模槽中有一定程度硝化效果,且繩狀濾材裝設長度與硝化效果成正比。 目前新北污水廠RBC系統若改採用繩狀式接觸氧化法,每組更新成本約需新台幣42萬元,若沿用RBC系統,每組更新成本約為新台幣241萬元,繩狀式接觸氧化系統更新費用約為RBC系統

的六分之一。 有關本案評估結果若RBC系統若改採用繩狀式接觸氧化法,不管在操作處理效能與更新汰舊成本的考量上,皆以繩狀式接觸氧化法較佳,具有取代RBC可行性與參考依據。

不同NCO/OH比例對無溶劑型非離子水性聚氨酯合成之探討

為了解決pu皮革工廠的問題,作者林信宇 這樣論述:

目前工業上水性聚氨酯的製備主要採用丙酮法,其合成過程中需要使用大量溶劑,且丙酮法能耗高、生產效率低、成本高,其毒性與易燃性不利於環境及操作員安全,且現今環保意識抬頭,製備無溶劑型水性聚氨酯可使工廠降低成本和風險,因此本實驗試圖合成具有低黏度特性的預聚體,開發新型的無溶劑型水性聚氨酯合成法,研究其物性並嘗試塗佈於布料上做測試。本研究選用聚四氫呋喃(PTMG)與短直鏈1,6-亞己基二異氰酸酯(HDI)聚合,以非離子型聚乙二醇衍生物作為親水擴鏈劑,以乙二胺(EDA)作為後擴鏈劑,轉水相後高速攪拌分散,成功合成出無溶劑型水性聚氨酯。主要目的是開發出一種更簡便、環保的方法來製備WPU,過程中無需使用丙

酮、NMP降低黏度,也不需加入毒化物中和劑(TEA),並以不同NCO/OH比例作為對照組,探討其對結構和性能的影響。本實驗使用傅立葉轉換紅外線光譜儀(FT-IR)確定分子結構的形成,膠體滲透層析儀(GPC)測定各合成階段的分子量,粒徑分析儀(DLS)檢驗分散液粒徑分佈,熱重量分析儀(TGA)與示差掃描熱量儀(DSC)研究樣品薄膜熱性質與熱重損失,使用接觸角量測儀檢測薄膜表面之疏水性,並在平行塗佈於布料後以耐磨測試機測試耐磨程度,恆溫恆濕箱檢測耐候性,萬能拉力測試儀檢視其塗佈前後性能差異,期望該研究可以為水性聚氨酯工業開闢新的途徑。