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空調工程(第3版)

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爾濱商業大學)製冷專業,獲工學學士學位。 1993年3月獲西北紡織工學院(現西安工程大學)紡織工程專業(紡織空調除塵學科方向)工學碩士學位。 1982年8月1986年6月在商業部設計院(現國內貿易工程設計研究院)從事製冷空調設計。 1986年6月至今在西安工程入學任教,為該校建築環境與能源應用工程專監(原供熱通風及空調工程專業)講授“空氣調節”課程30餘年。 序 序二 第3版前言 第2版​​前言 第1版前言   第1章 緒論 學習要點 1.1空氣調節技術的發展概況 1.1.1空氣調節技術簡史 1.1.2空氣調節技術的發展趨勢 1.2空氣調節的

定義及與相關學科的關係 1.2.1空氣調節的定義 1.2.2空氣調節與相關學科的關係 1.3空調系統的類型及組成 1.3.1空調系統的類型 1.3.2空氣調節系統的組成 1.4空氣調節的應用 1.4.1空氣調節技術在工藝性空調方面的應用 1.4.2空氣調節技術在舒適性空調方面的應用 1.4.3空氣調節技術在其他方面的應用 思考題與習題 參考文獻   第2章 濕空氣的焓濕學基礎 學習要點 2.1濕空氣的組成和狀態參數 2.1.1濕空氣的組成及物理性質 2.1.2濕空氣的狀態參數 2.2濕空氣的焓濕圖 2.2.1焓濕圖的構

成及繪製原理 2.2.2露點溫度和濕球溫度 2.2.3焓濕圖的應用 2.3濕空氣狀態參數的計算方法 2.4其他類型的焓濕圖 2.4.1SI單位制(hx)焓濕圖 2.4.2動態焓濕圖 思考題與習題 參考文獻   第3章 空調負荷計算與送風量的確定 學習要點 3.1室內外空氣計算參數 3.1.1室內空氣計算參數 3.1.2室外空氣計算參數 3.2得熱量與冷負荷的關係 3.3圍護結構負荷計算方法 3.3.1穩態計算法 3.3.2採用積分變換求解圍護結構負荷的不穩定計算方法 3.3.3採用模擬分析軟件計算法 3.4空調區

冷負荷的計算 3.4.1冷負荷係數法計算冷負荷 3.4.2諧波反應法計算冷負荷 3.4.3空調總冷負荷的確定 3.5空調區熱負荷的計算 3.6冷(熱)負荷的簡化算法 3.6.1簡約計算法 3.6.2估算法 3.7空調房間送風狀態的確定及送風量的計算 3.7.1空調房間送風狀態的變化過程 3.7.2夏季送風狀態的確定及送風量的計算 3.7.3冬季送風狀態的確定及送風量的計算 3.8新風量的確定和風量平衡 3.8.1單個房間空調系統最小新風量的確定 3.8.2多房間空調系統最小新風量的確定 3.8.3全年新風量變化時空調系統風量平衡關係

思考題與習題 參考文獻   第4章 空氣處理及設備 學習要點 4.1空氣熱濕處理原理 4.1.1直接接觸式熱濕處理原理 4.1.2間接接觸式(表面式)熱濕處理原理 4.2空氣淨化處理原理 4.2.1除塵式淨化處理原理 4.2.2除氣式淨化處理原理 4.3空氣的熱濕處理過程 4.3.1噴水室的處理過程 4.3.2表面式換熱器的處理過程 4.3.3空氣加濕器的處理過程 4.3.4吸濕劑的處理過程 4.3.5空氣蒸發冷卻器的處理過程 4.3.6空氣處理的各種途徑 4.4空氣熱濕處理設備 4.4.1空氣熱濕處理設備的類型

4.4.2噴水室 4.4.3表面式換熱器 4.4.4空氣加濕器 4.4.5除濕機 4.4.6空氣蒸發冷卻器 4.4.7空調排風熱回收裝置 4.5空氣的淨化處理設備 4.5.1空氣淨化處理設備的類型 4.5.2除塵式空氣淨化處理設備 4.5.3除氣式空氣淨化處理設備 思考題與習題 參考文獻   第5章 空調系統(1) 學習要點 5.1空調系統的分類 5.2全空氣系統 5.2.1一次回風式系統 5.2.2二次回風式系統 5.2.3直流式系統 5.2.4全空氣系統的劃分原則和分區處理 5.2.5全空氣系統設計中的

幾個問題 5.2.6全空氣系統的空氣處理機組 5.3水—空氣系統(風機盤管加新風空調系統) 5.4分散式系統 5.4.1分散式系統的分類 5.4.2常用的局部空調機組 5.4.3單元式空調機 5.4.4空調機組的性能和應用 思考題與習題 參考文獻   第6章 空調系統(2) 學習要點 6.1變風量(VAV)空調系統 6.1.1VAV系統的分類 6.1.2VAV末端裝置(變風量箱) 6.1.3VAV系統的組成與形式 6.1.4VAV系統的特點 6.1.5VAV系統設計 6.1.6VAV系統與其他常用集中冷熱源舒適性空調系

統比較 6.2水—空氣輻射板空調系統 6.2.1輻射板的分類 6.2.2水—空氣輻射板空調系統的組成與形式 6.2.3水—空氣輻射板空調系統的特點 6.24水—空氣輻射板空調系統的設計 6.2.5水—空氣輻射板空調系統與常規變風量系統的能耗和運行費比較 6.3變製冷劑流量多聯分體式空調系統 6.3.1多聯機系統的分類 6.3.2多聯機系統的特點 6.3.3多聯機系統的設計 6.3.4多聯機系統與常規系統比較 6.4戶式集中空調系統 6.4.1戶式集中空調系統的類型和特點 6.4.2戶式集中空調系統常見的形式 6.4.3戶式集中空調系統

的設計 6.4.4幾種常用戶式集中空調機組的比較 6.5熱泵空調系統 6.5.1空氣源熱泵(ASHP)空調系統 6.5.2水源熱泵(WSHP)空調系統 6.6蓄冷(熱)空調系統 6.6.1蓄冷系統的分類 6.6.2水蓄冷空調系統 6.6.3冰蓄冷空調系統 6.6.4蓄熱空調系統 6.7低溫送風空調系統 6.7.1低溫送風空調系統的分類 6.7.2低溫送風空調系統的構成 6.7.3低溫送風空調系統的特點及適用條件 6.7.4低溫送風空調系統的設計 6.8淨化空調系統 6.8.1淨化空調系統與一般空調系統的區別 6.8.2淨化空調

系統的分類比較 6.9溫濕度獨立控制空調系統 6.10蒸發冷卻空調系統 6.10.1全空氣蒸發冷卻空調系統 6.10.2水—空氣蒸發冷卻空調系統 思考題與習題 參考文獻   第7章 空調區的氣流組織和空調風管系統 學習要點 7.1空調區的氣流分佈方式 7.1.1頂(上)部送風系統 7.1.2置換通風系統 7.1.3工位與環境相結合的調節系統 7.1.4地板下送風系統 7.2空調送風口、回風口的類型及應用場合 7.2.1百葉風口 7.2.2散流器 7.2.3噴射式送風口 7.2.4旋流送風口 7.2.5射流消聲風口

7.2.6置換通風器 7.2.7TAC送風口 7.2.8UFAD送風口 7.2.9回風口 7.3空調區氣流組織的計算及氣流性能評價 7.3.1側面送風的計算 7.3.2散流器送風的計算 7.3.3噴口送風的計算 7.3.4空調區氣流性能的評價 7.4空調風管系統的設計 7.4.1風管的分類 7.4.2通風管道配件 7.4.3風量調節閥和定風量調節器 7.4.4風機與風管的連接 7.4.5風管測定孔和檢查孔 7.4.6空調系統風管內的壓力分佈 7.4.7空調系統風管內的空氣流速 思考題與習題 參考文獻   第8章

空調水系統 學習要點 8.1空調冷熱水系統的形式 8.1.1開式循環系統和閉式循環系統 8.1.2兩管制、四管制及分區兩管制水系統 8.1.3同程式與異程式系統 8.1.4定流量與變流量系統 8.1.5一級泵系統與二級泵系統 8.2空調水系統的分區及定壓 8.2.1空調水系統的分區 8.2.2空調水系統的定壓 8.3空調冷熱水系統的設計 8.3.1冷熱水循環泵的配置 8.3.2循環泵的流量、揚程及水泵的選型 8.3.3冷水機組與冷水泵之間的連接 8.3.4空調水系統的補水、排氣、洩水及除污 8.3.5空調水管的坡度和伸縮 8

.3.6空調水系統的附屬設備 8.4空調冷卻水系統 8.4.1冷卻塔的設置 8.4.2冷卻水系統的形式 8.4.3冷卻水系統設計中的幾個問題 8.5空調水系統的水力計算 8.6空調冷凝水系統 思考題與習題 參考文獻   第9章 空調系統的運行調節與測試調整 學習要點 9.1室內熱濕負荷變化時的運行調節 9.1.1室內餘熱量變化、餘濕量不變時的運行調節 9.1.2室內餘熱量、餘濕量均變化時的運行調節 9.2室外空氣狀態變化時的運行調節 9.2.1一次回風空調系統的全年運行調節 9.2.2二次回風空調系統的全年運行調節 9.3

風機盤管空調系統的運行調節 9.3.1風機盤管機組的調節 9.3.2風機盤管加新風系統的全年運行調節 9.4空調系統的測試與調整 9.4.1空調系統的調試程序 9.4.2風量的測量與調整 9.4.3空氣處理設備的測試 9.4.4房間內空氣參數的測量 思考題與習題 參考文獻   第10章 空調系統的節能、檢測與監控 學習要點 10.1空調系統的節能 10.1.1空調能耗的評價標準 10.1.2空調系統全年(或季節)能耗的確定 10.1.3空調設備及系統的節能 10.2空調檢測與監控 10.2.1空調檢測與監控的內容、應用原則

及分類 10.2.2空調系統的檢測與監控 10.2.3冷熱源及空調水系統的檢測與監控 10.2.4集中空調的集散控制系統 思考題與習題 參考文獻   第11章 空調工程應用實例 學習要點 11.1高層建築的空調工程 11.1.1高層旅館建築空調 11.1.2高層辦公樓空調 11.2大空間民用建築空調工程 11.2.1影劇院空調 11.2.2體育館空調 11.3商業建築和娛樂設施的空調工程 11.3.1商場空調 11.3.2餐飲設施空調 11.3.3健身、娛樂設施空調 11.4工業建築的空調工程 11.4.1恆溫恆濕

室空調 11.4.2計算機房空調 11.5淨化空調工程 11.5.1工業潔淨室 11.5.2醫院潔淨手術室 11.5.3淨化空調工程實例 參考文獻 附錄 附錄1 濕空氣的密度、水蒸氣壓力、含濕量和比焓 附錄2 濕空氣焓濕圖 附錄3 歐美式焓濕圖 附錄4 設計用室外計算參數 附錄5 外牆的構造類型 附錄6 屋頂的構造類型 附錄7 北京地區氣象條件為依據的外牆逐時冷負荷計算溫度tw1 附錄8 北京地區氣象條件為依據的屋頂逐時冷負荷計算溫度tw1 附錄9 Ⅰ—Ⅳ型構造的地點修正值td 附錄10 單層窗玻璃的傳熱係數值kw 附錄1

1 雙層窗玻璃的傳熱係數值kw 附錄12 玻璃窗的傳熱係數修正值Cw 附錄13 玻璃窗逐時冷負荷計算溫度tw1 附錄14 不同結構玻璃窗的傳熱係數值Kw 附錄15 玻璃窗的地點修正值td 附錄16 夏季各緯度帶的日射得熱因數最大值DJ,max 附錄17 窗玻璃的遮陽係數值Cs 附錄18 窗內遮陽設施的遮陽係數值ci 附錄19 窗的有效面積係數值ca 附錄20 北區(北緯27°30’以北)無內遮陽窗玻璃冷負荷係數 附錄21 北區有內遮陽窗玻璃冷負荷係數 附錄22 南區(北緯27°30’以南)無內遮陽窗玻璃冷負荷係數 附錄23 南區有內遮陽窗玻璃冷負

荷係數 附錄24 有罩設備和用具顯熱散熱冷負荷係數 附錄25 無罩設備和用具顯熱散熱冷負荷係數 附錄26 照明散熱冷負荷係數 附錄27 人體顯熱散熱冷負荷係數 建築環境與設備工程(2012年更名為建築環境與能源應用工程) 專業是1998年教育部新頒布的全國普通高等學校本科專業目錄,將原“供熱通風與空調工程” 專業和“城市燃氣供應”專業進行調整、拓寬而組建的新專業。專業的調整不是簡單的名稱的變化,而是學科科研與技術發展,以及隨著經濟的發展和人民生活水平的提高,賦予了這個專業新的內涵和新的元素,創造健康、舒適、安全、方便的人居環境是21世紀本專業的重要任務。同時,節約能源、保

護環境是這個專業及相關產業可持續發展的基本條件,因而它們和建築環境與設備工程(建築環境與能源應用工程)專業的學科科研與技術發展總是密切相關,不可忽視。   作為一個新專業的組建及其內涵的定位,它首先是由社會需求所決定,也是和社會經濟狀況及科學技術的發展水平相關的。中國大陸的經濟持續高速發展和大規模建設需要大批高素質的本專業人才,專業的發展和重新定位必然導致培養目標的調整和整個課程體系的改革。培養“厚基礎、寬口徑、富有創新能力”,符合註冊公用設備工程師執業資格要求,並能與國際接軌的多規格的專業人才,是本專業教學改革的目的。   機械工業出版社本著為教學服務,為國家建設事業培養專業

技術人才,特別是為培養工程應用型和技術管理型人才做貢獻的思想,積極探索本專業調整和過渡期的教材建設,組織有關院校具有豐富教學經驗的教授、副教授主編了這套建築環境與設備工程(建築環境與能源應用工程)專業系列教材。 這套系列教材的編寫以“概念準確、基礎紮實、突出應用、淡化過程” 為基本原則,突出特點是既照顧學科體系的完整,保證學生有堅實的數理科學基礎,又重視工程教育,加強工程實踐的訓練環節,培養學生正確判斷和解決工程實際問題的能力,同時注重加強學生綜合能力和素質的培養,以滿足21世紀中國大陸建設事業對專業人才的要求。   我深信,這套系列教材的出版,將對中國大陸建築環境與設備工程(建築

環境與能源應用工程)專業人才的培養產生積極的作用,會為中國大陸建設事業做出一定的貢獻。   陳在康“空氣調節”是建築環境與設備工程(建築環境與能源應用工程) 專業的一門重要專業課,目前設有該專業的院校多達百餘所,所培養的學生數量也急劇增加。但可供選擇的專業教材為數甚少,故本教材的出版可為本專業課程教材提供多一種選擇。   空氣調節技術是20世紀20年代以來,人們為滿足生產(工藝) 和生活需求(舒適和健康),綜合了多種學科理論(如傳熱學、工程熱力學、衛生學、機械和控制技術等)和實踐所建立起來的一門應用科學。為此,本教材在解釋學科基本原理時緊密地與這些學科相聯繫,從而有助於學生對專

業基礎理論課程的靈活運用。   隨著21世紀地球環境時代的到來,人們因對人類的生存、可持續發展社會的追求而對地球環境問題空前關注,因而空氣調節的職責不能僅停留在對室內空間環境的關注上,必須充分注意空調技術的用能對地球環境的影響。例如,溫室氣體CO2 的排放、臭氧層的破壞、城市熱島效應的影響,從而要求我們對能源的有效利用、對資源的節約等意識在學科中應予以重視。本教材在氣象參數和圍護結構的選用依據、空調負荷的正確計算、末端設備容量的合理確定、系統方式的優化選擇、冷熱源設備的恰當配置等有關章節中盡量體現了這種觀念。尤其是在空氣熱濕處理設備的內容上,著重關注了這些相關手段(如熱回收設備、蒸發冷

卻設備等)。   本教材結合中國大陸大量工程實踐,對集中式空調裝置的水系統設計做了全面介紹,這對降低空調裝置的輸送能耗、提高整體能效有良好的指導作用。   自中國大陸20世紀80年代執行開放政策以來,國外大量的新產品、新系統、新技術湧入中國大陸,通過中國大陸技術人員的大量實踐和消化吸收,極大地促進了中國大陸技術的進步。本教材在空調系統的有關章節中對變風量系統、變冷劑流量系統、輻射供冷(熱)、低溫送風等技術均做了必要的闡述,從另一方面反映了教材的時代特徵。   空氣調節是一門動態科學,其設計、安裝、調節和運行都應隨著室外氣候、室內負荷、人的生活行為而變動。此外,中國大陸幅

員廣闊,氣候和生活方式以及經濟狀況均有相當的差別,空調技術的應用應符合因地制宜的原則。本教材在傳授空調基本技術時,始終體現了這一思路,編者的用心是值得稱道的。   本教材從實踐出發,加強了對空調系統的測試調整、運行管理以及節能控制與檢測的內容,這在其他教材中尚不多見。此外,還編寫了各種類型空調工程的應用實例,在很大程度上可增強學生理論聯繫實際的能力。   本教材的出版對本專業教材建設是一大貢獻,編者為此付出了辛勤的勞動,本人對編者取得的成果表示衷心的祝賀。

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黑蒜的理化性質、營養成分及其抗氧化活性探討

為了解決恆溫恆濕培養箱的問題,作者林芷筠 這樣論述:

近幾年來,台灣人養身意識逐漸抬頭,許多的養生產品與日俱增,在亞洲烹飪的調味料有很多,其中以大蒜較常見,由於大蒜具有刺鼻的辛辣味,大眾的接受度較低,但可藉由加工處理將味道去除,進而發展出黑蒜,相關研究指出黑蒜製作方式,是將新鲜的大蒜,帶皮放在高溫高濕的發酵箱裡進行加工,其所製成之黑蒜味道酸甜、無蒜味且不辛辣。本研究將利用家庭式電鍋,對產品進行保溫加工。比較不同熱處理天數(0、12、16、20、24及28天)所製備的黑蒜之理化性質、一般組成、呈味分析及生理活性,並篩選出最適條件,後續將其使用熱水及乙醇萃取,將所得之萃取物進行抗氧化能力之分析。結果顯示,在理化性質方面,大蒜色澤會隨著熱處理天數增加

而變深,直到熱處理20天(Day20)之後色澤在統計上無法看出顯著性的變化;另外,大蒜之pH值及水活性,皆會隨著天數的增加而降低。在一般組成方面,含量由高至低依序為水分、碳水化合物、粗蛋白、粗灰分及粗脂肪,各天數的含量皆無顯著性差異;在呈味分析方面,核苷酸及胺基酸都有顯著性的增加;在生理活性方面,Day20的總酚(13.73 mg/mL)及類黃酮(1.63 mg/mL)含量都有明顯的增加。綜合上述結果,本研究選擇熱處理20天之黑蒜及大蒜作為對照組,以熱水(WD)及乙醇(ED)所得之萃取物,進行抗氧化能力之分析。結果顯示,在清除DPPH方面,熱水萃及乙醇萃的黑蒜在濃度5 mg/mL時,具有良好的

清除能力(52.51 %、63.39 %),其中在低濃度0.5 mg/mL時又以熱水萃之黑蒜(30.56 %)為最佳;在螯合亞鐵離子方面,熱水萃之黑蒜在濃度10 mg/mL,具有良好的螯合能力(50.47 %);在總抗氧化性之測定中,熱水萃之黑蒜在濃度5 mg/mL時,具有良好之抗氧化能力(83.27 %)。綜合上述研究證實,黑蒜的抗氧化能力都比大蒜佳,其中又以熱水萃的黑蒜抗氧化能力為佳,黑蒜在熱處理過程中會使酚類物質及類黃酮物質含量增加,這些成分都會使黑蒜抗氧化能力比大蒜高出許多倍。因此可使用電鍋熱處理20天之黑蒜,作為一般家庭製作黑蒜之依據。

實用養魚1000問(升級版)

為了解決恆溫恆濕培養箱的問題,作者《家庭生活百科》編委會 編 這樣論述:

我們所說的養魚,目的都在於觀賞,為了給生活增添情趣,豐富自己的業余生活。養魚還能使生活中多一些愉快和美好,讓平淡的生活更有情調,同時培養自己的愛心、善良、責任感等高尚的情操。養魚的過程會讓你真實的感覺到生命的存在,魚的靈動會給你更多愜意的享受。 養觀賞魚在中國有著悠久的歷史,金魚在我國市場上應該是最普遍看到一種寵物,它象征著和平、幸福、吉祥和富有。人們把很多魚類賦予不同的吉祥的含義,甚至將它們作為一種精神的寄托,幻想是一條自由自在游動的小魚,將忙碌的城市生活拋在腦後,雖然我們漸漸遠離了大自然,但是我們可以努力去爭取改變自己的生活環境,尋找一種輕松的休閑方式,寓情於景,可以讓自己得到暫時的

解放。養魚就是一種健康的、別有一絲情調的休閑活動,甚至在今天已經成為一種時尚,一種高雅的象征和追求。 繁忙的生活,匆匆的腳步得以在魚缸前停歇,每天看著虛擬的屏幕畫面,難得讓真正的小生命呈現在眼前。看著自由自在游動的魚兒,仿佛自己也得到了解放,讓自己的疲憊的身體在魚缸前面放個假。養魚的過程中難免遇到問題,如何讓魚兒更健康的生活在你的生活中,是主人的一份責任,也是為了自己爭取更多的情趣和保存更長時間歡樂。 本書為您篩選出養魚過程中會普遍遇到的各種問題,為您提供詳細的問題特征描述和解決辦法,且方法簡單可行,操作性強,為您在玩賞的過程中輕松解決問題提供專業可靠的指南。

part 1 觀賞魚常識 什麽是觀賞魚? 觀賞魚如何分類? 觀賞魚的養殖起自何時? 金魚的養殖起自何時? 錦鯉的養殖起自何時? 熱帶魚的養殖起自何時? 龍魚的養殖起自何時? 海水魚的養殖起自何時? 什麽是海水觀賞魚和淡水觀賞魚? 什麽是熱帶觀賞魚、溫水觀賞魚、冷水觀賞魚? 熱帶魚有什麽樣的觀賞價值? 觀賞魚與人類有何關系? 飼養觀賞魚有什麽好處? 飼養觀賞魚真的可以陶冶人的情操嗎? 飼養觀賞魚有利於提高精神享受嗎? 飼養觀賞魚有益於身心健康嗎? 飼養觀賞魚可以為室內加濕嗎? 飼養觀賞魚可以開發智力嗎?part 2 觀賞魚選購 初學者適合選購什麽品種的魚?

購買觀賞魚為什麽要考慮經濟條件? 為什麽要選擇魚體健壯活潑好動的觀賞魚? 為什麽要選擇無病無外傷的觀賞魚? 什麽時候適合買魚? 選擇觀賞魚需要注意什麽? 在挑選紅尾金龍和過背金龍時有何講究? 在挑選血紅龍和辣椒紅龍時有何講究? 在挑選紅尾金龍和超級紅龍時有何講究? 選購錦鯉要有哪些常識? 錦鯉的價格有一定的標准嗎? 如何選購錦鯉毛仔? 選擇錦鯉毛仔有什麽具體法則? 如何選購錦鯉稚魚? 如何選購錦鯉幼魚? 選購熱帶魚時要考慮什麽? 選擇熱帶魚的基本原則是什麽? 如何選購熱帶魚品種? 如何選購熱帶魚個體? 選購熱帶魚時如何進行搭配? 如何挑選七彩神仙魚?

如何選擇海水熱帶魚?part 3 水族箱裝備 養殖觀賞魚容器有哪些種類? 水泥池有何優點? 木盆瓦盆類有哪些優點? 玻璃缸有哪些優點? 水族箱有哪些優點? 水族箱分為哪幾大類? 可以自己制作玻璃魚缸嗎? 如何對玻璃進行科學處理? 上膠水要注意哪些關鍵點? 如何對自制的玻璃缸進行裝飾? 長方體玻璃魚缸的尺寸應該怎樣掌握? 缸蓋是必需的嗎? 為什麽要為魚缸裝過濾系統? 物理過濾有什麽作用? 生物過濾有什麽作用? 化學過濾有什麽作用? 過濾棉在過濾系統中起什麽作用? 生化棉在過濾系統中起什麽作用? 生化球(塊)在過濾系統中起什麽作用? 陶瓷環、玻璃環在過濾系

統中起什麽作用? 活性炭在過濾系統中起什麽作用? 珊瑚砂在過濾系統中起什麽作用? 軟水樹脂在過濾系統中起什麽作用? 吸氨石(俗稱麥飯石)在過濾系統中起什麽作用? 水草在過濾系統中起什麽作用? 水族箱頂部過濾器有什麽作用? 氣舉生化棉過濾器有什麽作用? 桶式外置式過濾器有什麽作用? 底砂式生物過濾器有什麽用途? 蛋白質分離器有什麽特點? 超級海綿過濾器有什麽特點? 滴流式過濾器有什麽用途? 過濾槽各級濾材如何放置? 如何保持魚缸的恆溫? 如何制作底砂加熱器? 使用電加熱器如何注意安全? 加熱器有哪些種類? 如何選擇合適的加熱器? 空氣泵有哪些種類和特點?

控溫設備有哪些種類和特點? 外掛式電加熱器有哪些特點? 沉水式電加熱器有哪些特點? 加熱器配合溫控器有哪些特點? 如何選購電加熱器? 增氧泵上的氣板、氣頭使用時間長了為什麽會沖不出氣來? 增氧泵上的氣板、氣頭沖不出氣來怎麽辦? 為什麽水族箱中要安裝照明系統? 照明燈分為幾類?各有什麽優缺點? 水族箱應該配備什麽樣的照明燈? 燈管上的英文字母表示什麽含義? 消毒燈有什麽作用? 使用消毒燈應注意什麽問題? 水族箱的輔助飼養器材有哪些? 儲水桶有什麽作用? 水桶有什麽作用? 小抄網有什麽作用? 浮游生物網有什麽作用? 餌料暫養缸有什麽作用? 飼架有什麽作用?

鑷子有什麽作用? 虹吸管有什麽作用? 刮苔器有什麽作用? 測量器具有哪些種類?各有什麽作用? 如何為魚缸制冷?part 4 水族箱裝飾 什麽是水族景觀? 水族箱的置景方法有幾種? 水族箱的置景材料有哪些? 水族箱配景材料有哪些? 什麽是水草? 水草如何分類? 水族箱常用的置景石料有哪些? 如何挑選石材種類? 如何挑選石材外觀? 如何選擇砂石?起什麽作用? 什麽是沉木?怎樣使用沉木最好? 如何根據缸體選擇沉木? 如何購買沉木? 為什麽要選用流木? 如何自制流木? 生態缸的設計原理是怎樣的? 水族箱造景前的准備工作有哪些? 水族箱造景的具體過程如何?

水族箱造景後如何放養魚類? 如何選擇底砂? 如何鋪底砂? 怎樣選擇水草種類? 如何利用水草進行搭配? 如何選購水草? 種植水草還要考慮哪些問題? 為什麽要為水草添加二氧化碳? 怎樣為水草添加二氧化碳? 最新的二氧化碳添加產品有哪些? 水草種植前為什麽要修剪處理? 水草種植前為什麽要消毒? 如何控制水草種植密度?起什麽作用? 如何正確種植水草? 細小型水草如何固定在沉木、石材上? 大型有睫水草如何固定在沉木、石材上? 小型有睫水草如何固定在沉木、石材上? 水草和魚類是什麽關系? 水草缸中適合養什麽魚? 常見的食藻魚有哪些? 習見水草同居魚如何養護? 怎

樣對水族箱中的有睫水草進行修剪? 怎樣對水族箱中的叢生水草進行修剪? 如何配置燈光才能增加美感?part 5 觀賞魚養殖須知 如何飼養新買回來的魚 適合養殖觀賞魚的水有哪些 為什麽要進行水質過濾 水族箱魚群放養如何選擇養殖種類 水族箱魚群放養如何選擇搭配種類 水族箱魚群放養如何控制放養密度 二氧化碳含量對魚有什麽影響 觀賞魚的光照如何掌控 水的硬度對魚有什麽影響 調節水體硬度的方法有哪些 酸鹼度對魚有什麽影響 如何調節水體的酸鹼度 硝酸鹽濃度對魚有什麽影響 水溫變化對魚有什麽影響 如何調節水中的溶解氧 如何消除水中的氮化合物 熱帶魚水族箱水溫如何調控 水

族箱換水的方法有哪幾種 如何進行部分換水 觀賞魚能使用全部換水法嗎 什麽時間換水最好 給觀賞魚換水時應注意什麽 換水的步驟有哪些 如何為魚缸養水 觀賞魚的食物都有哪些 草履蟲喂觀賞魚有什麽特點 輪蟲喂觀賞魚有什麽特點 紅蟲(水蚤、魚蟲、蒼蟲)喂觀賞魚有什麽特點 如何制作冰凍紅蟲 紅線蟲喂觀賞魚有什麽特點 動物性食物喂觀賞魚有什麽特點 面包蟲喂觀賞魚有什麽特點 植物性食物喂觀賞魚有什麽特點 面包蟲如何培養 豐年蟲喂觀賞魚有什麽特點 如何判斷魚餌的好壞 為什麽觀賞魚要少投食喂餌 如何給觀賞魚投食喂餌 為什麽要進行水質監測 如何對水族箱進行水質調控 怎樣

維護過濾系統 如何選擇種魚 如何管理好親魚及魚卵 如何替親魚換水 如何孵化幼魚 如何選購才能降低病原體的滋生和蔓延 魚體消毒的藥物及方法有哪些 如何進行水體消毒 優良的水體消毒劑有哪些 為什麽要定期投喂藥餌 藥餌制作方法有哪些 進行免疫防治的方法有哪些 如何用注射法為魚免疫 如何用浸泡法為魚免疫part 6 金魚part 7 錦鯉part 8 龍魚part 9 熱帶魚 part 10 海水魚

活性碳纖維濾材過濾效能及添加營養源對細菌存活率探討

為了解決恆溫恆濕培養箱的問題,作者陳孟偉 這樣論述:

當SARS和H1N1等疾病盛行時,會佩戴活性碳口罩來防止吸入有害病源體。然而,活性碳口罩是設計用來吸附氣態污染物,無法有效的過濾氣膠。並且活性碳可能可以提供細菌更好的生存空間,將間接對人體造成傷害。活性碳纖維的比表面積較活性碳大,吸附效率較高。因此若以活性碳纖維布權充口罩材質時,其過濾效率及細菌負載現象則是值得進行的研究嘗試。本研究將建置測試系統,選擇酒石酸鉀鈉(Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, PST)作為挑戰氣懸微粒。以氣動粒徑微粒偵測器(Aerodynamic Particle Sizer, APS)及微粒電移動度掃瞄分徑器(Scannin

g Mobility Particle Sizer, SMPS)進行氣膠數目、粒徑分佈之測試,以注射式幫浦(Syringe Pump)、超音波霧化噴嘴(Ultrasonic Atomizing Nozzle)產生次微米粒徑挑戰氣膠,以定量輸出霧化器(Constant Output Atomizer)產生微米粒徑之挑戰氣膠,以Kr-85及Am-241中和挑戰氣膠至波茲曼分佈,研究比較兩種活性碳纖維濾布、兩種活性碳纖維氈與單種SMS(Spunbond+ Meltblown+ Spunbond)不織布在不同粒徑下之貫穿率;並且測量其在不同流率下之壓損,來模擬不同呼吸程度下濾材之通氣阻抗,實驗並以各粒

徑之貫穿率與通氣阻抗計算其過濾品質(Filter Quality, qf),藉以探討以活性碳纖維濾材作為口罩濾材時之效能。研究滴加含有枯草桿菌內孢子,比較未添加及添加人工唾液、無菌水和人工汗液,並放入恆溫恆濕培養箱分別置放1天、2天、4天和8天之存活率;使用XRF(X-ray fluorescence analysis, XRF, X-ray SII SEA 2220A)及高解析感應耦合電漿質譜儀(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer, ICP-MS)分析樣本及樣本浸泡於營養源1天後所溶出元素;本研究亦以統計的方式探討不同元素、營養源及樣本對

於細菌存活率之相關性,以探討活性碳濾材之營養源及回潮率與含水率對細菌存活率的影響。研究結果顯示:在濾材效率測試方面,隨著選取樣本的厚度增加,造成樣本通氣阻抗的增加,但各粒徑之微粒貫穿率降低;而過濾效能之改變與通氣阻抗與各粒徑之微粒貫穿率有關,活性碳纖維布及活性碳纖維氈之過濾品質皆高於SMS不織布;但研究結果發現,貫穿率最低的樣本(四層濾布)於最易穿透粒徑之貫穿率高達29.8 %,並且在枯草桿菌長度及寬度範圍中,最好的濾材仍有最高10.20 %之穿透率,顯示若要以本研究所採用之活性碳纖維濾材做為口罩濾材,仍需降低其微粒貫穿率為首要。而細菌負載的研究結果表示,營養源的添加及溶出的矽元素與鋅元素,對

於枯草桿菌負載細菌後之存活率有顯著的影響,而枯草桿菌存活率在第二天後為最高,其存活率可達150 %,顯示若以活性碳纖維濾材作為口罩之過濾濾材,當使用者重複使用口罩時,有可能會增加使用者受到細菌感染之風險。綜合以上結果,若要以活性碳纖維濾材做為口罩之濾材,必須先降低其濾材貫穿率,並且避免重複使用口罩。