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國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 郭文健所指導 王煜智的 以生廚餘為進料的生質能中心之操作管理指標建立 (2020),提出恆溫 恆 濕 機操作手冊關鍵因素是什麼,來自於厭氧消化、生廚餘、沼液回流、溶解性固體物。

而第二篇論文國立中興大學 機械工程學系所 戴慶良所指導 盧德豪的 整合型的聚吡咯微濕度感測器 (2008),提出因為有 聚吡、咯、濕度感測器、環狀振盪電路、CMOS的重點而找出了 恆溫 恆 濕 機操作手冊的解答。

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以生廚餘為進料的生質能中心之操作管理指標建立

為了解決恆溫 恆 濕 機操作手冊的問題,作者王煜智 這樣論述:

經濟部能源局希望在2025年時,本國再生能源的發電占比能達到20 %。生廚餘廢棄物的產生會導致各種環境上的問題,透過厭氧消化發電技術可有效處理生廚餘廢棄物,落實資源再利用達到環境及經濟上的效益。本研究主要目的為透過對以生廚餘為進料的厭氧消化實廠,進行例行性之採樣檢測分析建立操作管理指標之參數。根據分析結果,生廚餘(TS)平均約13.5±2.3 %(n=12),有機物質比例(VS/TS)平均約90.5±1.8 %(n=12),生廚餘每g VS約為1.44 g COD,生廚餘中每噸VS平均約可產614.8m3的沼氣量。該廠產氣量約3,118±764 m3 gas/day,比產氣率為1.04 m3

gas/消化槽m3-day,甲烷含量約60.3 %,COD回收率約為89.9 %。發電量約7,462 kWh/day,每噸生廚餘平均發電量約98.4 kWh,在不考慮人事成本的情況下,每月發電淨收益約844,126元、每噸生廚餘淨收益約371元,該廠厭氧消化系統從108年6月24日至110年5月31日生廚餘總共處理了31,822噸,總共產生1,827,900度電,系統狀態呈現穩定良好且持續運作中。由於厭氧消化系統沼液回流的使用,會使溶解性固體物(Total Dissolved Solids, TDS)濃度增加,透過BMP test試圖找出抑制濃度,經過25天的試驗後,得出當TDS濃度達37,

202 mg/L以上時,總產氣量下降約30%,另外TDS在32,481 mg/L濃度以下時,雖然不會影響總產氣量,但會影響產氣速率,考量到水力停留時間的增加,會使實際處理量下降對於實廠操作會造成經濟效益的降低,故建議消化槽TDS濃度應控制在23,294 mg/L以下為佳。

整合型的聚吡咯微濕度感測器

為了解決恆溫 恆 濕 機操作手冊的問題,作者盧德豪 這樣論述:

本研究以CMOS-MEMS技術製作整合電路之微濕度感測器,所採用的感測材料為高分子-聚吡咯,利用化學氧化聚合的方式製作而成,不僅成本低廉且製備容易。濕度感測器的電極為改良式的梳狀結構,並將聚吡咯滴覆於電極間,當成介電層,其感測原理為當聚吡咯吸附及釋放水汽時,會造成材料內部介電係數的改變,使電容產生變化。訊號處理電路是採用環狀振盪電路,當吸咐水汽後電容值增加,會使得電路中振盪頻率下降,藉此量測環境中濕度的變化。感測區的面積為1×1 mm2,電容對相對濕度的量測部分,以室溫(25℃)下的量測效果最佳,當相對濕度從25%上升至85%,電容值從17.54pF增加為35.06pF,總變化量為17.52

pF,振盪頻率與相對濕度之量測,以室溫(25℃)下的量測效果最佳,當相對濕度從25%上升至85%,振盪頻率從38.49MHz下降至32.19MHz,總變化量為6.3MHz。對水汽平均反應時間為36秒,平均回復時間為191秒,在釋放水汽後,電容值仍可以回復到初始值,而此可知聚吡咯對濕度的反應上,擁有優異的性能。