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國立臺灣大學 環境工程學研究所 張慶源所指導 徐瑋勵的 沼氣發電對溫室氣體的減量及排放與環境衝擊之評估 (2015),提出論文口試ppt ptt關鍵因素是什麼,來自於燃氣渦輪機、往復式發電機、沼氣發電、生命週期評估、溫室氣體減排、厭氧消化。

而第二篇論文中原大學 生物醫學工程研究所 莊炯承所指導 李冠廷的 探討肩胛骨位置對於斜方肌延遲放鬆與反應時間之影響 (2010),提出因為有 斜方肌、疲勞、表面肌電圖、肩胛骨的重點而找出了 論文口試ppt ptt的解答。

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沼氣發電對溫室氣體的減量及排放與環境衝擊之評估

為了解決論文口試ppt ptt的問題,作者徐瑋勵 這樣論述:

沼氣定義為再生能源中生質能源的一種氣態燃料,可用於產熱及發電。完善的利用過剩沼氣可以有效降低沼氣中CH4、CO2等溫室氣體直接排放所造成的衝擊,並能有效減少能資源的浪費。本研究以國內最大的污泥厭氧處理廠-八里汙水處理廠為基礎進行污泥及廚餘厭氧處理產生沼氣發電之生命週期評估以探討其可行性。研究內容主要分為兩部分。第一部分為利用燃氣渦輪機及往復式發電機燃燒沼氣發電,分析排放廢氣組成及發電機的性質,並建立第二部分生命週期評估所需要之參數。第二部分是利用生命週期評估分析,進行八里污水處理場之污泥厭氧消化產生沼氣至發電的探討,並設立以廚餘進行厭氧消化產生沼氣至發電的比較衝擊分析。最後根據發電機的燃燒排

放,分析沼氣發電與化石能源發電之CO2的排放比較。第一部份的結果顯示,當輸出功率超過20 kw時,傳統往復式沼氣發電機的NOx排放濃度約為燃氣渦輪機的20倍;輸出功率越高,濃度差異越大。每一度電對於氣體排放控制及燃燒效率的比較上,往復式發電機CO的排放量為4.8×10-2 kg、NOx為1.92×10-2、燃燒效率(combustion efficiency, CE)為0.97;燃氣渦輪機CO的排放量為4.1×10-3 kg、NOx為1.63×10-3 kg、CE為0.99。燃氣渦輪機在CO及NOx的排放量約為往復式發電機的十分之一。第二部分的結果顯示,沼氣發電於整體生命週期的分析以厭氧消化的

程序影響衝擊最大。例如,污泥厭氧消化及燃氣渦輪機燃燒沼氣發電兩程序之衝擊程度分別為10-3 pt及9.81×10-5 pt,廚餘作為厭氧消化的原料比起污泥產生的效益更好,因其有機質含量高,產出沼氣量大使其利用厭氧消化產沼氣發電對環境衝擊為以污泥作為原料的一半。以廚餘及污泥為原料產生沼氣發電之環境衝擊程度分別為5.6×10-4 pt及1.11×10-3 pt。不考慮厭氧消化產生沼氣之二氧化碳排放,使用沼氣發電比起傳統化石能源發電對於二氧化碳排放的比較上,以燃氣渦輪機作為沼氣發電的基準,計入前處理設備(如乾燥機及壓縮機)比之能源投入,每發一度電會排放266 g CO2 eq,比起煤平均至少可以減少

734 g CO2 eq;天然氣可減少203 g CO2 eq;石油可減少574 g CO2 eq。以燃氣渦輪機作為沼氣發電替代台灣綜合電力及化石燃料電力,至少可以分別降低51.25%及67%的二氧化碳排放量。故沼氣發電的應用可有效解決目前本國過剩沼氣的處理問題,更可以作為化石燃料的替代能源,有效減少溫室氣體排放的影響。

探討肩胛骨位置對於斜方肌延遲放鬆與反應時間之影響

為了解決論文口試ppt ptt的問題,作者李冠廷 這樣論述:

肩關節是人體中活動度最大的關節之一,其中肩胛骨是負責協調肩部其他骨骼與肌肉相關位置的重要骨骼,當肩胛骨位置不當會導致肩部發生病變,因此找出一個簡易方法評估肩胛骨是否正常運作,和準確辨別出肩胛骨運動位置就顯得相當重要。本研究針對正常年輕族群探討肩胛骨位置較低時對於靜止時與聳肩後上、下斜方肌的壓力疼痛閥值(Pressure Pain Threshold, PPT)與肌肉基本狀態,分析表面肌電圖在連續三次最大自主聳肩時肌肉延遲時間(Muscle Latency Time, MLT)及每次聳肩時最大中位頻率(Median Frequency, MF),並利用線性回歸法計算出連續三次最大自主MF的變化

斜率(Hz/ms),作為肌肉疲勞指標。本研究臨床收案有效樣本共20人,包含正常12人(男生5人、女生7人)與肩胛骨位置較低8人(男生5人、女生3人),經由統計分析後發現肩胛骨位置較低者,其上、下斜方肌確實都有明顯較低的PPT值(P