魚池加熱器的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

國立屏東科技大學 材料工程研究所 李佳言、傅龍明所指導 陳思叡的 快速微流體晶片整合光學與膠體電泳系統應用於錦鯉皰疹病毒檢測 (2019),提出魚池加熱器關鍵因素是什麼,來自於錦鯉皰疹病毒、微流體晶片、恆溫環狀擴增、膠體電泳。

而第二篇論文國立成功大學 航空太空工程學系 李約亨、張克勤所指導 楊宇婷的 太陽能集熱板暨熱泵複合式系統應用於寒流期間以降低魚塭之寒害損失 (2018),提出因為有 太陽能集熱板、氣源式熱泵、複合式系統、水產養殖場、TRNSYS、粒子影像測速、STAR-CCM+、田口方法的重點而找出了 魚池加熱器的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了魚池加熱器,大家也想知道這些:

快速微流體晶片整合光學與膠體電泳系統應用於錦鯉皰疹病毒檢測

為了解決魚池加熱器的問題,作者陳思叡 這樣論述:

現今養殖漁業發展快速,尤其觀賞魚的生產己經是若干國家水產養殖業重要經濟組成之一,隨著需求量的高漲,導致養殖密度逐年上升影響養殖環境,使魚池成為病原體肆虐的大溫床,這對產業的經濟是極大的傷害進而危害到生物多樣性,我們更應該落實做好預防措施並展開防治工作及對策。本研究針對錦鯉皰疹病毒,使用一種利用環狀恆溫核酸增幅法 (Loop-mediated isothermal Amplification,LAMP)搭配微流體晶片系統與膠體電泳系統之微流體整合式檢測平台,運用 CO2雷射加工機切割壓克力並經過熱壓成型封裝成微流體晶片,晶片內之反應槽即可完成 LAMP增幅需求,混合溶液於65 °C下加熱70分

鐘便可增幅錦鯉皰疹病毒(Koi Herpes Virus, KHV)之樣品,將晶片中之 LAMP增幅後之產物加入螢光劑(SYBR Green I)混合加以染色,可直接於肉眼判讀結果,進而使用膠體電泳檢測並與 PCR-LAMP方法獲得的結果進行比較,可證實本研究之整合檢測平台具有效性及可行性。本實驗結果證明,整合式檢測平台之 KHV檢測極限約為10-2 ng/μL。該平台免去傳統昂貴的設備成本,並提供一個檢測 KHV操作快速且具有可靠性的工具。

太陽能集熱板暨熱泵複合式系統應用於寒流期間以降低魚塭之寒害損失

為了解決魚池加熱器的問題,作者楊宇婷 這樣論述:

再生能源加熱系統用於養殖魚塭以維持適當的水溫來防止養殖生物因為低溫而死亡,但在寒流期間將整個養殖魚塭維持或加熱在特定水溫是不切實際的。 因此,從技術和經濟考量,在水池中提供局部和適當的水溫區是最實際的方法。 STAR-CCM+ 用於模擬極端天氣下魚池的三維溫度分佈圖,並計算其生存區的空間體積; TRNSYS 17用於模擬太陽能複合式加熱系統;田口法(Taguchi method)用於優化養殖魚塭的幾何形狀。在STAR-CCM +中,比較了八個參數(入口1和入口2之間的距離、兩個入口的高度、出口位置、入口速度、檔板長度、檔板位置、檔板深度和檔板數),根據在魚池中的生存區的差異性選了其中四個參數

(兩個入口的高度、出口位置、檔板長度和和檔板位置)以建立田口法的正交陣列,並用以優化。優化後的養殖魚塭的生存區增加了40%。在TRNSYS 中,比較了三個加熱系統(鍋爐加熱系統、熱泵和鍋爐加熱系統、以及太陽能和熱泵和鍋爐加熱系統的組合),並列出其製熱量、能源貢獻比、成本回收期及二氧化碳排放量。雖然太陽能集熱板暨熱泵複合式加熱系統有效降低CO2排放量,但不符合經濟成本,因此並不最合適的加熱系統。結果表明,鍋爐加熱系統最適合正值寒流時的優化後的養殖魚塭,特別是即時加熱的情況。