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國立虎尾科技大學 機械與電腦輔助工程系碩士班在職專班 許源泉、陳立緯所指導 吳惠娟的 五加侖金屬方型桶輕量化設計及成形機具之研究 (2017),提出20加侖公升關鍵因素是什麼,來自於金屬製罐、輕量化、桶體結構、七層捲封、抗壓強度。

而第二篇論文國立勤益科技大學 冷凍空調系 張俊民所指導 洪維駿的 熱泵節能與節水混合系統之研發 (2009),提出因為有 熱泵、渦輪、熱交換器的重點而找出了 20加侖公升的解答。

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本週漏網東西軍角逐的選項是:「抖音涉國安」vs.「疫苗用鱟血」。經過24小時的刺激票選之後呢,「疫苗用鱟血」獲得50.2%的票數,險勝0.4個百分點;這刷新了上次的紀錄,成為我們節目開播以來比數最接近的一次!

「鱟」這個字念ㄏㄡˋ,不是鱉喔!大家可能覺得鱟這種「活化石」,看起來跟「王蟲」長得差不多,但對牠實際上能做什麼相當陌生。我們每個人應該或多或少都有打針或接種疫苗的經驗吧?要確認這些醫藥用品安全無虞,其實都要靠鱟血的幫忙。

鱟流出來藍色的液體就是牠們的血液,因為裡面有銅離子所以呈現藍色,但鱟血的神奇之處並不在於顏色,而是牠們的血液裡有特殊的凝血劑,可以拿來揪出細菌,是目前地球上唯一具有這種功效的生物,牠們的血液就被科學家拿來製作成「鱟試劑」(LAL),現在醫藥界正在努力研發Covid-19疫苗,也是要靠鱟血從旁協助。

在鱟試劑發明前,科學家不知道該怎麼確定,新疫苗或藥物是否安全無菌,為了確定新產品沒有被大腸桿菌或沙門氏菌之類的汙染,過去科學家必須抓來一大堆兔子,把疫苗注射進牠們體內,看看兔子有沒有出現症狀,但自從鱟試劑1970年代誕生之後,完全改寫了製藥界歷史!檢測的時候,只要拿一點鱟試劑滴到疫苗或藥物上,如果疫苗裡有細菌,鱟試劑就會把細菌包起來,變成像果凍囊狀的樣子,鱟試劑雖然不能殺死細菌,但等於是一種「警報器」,挽救無數人和兔子的性命,所以鱟血也堪稱是世界上最珍貴的液體之一,甚至被稱作「藍金」。

其實鱟試劑的製作真的不容易,捕撈外加放血作業,相當費時又燒錢,想做出1加侖(3.8公升)的鱟試劑,平均要耗費6萬美元,相當180萬台幣!業者每年都會捕撈50萬隻鱟,而每一隻鱟都會被抽出大約30%的血液,大家可能很難想像30%有多少,拿我們人類來舉例好了,體重60公斤的人,全身血量大概會有4000ml,如果你跑去捐血,規定是最多一次捐500ml,換算下來也不過12.5%,結果你把人家放血30%,不出鱟命才怪!所以放血的過程中,大約會有30%的鱟撐不過去,要7天後才能回家,而撐過去的倖存鱟就會被放回海中,但其實沒有人知道牠們能不能恢復健康,好好活下去。

而製藥業者當然堅稱這些鱟都會順利恢復原先的生活,但動物學家追蹤鱟的餘生後發現根本不是這麼一回事,有大約10%-25%的鱟在回家幾天後就會死亡。而且研究證明被放過血的鱟會身體虛弱、喪失方向感一段時間,母鱟可能還會有「不孕症」,出現產卵困難的現象,所以動物學家呼籲製藥業對牠們溫柔一點,好增加牠們的存活率,不然總有一天人類會無鱟可用。

拿美國來說,正常每年春天滿月的時候,會有成千上萬的鱟,爬上美國大西洋沿岸產卵,但是由於棲息地流失,再加上人類過度捕撈,導致過去幾十年來鱟的數量急遽下滑。1990年生物學家原本預估,在美國「德拉瓦灣」的產卵點,有至少124萬隻鱟,但這個數據到2002年也就是短短12年後,暴跌到33萬多隻,等於只剩下原本的四分之一不到。2016年的時候,國際自然保護聯盟IUCN就把美國鱟列為「易危」(Vulnerable),專家也預估,美國「鱟口」恐怕持續減少,預估未來40年內數量將暴跌30%。

而台灣的話,從前台灣西部的沙灘有許多鱟,但現在已經看不到了,如今只有在金門可以找得到鱟的蹤跡,大概20年前,金門古寧頭西北海域的潮間帶,就已經被劃為鱟保育區,明令禁止抓鱟,用漁具或徒手都不行,當地也有取締小組不定期巡邏,同時會進行各項宣導教育、野放鱟寶寶等保育行動。總之鱟的數量真的岌岌可危,牠們明明就是存活了4億多年的活化石,比恐龍還要古老,結果遇上人類就GG了。

鱟血的使用,在這次肺炎疫情中再度成為焦點,但卻引發動保人士的抨擊。其實近年專家已經研發出一種,與鱟血原理相近的合成替代品(rFC),目前被歐美一些公司所採用,但是今年6月,負責美國製藥安全標準的公司又出來說,他們無法證明這種替代品的效果良好,因此需要繼續使用鱟血這種傳統的檢測,看來短期內,鱟被插吸管放血的畫面還會繼續上演。你們覺得為了救人類,讓動物賠上性命,這樣是合理的嗎?歡迎留言和我們討論。
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五加侖金屬方型桶輕量化設計及成形機具之研究

為了解決20加侖公升的問題,作者吳惠娟 這樣論述:

五加侖金屬方型桶,屬於客製化的不規則罐。大多用在裝填較大負荷的固態或液態的內容物,在包裝與運輸較具危險性化學品時,需選用堅固容器以確保內容物的安全,而方型桶具有保護性好、不變形、耐震、耐火等特性是很完整的包裝容器。由於金屬製罐屬於資本密集高的產業,要提升競爭力,降低材料成本尤為重要,本論文探討的輕量化是最直接而有效降低成本的做法。可觀察歐洲食品罐從1994年到2017年,馬口鐵材料厚度已由0.28mm降到0.13mm左右,這說明金屬容器包裝在強度及加工性能都有提升,這證明輕量化技術發展趨勢及應用事實。本論文以18公升方型金屬桶輕量化為研究方向,以產業界目前的材料特性和製程設備開始說明到成

型機具設備的影響程度。探討材料厚度變薄所造成金屬容器剛性強度下降,可在方型桶體壓製補強花紋及四角隅壓製補強肋條,以強化桶體縱橫向支撐結構。要提升捲封的密閉品質與強度,可增加方型桶頂及底端蓋結合捲封的板材層數,由傳統的五層捲封成形(Double Seam),提高為端蓋彎折四層和桶體彎折三層共七層捲封成形(Triple Seam)將板材緊密鉤合。成型參數設計由實物投影測量搭配數學公式取得,利用輔助軟體SolidWorks、Auto CAD找出模具與各元件間最佳關聯性,並利用FEM分析驗證設計最大的可行性及參數最適化。本論文最後以油壓試驗機進行實物測試,對本文所設計的四種A、B、C、D型式金屬桶,補

強花紋進行抗壓測試,結果B型桶比A型桶多增加了15%承受力。C型桶又比B型桶增加了25%。D型桶又比C型桶增加了12%。並以FEM分析捲封強度,結果七層比五層捲封多增加13%的承受力。這些測試證明本論文所探討的方型桶在剛性及強度都優於傳統的型式。

熱泵節能與節水混合系統之研發

為了解決20加侖公升的問題,作者洪維駿 這樣論述:

目前已習用之淋浴設施其空間設計大部份下方皆為裸空,其型狀尚有相當利用空間,一般市面上已有利用收納櫃與洗手台結合方式,其設計具美觀與空間充份有效利用等優點; 目前已習用之淋浴設施並無廢熱廢水回收之裝置,任由大量能源浪費,殊為可惜,其熱能若可回收再利用,對於能源短缺之現今,節省能源效益將相當可觀!為結合浴室與廚房形成一整體用水系統,使達到廢熱再回收與廢水再利用的目的;本結構以新型儲熱桶槽、熱交換器及熱泵主機結合衛廚設備,形成一節能與節水系統。本系統利用兩件既有之專利(可回收廢熱的踏板、自發誘導對流式熱交換器)做技術開發,其系統內容包含有兩項新型熱交換器、熱泵系統整合及控制技術開發等,可達到節省壓

縮機耗電(功)39~47%,即以一家四口的小家庭計算,一戶小家庭每月可節省2400公升(600加侖)的水量。本系統得到以下幾項成果:(1) 在踏板熱交換器方面—經過實驗測試,因熱交換管採表面具有波浪的蛇管,可增加熱交換面積,因此在二者長度同樣為九個U的情況下,蛇管其熱交換效率為0.82,比較採銅管之0.61高出34%的熱交換效率;實驗顯示當踏板熱交換器傾斜角度達4度時,可得最大(飽和)熱交換效率0.82且其熱回收比例經測試為0.37。(2) 在自發誘導式熱交換器方面—本研究實驗測試上,其在渦輪泵側設計操作點1339 r.p.m.的轉速下,新渦輪泵側葉形其提昇之實際揚程平均達56%。(3) 系統

整合方面—本研究已成功地開發出高性能之儲熱式及瞬熱式系統,其性能COP配合踏板熱交換器的使用均達3.7以上(一般熱泵在相同操作條件下其COP至多在3.2以下)。