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中華科技大學 健康科技研究所在職專班 鍾竺均所指導 張志豪的 利用生物系統改良提升系統減毒效能之研究 (2016),提出普力二氧化氯消毒錠使用方法關鍵因素是什麼,來自於論文。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 食品科學系 張正明所指導 杜杏川的 游泳池水淨化及管理之效能評估研究 (2009),提出因為有 游泳池、氯、二氧化氯、衛生管理、水處理、衛生指標的重點而找出了 普力二氧化氯消毒錠使用方法的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了普力二氧化氯消毒錠使用方法,大家也想知道這些:

利用生物系統改良提升系統減毒效能之研究

為了解決普力二氧化氯消毒錠使用方法的問題,作者張志豪 這樣論述:

台灣部分產業在生產、營運或作業過程常常會排放或逸散一些毒性氣體,部分毒性氣體還兼具臭味之特性,這些逸散物質若未能妥善處理,除直接對人體健康造成危害,也將對環境與生態造成極大之威脅。對於氣體之去除,現行之技術包括:物理吸附法、化學吸收法、氣體氧化法、電極氧化法、焚化法及生物處理技術等。其中物/化處理技術或熱處理技術受限於技術之層次、廣用性、效果與成本,未能實際應用於實場處理。而生物處理對於環境相當友善且處理成本低廉,因此,本研究擬利用改良生物製劑活性、催化礦石與改良生物反應器之硬體構形,來連續去除進氣中之毒氣或臭味。研究結果顯示,在去除氨氣200 ppm而言,以添加500倍之生物製劑效果最適合

,在停留時間20秒下,處理6小時,去除率達95.6%。相對脫氮處理,本系統在除硫處理效果較差,但經過增殖培養後,去除率可顯著提升,但仍無法令人滿意。透過固定化生物製劑、添加催化礦石與使用新製備生物製劑後,系統除硫效能又再度提升至97.5%。操作期間菌數穩定於8.5×106-3.5×107 CFU/mL,而系統pH值約在6.3-7.2,顯示反應過程處於穩定之操作環境,影響本系統之效能,主要為生物製劑活性與組成、氣體停留時間與進氣氣泡孔徑,與光照無顯著關係,若進一步進行菌相分析,發現兩株具有脫臭能力之菌株(Paludibaculum fermentans與Ectothiorhodosinus mo

ngolicum)。目前之結果顯示此改良式之生物反應系統具有應用至實場去除特定毒氣物質之潛力。關鍵詞:生物降解、生物反應器、減毒、催化礦石

游泳池水淨化及管理之效能評估研究

為了解決普力二氧化氯消毒錠使用方法的問題,作者杜杏川 這樣論述:

本研究針對游泳池水質處理資料及各種消毒劑蒐集,選定研究範圍,實驗場地在國立海洋大學溫水游泳池,建立一套分析模式,評估游泳池水質淨化管理之效力。首先找出泳池殺菌代表區域之決定、採樣點設置,先進行預備實驗,以採樣機採取水體,收集數據,經統計後使用品質管制分析找出中心線、管制上限、管制下限,評估有無顯著差異,找出代表性採樣位置及採樣時間,並找出最低投藥量與影響因子探討。消毒藥劑在游泳池水中以消毒過濾後注入的水流做濃度擴散,其變數為開啟循環機器、開啟補水、使用人數、出水孔、注入孔等因子。以五天為一個實驗週期,利用硫酸汞餘氯試驗及莫克餘氯檢測機進行數據紀錄,其衛生指標菌均無發現,但傳統法餘氯濃度差異大

,不是不足、甚至超標,造成身體危害。利用四週不同二氧化氯濃度,找出殺滅微生物的最低投藥量及其變化。結果顯示四週,二氧化氯濃度從 1.5 g/Hr,再調整 1.2、1.0、0.5 g/Hr,以大腸桿菌群 (Coliform group) 為衛生指標。結果發現,二氧化氯消毒劑的最低濃度是 1.0g/Hr,不過在下午 15:00 的時候,微生物有增加趨勢。由此發現,下午或人數增加,二氧化氯須提高。依據營業時間共14小時,取樣未營業前、第一堂課後、第二堂課後。所以未營業前 9:00 與第一堂課後 12:00 二氧化氯濃度可以設定 1.0 g/Hr,12:00 之後就需提高濃度。以成本來說,學生是收入來

源,固定成本為機器、水費、電費、瓦斯、維修,其變動成本為人事、藥劑、自動補氯機。上述分析包括容積、補水、出入水孔數量、循環過濾時間、營業用途、使用對象、人數和使用頻繁程度。然而,因本實驗場地為國立海洋大學溫水游泳池,將來若需應用在其他大型泳池之水質淨化效力,則需更進一步分析探討。