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中原大學 環境工程學系 江謝令涵所指導 楊于賢的 由再生水系統操作成本及產水水質探討再生水水質標準之最適化 (2021),提出污水處理費桃園關鍵因素是什麼,來自於再生水、再生水水質標準、再生水推動策略。

而第二篇論文國立中山大學 環境工程研究所 施育仁所指導 戴振家的 以電化學法回收光電廠含銅廢水之銅離子並去除水中有機物之研究 (2020),提出因為有 電沉積、含銅廢水、水中有機物、電極間距、串聯電極的重點而找出了 污水處理費桃園的解答。

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舒翠玲
15 小時 ·
107.04.16-水務局質詢-汙水下水道工程

中壢汙水處理池預計再1年左右官司落幕後2年完工。

平鎮區是桃園市第三大區,在水務局污水下水道接管工程的規劃期程,竟然有三分之一以上的里沒在期程內!原因竟是都市計畫區外的區域不在規劃期程內。

桃園市已升格為直轄市,汙水及雨水下水道與人民生活品質息息相關、同時也是一個城市進步的徵兆與指標,不應區分都計內、都計外.........

另外污水下水道接管工程期接管費用污水處理費用是未來民眾天天都要面對的問題,政府目前應該要透明公開的訂定汙水處理的合理價格。

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由再生水系統操作成本及產水水質探討再生水水質標準之最適化

為了解決污水處理費桃園的問題,作者楊于賢 這樣論述:

因國內長期處於自來水水價不合理情況,且再生水水質未有如自來水水質標準般之統一性標準,廠商信任度降低,導致再生水推動困難,且目前再生水推動案,皆由政府媒合廠商,進行水質、水量討論,配合用水端需求設計水質,進而開發再生水廠,其過程繁瑣,因此再生水水質統一,不僅對再生水在市場上競爭力提高,也簡化政府與廠商間媒合過程,降低再生水水價落差,提高廠商使用意願。目前國內規劃之再生水廠,再生水廠處理方式可概略分為三種情況,RO薄膜處理、MBR處理、砂濾處理,因此本研究將設定三種情境,情境A處理流程為「砂濾+UF+RO+消毒」,水質已達純水等級,符合經濟部建議冷卻用水標準,且皆能符合多數廠商之製程用水要求,情

境B處理流程為「曝氣沉沙+A/O+MBR系統+加氯消毒」,情境C處理流程為「砂濾+UV消毒」,情境B、C水質符合經濟部建議冷卻用水標準,但不符合多數廠商之製程用水要求,需廠商額外增設處理設備。本研究透過分析廠商使用三種情境下再生水之社會總花費,以分析國內工業用水量前十名之行業別,加入再生水費用、建設成本、廠商額外處理費用,情境A社會單位成本31.27元/噸,情境B社會單位成本41.93元/噸,情境C社會單位成本29.15元/噸,情境B相比下較不符合經濟效益,情境A與情境C兩者效益接近,可由情境A、C,分別由以下兩種不同角度進行再生水水質標準訂定。參考情境C再生水水質,進行再生水水質標準訂定,最

具有經濟效益,且建設費用最低,可轉而進行其他再生水補貼等政策,唯因水質不符合大多數廠商製程用水要求,廠商須另增設處理設備,在推動再生水初期,可能導致推動緩慢,但缺水風險日益提升,廠商使用意願應會逐漸提升,長期較符合經濟效益。參考情境A再生水水質,進行再生水水質標準訂定,雖效益不及情境C再生水,但其水質能滿足多數廠商,廠商接受度高,在推動再生水初期應較有效率。

以電化學法回收光電廠含銅廢水之銅離子並去除水中有機物之研究

為了解決污水處理費桃園的問題,作者戴振家 這樣論述:

根據行政院環保署規定,光電及電路板印刷業含銅廢水排放銅及COD濃度不得超過1.5mg-Cu/L與100mg-COD/L濃度。本研究透過電化學法還原回收實際光電業廢水中銅離子並藉由電沉積法銅鍍層以類芬頓法觸媒催化降解水中有機物,探討最佳化金屬銅與TOC去除率等條件。本研究測試鈦板、不銹鋼板、不銹鋼網為陰極,採用石墨板電極為陽極。以電子顯微鏡(SEM)、X光繞射儀(XRD)、能量分散式光譜(EDS)進行結晶分鑑定,利用批次實驗測試電流密度、電極間距與電極串聯數量等參數對電鍍還原Cu(II)離子及催化有機物的影響。結果顯示,銅晶體之SEM顯微結構呈現片狀物,EDS分析銅金屬表面覆蓋片狀物為氧化物,

O:Cu原子組成比例為16.8% : 83.2%。XRD分析電極表面還原之金屬主要為金屬銅與氧化亞銅,並且電沉積還原氧化銅結晶性良好。在測試材料中,以不銹鋼板作為陰極對催化降解有機物效果最佳,在電流密度75mA/cm2、電極間距8.4cm的條件下,在電鍍120分鐘後,可去除水中有機物96.5%, Cu(II)離子濃度去除率為99.9%,電流效率達45.99%。另外使用鈦板電極,在同等條件下水中有機物去除率為47.56%, Cu(II)離子濃度去除率為98.3%,電流效率達47.47%。初步評估以電化學法處理8.64~11.52CMD的含銅廢水以電解還原回收銅離子與催化降解有機物之成本效益為34

9 NTD/ton,相較現行化學混凝法方案處理費用為1,404 NTD/ton,證實電化學電沉積法具有佔地空間小、操作成本低、無二次污染等優勢。