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國立宜蘭大學 綠色科技學程碩士在職專班 方治國所指導 陳守仁的 低水頭微水力發電機系統設計製作與分析 (2021),提出hdpe管關鍵因素是什麼,來自於微水力發電、水輪機、阿基米德螺旋、阿基米德螺旋發電機、再生能源。

而第二篇論文大漢技術學院 土木工程與環境資源管理研究所 王世忠、王錦華所指導 林治賢的 臺灣東部海域深層海水取水工程取水頭設計之研究 (2020),提出因為有 深層海水、取水頭、穩定性、改良橫向浮式的重點而找出了 hdpe管的解答。

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水電工程工料單價分析實務(上)

為了解決hdpe管的問題,作者陳志泰 這樣論述:

  本書寫作之基本目的,係在於提供國內廣大的機電從業人員能真正了解「工」與「料」內容之分析,有助釐清日常工作中常因諸多(一式)工程,而顯無力審核之感,就內容方面而言,本書共有11章,有管線、電氣、弱電、給排水及消防工程工料分析,零星材料之工料分析說明,配管及五金另料單價參考表,案例分析演練,工程造價分析等,最後一章為附錄,彙總一些常用之換算表。 ■ 本書特色     本書乃專為國內有志學習機電工程各項「工」與「料」分析的讀者而著,有別於一般書籍以理論為主的寫法,而有以下的特色:     1. 以深入淺出為寫作方針:本書的寫作係針對機電工程從業人員,故於陳

述上儘可能以「深入淺出」為方針,且以工程口語化作為用詞之依據。冀能降低各類背景不同的讀者進入此領域的門檻。     2. 強調理論與實務的結合:除介紹機電工程中「工料」之基本理論外,並將作者多年來參與實務性工作的經驗,及各種實務現況融入本書的內容之中,俾能使讀者在閱讀時能對照理論與實務,提升學習興趣。     3. 具備有系統的學習架構:於每章節開始前皆附有「本章內容說明」,利於讀者在研讀前可預先掌握閱讀重點,以習得有系統的觀念。另本書於網路上附有習題,可供讀者練習,思考自己對該章節內容的瞭解程度。  

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柳川是一條會呼吸的河川,拓寬兩側護岸改為緩坡,有助排水及透水,並藉由滲透及蒸發,減輕暴雨逕流對排水系統的負荷,河岸下方設置水撲滿吸收水份,儲水回抽作為澆灌使用,河道下方則設置滲透性排水管(HDPE管),在枯水期與豐水期之間調整水源,創造出如同海綿般吸水的彈性空間。

而為兼顧水質及生態,柳川水源經過上游汙水截流送至中華水質淨化場處理後,現在已有顯著改善,由原先嚴重汙染降為輕度汙染;河岸旁除移植37株喬木,同時也新植38株水柳保留柳川風情,加上流蘇、台灣欒樹及光臘樹等台灣在地原生植栽共159株喬木,讓柳川河道一年四季皆有不同的景色。

低水頭微水力發電機系統設計製作與分析

為了解決hdpe管的問題,作者陳守仁 這樣論述:

再生能源中水力發電轉換效率最高,然台灣的水庫開發已趨飽和,加上環保及民意考量,不宜再興建大型水庫或水力發電廠,目前較可行的方法是發展微(小)型水力發電。本研究開發微水力發電機組,設計阿基米德螺旋水輪機(Archimedes Screws Turbines, AST),配合低轉速永磁發電機、控制器等構成阿基米德螺旋水輪發電機(Archimedes Screws Generator, ASG)。經設計、製作、及測試程序,完成一套可長時間持續發電、蓄電、及供電之微型獨立供電系統。本研究並針對所完成之ASG,探討加裝半圓水槽、螺旋葉片與水槽間隙、及傾斜角對ASG發電功率及AST水力效率之影響,最後將

機組安裝於實際場域作長時間連續測試。結果顯示加裝半圓形水槽可大幅提升ASG發電功率及AST水力效率,其最高水力效率出現在25°(最佳傾斜角)。螺旋葉片與水槽之間隙在不造成葉片與水槽摩擦干涉的前提下愈小愈好,最高水力效率可達46%。所開發之ASG機組安裝於實際場域連續運作一週,顯示以下特點:(1) 0.3 m以上之水頭即可發電,小水量及大水量皆可,適合台灣枯豐水期差異甚大之地區使用。(2) 搬運及安裝方便,適合山區、田野等交通不便且缺電網地區之小溪或渠道。(3) 可將整個機組搭配控制系統,構成完整應用模式以實現商品化,進而擴大微水力發電之應用,發揮其分散式電源供應及就近消費之特點。

臺灣東部海域深層海水取水工程取水頭設計之研究

為了解決hdpe管的問題,作者林治賢 這樣論述:

東部海岸具有海床陡降,距離海岸不遠處,深度即可達近1,000公尺,深層海水取水管之布管長度短即可達設計深度,工程費用相對經濟,具發展深層海水產業之條件。自2006年起陸續由民間業者乃至政府單位投入深層海水取水工程,惟至今除民間業者仍持續取水外,其餘均面臨布管後無法持續穩定取水問題。由水下影像發現原定位地點及周邊無法找尋到取水頭。本研究分析探討現存各類深層海水取水頭設計後,建議採改良橫向浮式深層海水取水頭之設計,穩定性佳,可降低布管失敗之風險,且可持續穩定取水。