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國立勤益科技大學 資訊管理系 黃俊明、翁國亮所指導 洪志賢的 多功能防燙傷溫度控制電湯匙設計之研究 (2020),提出可攜式軟體綠色軟體關鍵因素是什麼,來自於電湯匙、防止燙傷、QFD、TRIZ、專利技術。

而第二篇論文國立中興大學 機械工程學系所 戴慶良所指導 黃錦洲的 利用CMOS-MEMS技術製作光伏與熱電集能器 (2020),提出因為有 集能器、光伏、熱電、CMOS-MEMS的重點而找出了 可攜式軟體綠色軟體的解答。

最後網站綠色軟體 - 華人百科則補充:綠色軟體 ,或稱便攜軟體(英文稱為Portable Application、Portable Software或Green Software),指一類小型軟體,多數為免費軟體,最大特點是軟體不惡意捆綁軟體, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了可攜式軟體綠色軟體,大家也想知道這些:

生態設計學

為了解決可攜式軟體綠色軟體的問題,作者辛.凡得來恩,史都華.考文 這樣論述:

前瞻《世界又熱又平又擠》十年的經典! 一場最具投資效益、各行各業爭相投入的設計革新正在世界各地如火如荼蔓延中……讓人類與自然一起恢復健康生態設計學讓地球永續的創意法則中文版新增台灣生態組織名單 台灣生態設計人訪談減少污染、創造長遠發展的環境,這一次,將大自然做為我們永遠的夥伴! 你相信嗎?◆堆肥廁所裡,竟然藏著最先進的設計概念,一年還可以省下一萬五千加侖的水。◆擁有一棵樹,相當於擁有一台足以冷卻十個房間、全天候運作的冷氣機;種植五十萬棵樹,一年可節省約新台幣一億五千萬元的電費。◆如果美國人都採用現有最高效率的冰箱,節省的能源足以讓二十幾座核能發電廠關閉。◆看似不起眼的布袋蓮,竟然可以解決有

毒銀廢料的污染危機! 一場最具投資效益、各行各業爭相投入的設計革新正在世界各地如火如荼蔓延中…… 生態設計五大法則 十年來,生態設計促成了什麼?   近十年來,生態設計領域的理論與技術都突飛猛進。然而,無論是生物多樣性的喪失,到全球氣候變遷的影響日漸擴增,我們的星球面臨的挑戰急遽增加。   目前大家已凝聚共識,從目前生態災難與悲慘的社會不平等情況,轉變為再生能源、穩定的生態系服務及符合人類基本需求的時間,僅剩一個世代。   這樣的轉變需要堅定不移的政治意志、大規模經濟、社會與價值轉換,並整備大批生態設計指標、工具、個案研究與實務人才。撰寫《生態設計》是希望即便政治經濟情勢吸納永續性概念有如牛步

,建築師、地景設計師、都市規畫者、產品設計師、化工工程師及類似領域的專業人員等都能發展出一套全面整合且關照文化的設計架構。 法則一:適合當地的設計方案   今天:當今全球化且高度流動的經濟體,仍不利於地方的知識與保護,世界各地的地方團體仍必須積極保護自己的文化與自然遺產。   案例:亞洲、非洲及北美洲平原的游牧族群,則演進出可攜式居所,由質輕的木材框架以及獸皮所做成的兩層防護外罩組成。到了二十世紀,這些經由在地環境不斷試驗而發展出來的設計卻被拋棄,反而偏向採用標準化模式,以便在任何地方、任何環境都能搭建。前面提過,這類模式需要耗費大量能源與材料、也徹底摧毀了地景,同時破壞了地方與區域的差異性。

法則二:生態會計廣為應用   今天:這套系統成為營建的一大主流。該系統於設計過程中,將基地、水、能源、材料、室內空氣品質等社會環境因子及財務指標一併考量進去。   案例:生態會計從小心挑選帳目出發。一項設計裡常見的帳目,涵蓋能源、水、物料、有毒物、廢棄物、及土地使用等類型及數量。生態設計的目的是在合理的預算下,改善生態帳目,減少使用能源與材料,並降低毒性與其他衝擊。通常一組環保設計決定所省下的大幅成本,可以抵銷另一組決定的額外費用。例如,高效能的被動太陽能設計所節省下來的中央暖氣與空調費用,就足以負擔建置成本。 法則三:向大自然學設計   今天:工業設計已開始運用此類原則。首要的概念是,將廢

棄物轉成資源,取代對原物料的需求。其次,避免將廢棄物變成污染。工業生態確保我們在材料、過程、排放物以及回收廢物的選擇,不致於破壞生物圈的完整性。廢棄物透過設計,便能等同於食物。它要不就循環回工業生態系,要不就以無毒的形式,在能被妥善吸收的水平下,回到自然生態系。   案例:幾年前,中國無錫一個製片廠遭遇污染難關:片廠產生大量的銀污染廢水。廢水含有百萬分之一的銀積澱,濃度相對的低,以致於無法用傳統化學方式還原。但是在另一方面,對許多水生有機物而言,這些沈澱物非常致命。片廠決定建造一系列的生物過濾過程來因應。經過兩三天的處理時間,廢水蜿蜒流過種滿布袋蓮以及其他水生植物的池塘;布袋蓮的根毛系統是優良

的銀過濾器,能「開採」高達三萬五千倍的銀元素廢水。接著將布袋蓮的根部焚燒後,銀會留存在灰燼中。這些灰燼蘊藏了4%以上的銀,是高等級的銀礦。依照標準程序,從灰燼中萃取出銀,整體的萃取率可達95%到99%。以傳統的處理系統而言,流出物的銀成分仍然很高。在此同時,片廠還是不得不向外界購買更多的銀,造成更進一步的環境災難。相反的,生態廢水處理系統產生淨水,並有效回收銀元素。布袋蓮機巧的把廢物變成「食物」。 法則四:人人都是設計師   今天:生態設計的設計師是培育者,需全程參與;人人都是自己社區的設計師。   案例:今日的設計師重視與利害關係人的合作,並以此為設計核心。這個原則同時把握了開放源碼運動的基

本概念,也就是讓使用者共同設計軟體,共同撰寫文件(維基系統)或共同設計產品。 法則五:彰顯大自然   今日:有效的設計讓我們知道自己在大自然裡的位置。傻瓜設計為我們設下複雜的認識論陷阱。大多數人居住在城市,但都市裡的生態過程與技術過程卻與我們的日常意識脫離。人工設計的環境並未向我們揭露,這些支持日常生活的技術如何運作,又如何與大自然有所關連。我們在遮蔽大自然元素的現代建築裡工作,有時甚至想要開個窗戶也不可得。這類設計讓我們無從得知建築的座向、氣候、太陽的位置與季節變化。我們看不到傳輸燃料、電力與水的管線。到了晚上,食物來了,垃圾被收集,我們看不到其中的過程。我們不知道一輛車一年排放多少二氧化碳

,也對食物與水裡的「有毒雞尾酒」食而不知。   案例:我們中心的一端有一條淤積受損的河流,正準備復育,呈現原本的水岸風光。沖積平原上有人工溼地、池塘與花園。景觀設計則模擬原先當地的植物群聚樣貌。由於植物依季節規畫種植,也提供了如太陽每日行徑與季節歷程的座向指引。從巨大水池所回收的水,是中心設計最主要的元素。水池在夏天提供了戶外空間的涼爽,使背景聲音柔和,並成為訪客可循線走訪的生動路徑。地基規劃成不同的群落交錯區,複雜的交錯在一起,應當會是植物、動物與人類喜愛的棲息地。 作者簡介 辛.凡得來恩   為生態設計營造社(Eco-Design Collaborative)、非營利的生態設計學院、以及馬

林社區大學(College of Marin)再生設計中心(Center for Regenerative Design)的創辦人;曾擔任加州州政府總建築師,創辦加州大學柏克萊分校的生態設計課程,並在柏克萊擔任建築系教授三十五年。出版七本著作,近著為《為生命設計》(Design for Life)。 史都華.考文   為自生事務所(Autopoiesis LLC)的合夥人,該事務所提供大型永續計畫的設計、開發與融資服務。他曾擔任波特蘭家庭基金(Portland Family of Funds)交易經理,該基金為社區投資銀行,投身於綠土地開發計畫及永續性企業。先前曾擔任生態信託的研究主任。 譯者

簡介 郭彥銘   密西根大學資訊科學碩士。專長為資訊設計、組織設計與科技政策。曾任職科技政策及國際合作等相關基金會與政府單位、美商公司軟體開發團隊主管,現於外商公司擔任研究員。

多功能防燙傷溫度控制電湯匙設計之研究

為了解決可攜式軟體綠色軟體的問題,作者洪志賢 這樣論述:

近年來隨著經濟活動的需求及生活水準的提高,人們常需要外出從事商務或旅遊。由於電湯匙攜帶便利,在外住宿的人常使用它們來燒開水、泡麵、泡茶以及煮咖啡。但此類方便攜帶使用簡單的電湯匙有時會因為人員不注意或操作不當,發生空燒,並導致電湯匙發紅或開裂,而發生漏電及火災意外。其主要原因為一般市售電湯匙較不強調安全控制設計,沒有溫度控制功能,僅僅以拔掉插頭來切斷電源,當操作時一不注意即可能發生漏電、火災、燙傷事故。因此電湯匙若能具備溫度控制、漏電保護、防燙傷,就能避免人員傷害或災害發生。本研究在於改良現有電湯匙的缺失,藉由系統性的創意設計流程,提出具有防燙傷、漏電保護的創意型電湯匙設計。首先經由資料蒐集、

專家會議及QFD,歸納出現有電湯匙中,具有溫度控制、漏電保護及防止燙傷的功能與技術。其次利用TRIZ工程參數與矛盾矩陣,找出對應於溫度控制、漏電保護與防止燙傷功能的發明原理,並構思出具有溫度控制與防燙傷的電湯匙設計概念。接著進行專利檢索與分析,比較現有專利與本研究新型電湯匙的功能與技術,並驗證本研究設計構想的新穎性與進步性。最後使用3D設計軟體,進行防燙傷、漏電保護的電湯匙結構設計。

利用CMOS-MEMS技術製作光伏與熱電集能器

為了解決可攜式軟體綠色軟體的問題,作者黃錦洲 這樣論述:

本研究結合光伏與熱電兩種綠色能源作為集能器,並加入菲涅爾透鏡等外部元件進行模組化設計,最後將產出的電能儲入鋰電池中。在光伏集能方面,使用標準CMOS製程製作光伏集能晶片,透過TCAD半導體元件模擬軟體分析光伏集能晶片的性能,當光線照射到光伏集能器時,透過光伏特效應將光能轉換為電能,而光伏集能器是將光伏集能晶片串聯陣列而成,並加入菲涅爾透鏡模組化來加強光輻照度,以此增加光伏集能器整體功率,作為此集能器主要能源;在熱電集能方面,同樣採用標準CMOS製程製作熱電集能晶片,並使用濕蝕刻技術將熱電偶下方的矽基板掏空,來增加其溫差效果,利用ANSYS有限元素分析軟體模擬熱電集能晶片的溫度分佈,當光線照射

到光伏集能器時,容易產生大量廢熱,此時廢熱透過陶瓷導熱片傳遞至熱電集能器作為熱端,並且與空氣做對流作為冷端,透過賽貝克(Seebeck)效應將溫差轉換為電能,而熱電作為輔助能源。 實驗量測結果顯示,光伏集能晶片在100 mW/cm2的光輻照度下,開路電壓與短路電流分別為0.502 V與408 μA,轉換效率為12 %,經過串聯陣列後的光伏集能器,在無菲涅爾透鏡下,開路電壓與短路電流為3.82 V與137 μA,加入菲涅爾透鏡後,開路電壓與短路電流達到3.91 V與 210 μA,加入菲涅爾透鏡後輸出功率提升約為53 %;而熱電集能器在溫差3 K時,輸出電壓與輸出功率分別為0.142 mV與6

7.9 fW,熱電集能晶片的電壓因子為7.4 μV/mm2K,功率因子為1.32 fW/mm2K2;在儲能方面,使用光伏集能器對30 mAh鋰電池進行充電,經過170小時的充電,鋰電池的電壓從2.7 V上升至3.7 V。