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國立中興大學 環境工程學系所 鄭曼婷所指導 吳泳鴻的 台中都會區空氣懸浮微粒的特性 - 2008至2010年案例探討 (2012),提出豐原天文台關鍵因素是什麼,來自於懸浮微粒、沙塵暴。

而第二篇論文國立雲林科技大學 科技法律研究所 王服清所指導 劉昭輝的 歐盟利用生質物發展可再生性能源的經驗與台灣相關立法及措施之研究 (2007),提出因為有 歐盟、生質能源、生質物、可再生性能源的重點而找出了 豐原天文台的解答。

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台中都會區空氣懸浮微粒的特性 - 2008至2010年案例探討

為了解決豐原天文台的問題,作者吳泳鴻 這樣論述:

空氣中懸浮微粒主要來自人為污染及自然排放,其粒徑分佈與化學組成影響能見度、氣候及民眾的身體健康,因此本研究主要探討2008年1月至2010年12月,空氣中懸浮微粒的組成及特性,實驗分析部分則利用雙粒徑分道採樣器,在臺中市中興大學土木環工大樓頂樓採集懸浮微粒樣本,並分析其水溶性陰陽離子成份,另外整合大里、西屯、沙鹿、忠明及豐原空氣品質觀測站數據以輔助分析。此研究之目的主要為了解台中都會區空氣污染物特性及沙塵暴期間與中部空氣懸浮微粒質量濃度的變化。 根據中興測站2008-2010年的採樣數據,台中都會區PM10質量濃度年均值為51.6μg/m3,其中PM2.5質量濃度為31.7μg/m3及

PM2.5-10質量濃度為19.8μg/m3,PM2.5/ PM10質量濃度比值為0.6。水溶性離子方面PM10以SO42-年均值7.9μg/m3最高, NO3-年均值4.8μg/m3次之,其後為NH4+年均值4.2μg/m3。而PM2.5以SO42-年均值7.1μg/m3最高,NH4+年均值3.9μg/m3次之,其後為NO3-年均值2.6μg/m3。PM2.5-10以NO3-年均值2.1μg/m3最高,SO42-年均值0.8μg/m3次之,其後為Na+年均值0.7μg/m3。綜合量測結果可知台中都會區懸浮微粒以細粒居多。2008-2010年觀測期間,共有七波大陸沙塵暴傳輸經過台灣,本研究根據

大里、西屯、沙鹿、忠明及豐原等空氣品質觀測站的監測數據分析PM10濃度變化, PM2.5-10濃度較非沙塵事件日增加3.3倍,PM2.5-10在PM10中所佔比值從非事件日的37%增加至53%,除此之外,中興大學測站於採樣PM10的分析數據顯示PM2.5-10中K+、SO42-、NO3-分別為非事件日的2.0、1.9及1.6倍,Ca2+、Cl-、Mg2+及Na+分別為非事件日的4.5、2.3、1.7及1.5倍,沙塵暴期間地殼物質Ca2+離子有顯著的增幅。

歐盟利用生質物發展可再生性能源的經驗與台灣相關立法及措施之研究

為了解決豐原天文台的問題,作者劉昭輝 這樣論述:

歐盟可再生性能源之來源中占最大部份的就是生質物,從生質物來之能源已經佔了可再生性能源供應的約68%,約佔總歐盟能源供應的6%,其重要性不言而喻。而到2010年之前,生質物預期可佔總歐盟能源供應的8%。歐盟更進一步為2010年時,設下可再生性能源應該佔全部能源消耗之比例從6%增加到12%、綠色電能佔全部電能產出之比例從14%增加到21%、液態生質燃料佔總燃料消耗之比例增加到5.75%的具體目標。歐盟在利用生質物發展可再生性能源上不遺餘力,提出及修改許多相關之立法及措施來達成其具體目標,經過多年來歐盟努力的成果,許多生質物已經可以藉由經由特殊的轉化步驟之後,變成熱能、電力、固態生質燃料、液態生質

燃料及氣態生質燃料等眾多產品。此外,發展生質物之益處包括減少依賴進口石油之需要、增加能源來源供應之穩定性、減低廢氣排放、創造就業機會及改善地方環境等。本文同時藉由研究歐盟發展生質物之相關立法與措施來對我國在發展生質能源時有所啟示,並且作為我國之借鏡,以對於我國在利用生質物發展可再生能源時能有所助益。