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國立中興大學 環境工程學系所 盧重興所指導 賴建霖的 應用空氣微型感測器探討空品淨化區PM濃度變化-以臺中市公七公園與潮洋公園為例 (2019),提出台中西屯檢驗所關鍵因素是什麼,來自於空品淨化區、PM2.5、感測器。

而第二篇論文國立中央大學 環境工程研究所 李崇德所指導 王韋智的 2019年春季高山與都市氣膠水溶性無機離子與光學特性短時間變化 (2019),提出因為有 氣膠水溶性無機離子短時間變化、生質燃燒煙團、新微粒形成、氣膠光學厚度、NO2-形成條件的重點而找出了 台中西屯檢驗所的解答。

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應用空氣微型感測器探討空品淨化區PM濃度變化-以臺中市公七公園與潮洋公園為例

為了解決台中西屯檢驗所的問題,作者賴建霖 這樣論述:

隨著近年環保意識抬頭,民眾對於空氣品質的要求越來越高,雖中央環保署以及地方環保局架設許多空氣品質測站,但仍無法滿足民眾欲即時瞭解污染物濃度的要求。因此,低成本、體積小的微型感測器便成為了現今一般民眾、環保團體常使用的簡易型儀器之一。環保署測站所監測之數據通常被視為該地區的大氣濃度,較無法顯示污染物濃度經由時間或空間之改變。而微型感測器擁有成本低、體積小、易架設之特性可大量佈點觀察其污染物濃度變化,並可即時上傳至物聯網(IoT)供民眾監看數據。本次研究係利用微型感測器(Plantower G7)探討臺中市空品淨化區-西屯區潮洋公園及大里區公七公園是否具有削減粒狀污染物之能力。為確保本研究所使用

之微型感測器準確度,因此於現地架設前將儀器進行一致性測試具有高度相關性(R2=0.99),並置於環保署測站儀器旁96小時進行平行比對作業。數據經過多元線性回歸後,PM2.5之R2可由0.23上升至0.63;PM10可由0.60上升至0.75。自109年5月份至10月份於兩處公園內外分別架設兩台微型感測器,並利用無線網卡上傳至物聯網及手機APP即時觀看污染物濃度是否超標。根據研究結果顯示,西屯區潮洋公園以及大里區公七公園內部污染物濃度多數時間略低於外部污染物濃度,但某特定時段如白天早上7-9點及下午4-6點,常有內部粒狀物高於外部粒狀物濃度的情形出現。經實地調查後,推測可能為民眾於早上以及下午時

段於空品淨化區內部運動以及清潔人員使用吹葉機、掃地等原因造成。

2019年春季高山與都市氣膠水溶性無機離子與光學特性短時間變化

為了解決台中西屯檢驗所的問題,作者王韋智 這樣論述:

摘要 IAbstract III致謝 V目錄 VII圖目錄 XI表目錄 XX第一章 前言 11.1 研究緣起 11.2 研究目的 3第二章 文獻回顧 42.1 氣膠水溶性無機離子 42.1.1 水溶性無機離子中和狀況及結合型態 42.1.2 水溶性無機離子不同粒徑的機制及來源 52.2 生質燃燒 72.2.1 生質燃燒氣膠化學特性 72.2.2 生質燃燒氣膠光學特性 92.2.3 生質燃燒氣膠粒徑分布 112.2.4 生質燃燒氣膠形狀及混合狀態 122.3 氣膠光學厚度 1

32.3.1  Ångström exponent 152.4 氣膠酸度 162.4.1 氣膠熱動力模式(ISORROPIA II & E-AIM) 162.4.2 氣膠pH值及含水量 172.5 高山地區氣膠特性 182.5.1 雲霧變化特性 202.6 都市氣膠特性 212.6.1 亞硝酸鹽(NO2-)形成機制及來源 232.6.2 都市NOR與SOR變化 262.7 氣膠水溶性無機離子連續監測儀器 272.7.1 平行板濕式固氣分離器 272.7.2 不同即時氣膠水溶性無機離子監測儀器結果比對 28第三章 研究方法

303.1 研究架構 303.2 採樣地點與採樣週期 323.3 採樣儀器與方法 343.3.1 短時間氣膠水溶性無機離子監測 343.4 大氣氣膠連續監測系統 383.4.1 自動監測儀器 383.4.2 NOAA氣膠觀測系統 393.4.3 積分式散光儀(Integrating Nephelometer) 403.4.4 微粒碳吸收光度計(PSAP) 433.4.5 粒徑分布監測系統 473.4.6 其他連續監測儀器 503.5 氣流軌跡模式(NOAA HYSPLIT) 523.6 ISORROPIA Ⅱ模式分析

543.7 氣膠型態分類法 553.8 硫氧化比值(SOR)與氮氧化比值(NOR) 57第四章 結果與討論 584.1 採樣數據相關問題及QA/QC 584.2 鹿林山氣膠水溶性無機離子短時間變化 604.2.1 自動監測與手動量測水溶性無機離子比對 604.2.2 鹿林山氣象資料、氣體、氣膠、水溶性無機離子動態變化 634.2.3 雲霧、山谷風、生質燃燒事件判斷條件 674.2.4 鹿林山氣膠水溶性無機離子不同氣流軌跡來源動態變化 694.3 鹿林山春季生質燃燒事件氣膠、氣體及氣象參數動態變化 734.3.1 第一次生質燃燒

事件(3月13日至3月15日) 734.3.2 第二次生質燃燒事件(3月17日至3月21日) 904.3.3 第三次生質燃燒事件(3月26日至3月29日) 1024.3.4 第四次生質燃燒事件(4月6日至4月10日) 1194.3.5 彙整鹿林山生質燃燒事件氣體與水溶性無機離子動態特性 1364.4 都市氣膠水溶性無機離子短時間變化 1444.4.1 台中市西屯氣象資料、氣體、氣膠水溶性無機離子動態變化 1444.4.2 台中市西屯測站不同氣流軌跡來源短時間變化 1514.5 台中市西屯測站氣膠、氣體及氣象參數特殊事件探討 1534.5.1

第一次高濃度事件(4月17日至4月19日) 1534.5.2 第二次高濃度事件(4月26日至4月30日) 1684.5.3 亞硝酸根離子(NO2-)探討 1814.6 高山與都市環境氣膠水溶性無機離子與氣膠光學厚度關係 1874.6.1 AERONET光學參數分類氣膠型態 1874.6.2 鹿林山短時間水溶性無機離子與AOD關聯 1894.6.3 都市短時間水溶性無機離子與AOD關聯 1924.7 彙整高山與都市環境氣膠成分動態特性 197第五章 結論 1995.1 結論 1995.2 建議 202參考文獻 203附錄一

、2019年春季鹿林山觀測期間逆推氣流軌跡圖 216附錄二、2019年春季鹿林山觀測期間火點圖 225附錄三、台中市西屯測站4月觀測期間逆推氣流軌跡圖 231附錄四、儀器檢核狀況 233附錄五、口試委員意見與回覆 235