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國立嘉義大學 生物機電工程學系 洪滉祐、邱秀貞所指導 邱章哲的 電漿技術進行牡蠣殼高效轉化成氧化鈣之研究 (2021),提出超 音波 清洗機 頻率關鍵因素是什麼,來自於牡蠣殼、交流式高溫電漿、碳酸鈣(CaCO₃)、氧化鈣(CaO)、電導度。

而第二篇論文國立高雄科技大學 輪機工程系 楊春陵所指導 王丁根的 超聲波對海生物附著行為之分析 (2021),提出因為有 海生物附著、超聲波、空化現象的重點而找出了 超 音波 清洗機 頻率的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了超 音波 清洗機 頻率,大家也想知道這些:

電漿技術進行牡蠣殼高效轉化成氧化鈣之研究

為了解決超 音波 清洗機 頻率的問題,作者邱章哲 這樣論述:

本研究係應用交流式高溫電漿火炬處理廢棄牡蠣殼,探討與評估運用高溫電漿熱處理牡蠣殼廢棄物資源化的技術可行性。由於牡蠣殼富含鈣通常以碳酸鈣形式存在,傳統回收處再利用的處理方式為加熱煅燒將碳酸鈣轉化成氧化鈣,然傳統熱處理會受限於溫度及時間,高溫電漿則為常壓裂解,可於乏氧環境下,於電漿範圍內短時間直接將碳酸鈣轉化成氧化鈣,同時裂解其他有機物質。研究構想為將取得之廢棄牡蠣殼經超音波清洗後,用高溫電漿火炬照射處理,並做XRD等分析,於過程中以各項實驗探討牡蠣殼清洗方式、電漿反應時間、氧化鈣轉換程度等,以評估高溫電漿熱處理牡蠣殼之廢棄物資源化技術可行性。經分析現有煅燒牡蠣殼的清洗方式,均採用大量清水清洗或

使用滾筒式設備在水溫38℃下清洗,清洗時間長且效果有限,使處理成本增加,因之本研究改採超音波清洗機清洗方式,並探討水溫及時間對清洗程度的關係。研究結果顯示於清洗過程中,水溫不是影響清洗潔淨度的主要因素,而使用超音波清洗40分鐘對於牡蠣殼清洗程度效益最高,因超音波清振動頻率達20 kHz會產生細小氣泡,有助於將牡蠣殼細縫中的雜質清洗乾淨。處理前的牡蠣殼經分析含碳酸鈣及微量金屬,並無氧化鈣成分,但於電漿處理2分鐘後,氧化鈣開始產生,處理6分鐘後的氧化鈣轉化程度顯著增加,驗證以高溫電漿熱處理牡蠣殼確可有效將碳酸鈣轉換成氧化鈣。高溫電漿熱處理程序相較於傳統高溫煅燒牡蠣殼粉方式,在氧化鈣轉換效率、耗能及

環境污染程度等皆具備優質潛力,值得進一步發展及開發全量處理系統而改善現今高溫爐處理技術之各項缺點。

超聲波對海生物附著行為之分析

為了解決超 音波 清洗機 頻率的問題,作者王丁根 這樣論述:

現今市面上流通的海生物防治系統由外加電流陰極防蝕(ICCP)、表面防汙塗料(Paint Coating)、海生物防附裝置(MGPS)佔大多數之外,除了上述技術之外亦有許多正在發展的技術。本論文是以研究探討將超聲波(Ultrasound)安裝於海事設備上對海生物附著行為的研究,藉由超聲波的震動傳導在液體內產生空洞,形成空化效應(Cavitation),在設備表面形成聲空化來產生讓海生物(藻類、藤壺、管蟲、牡蠣…等等)厭惡且不會破壞海洋生態的環境,進而使海事設備表面達到抑制海生物附著的效果。如此海事設備使用時間便可拉長,可維持更經濟效率的航行與運作,同時可降低航行時因海生物附著而增加的燃油消耗,

提升經濟效益之外還一併減少空氣汙染與海洋汙染,並且也大大減少海生物附著產生的設備表面損害。