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另外網站消防百年風華紀要-中華民國建國100年特刊 - 第 90 頁 - Google 圖書結果也說明:2、術科:包含體能訓練:跑步、單槓、舉重、伏地挺身、仰臥起坐、負重訓練、折返跑及技能訓練:駕駛、車輛裝備器材操作、小型幫浦河川抽水及中繼供水、無線 ...

國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 吳志偉所指導 黃璿中的 整合物聯網與自動化病原性弧菌監測系統之開發 (2019),提出小型抽水泵浦關鍵因素是什麼,來自於病原性弧菌、微型混合流道、微控制器、遠端監控。

而第二篇論文中華科技大學 機電光工程研究所碩士班 張瑞榮所指導 吳仁豪的 風電水循環機 (2018),提出因為有 風電水循環機、微氣泡產生器、文氏管、薩瓦尼半桶型葉片、葉片元素動量法的重點而找出了 小型抽水泵浦的解答。

最後網站消防工程 - 第 127 頁 - Google 圖書結果則補充:採水口方式:採水口直徑 75mm ,裝接陰式螺牙 0.5-1mT ////配管 D > 80mm 第八章小消防專用蓄水池三< 4.5m 1.由建築物本身所裝設之專用抽水幫浦抽取引用之(機械引水方式) ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了小型抽水泵浦,大家也想知道這些:

整合物聯網與自動化病原性弧菌監測系統之開發

為了解決小型抽水泵浦的問題,作者黃璿中 這樣論述:

摘要 iAbstract ii目錄 iii表目錄 viii圖目錄 ix第一章 緒論 11.1前言 11.2研究動機 31.3文獻回顧 51.3.1 傳統方法 61.3.1.1 標準平板計數法 61.3.1.2 代謝產物檢測法 71.3.2 分子生物學技術 81.3.2.1 核酸探針技術 81.3.2.2 聚合酶連鎖反應 91.3.2.3 環介導等溫擴增技術 101.3.2.4 適體感測器 111.3.2.5 重組酶聚合酶擴增技術 121.3.3 免疫學方法 131.3.3.1

酵素連結免疫吸附分析法 131.3.3.2 抗體傳感器 141.3.3.3 雙模式抗體傳感器 151.3.4 儀器法 161.3.4.1 全自動微生物分析儀(VITEK) 161.3.4.2 便攜式恆電位儀器 161.4論文架構簡介 17第二章 自動化病原性弧菌監測系統設計與製作 182.1系統外觀與內部架構 192.1.1檢測模組夾治具 202.1.2 蠕動幫浦 222.1.2.1 微型蠕動幫浦 222.1.2.2 蠕動幫浦 222.1.2.3 直流隔膜抽水幫浦 232.2 檢測晶片設計與製

程 242.2.1 光源與光強度感測器 242.2.2 檢測晶片設計 272.3 微型混合流道設計與製程 282.3.1 微型混合流道設計 282.3.2微型混合流道製程 292.3.2.1微影製程 292.3.2.2 PDMS轉印製程 32第三章 控制系統設計 343.1 Arduino 微控制器簡介 343.2 系統電路設計 353.3 系統程式設計 383.3.1 試劑填充模式 393.3.2 清洗模式 403.3.3 自動檢測模式 413.4 手機應用程式設計與製作 423.4.

1 MIT App Inventor2 簡介 423.4.2系統App設計與製作 43第四章 實驗架設與樣品準備 444.1 病原性弧菌濃度檢測方法 444.1.1 分析原理簡介 444.1.2 MV-Kit使用方法 444.2 可攜式菌液濃度分析儀 454.2.1 可攜式菌液濃度分析儀設計與製作 454.2.2 可攜式菌液濃度分析儀程式設計 464.2.3 穩定度測試 474.3溶藻弧菌標準溶液及試劑之調配 484.3.1 溶藻弧菌菌株準備 484.3.2 溶藻弧菌之培養與繼代培養 494.3.3 溶藻弧菌標

準液配製 50第五章 實驗結果與討論 515.1 待測液之最佳吸收波長測試 515.2恆溫機制、LED、與光強度感測器穩定度測試 525.3 檢測溫度對於檢測結果之影響 535.4 溶藻弧菌培養時間對於檢測結果之影響 545.5 溶藻弧菌繼代培養次數對於檢測結果之影響 555.6 各濃度溶藻弧菌標準液檢測結果 565.7 再現性探討 575.7 場域實驗 585.8 室內魚場弧菌變化量測結果 595.9 競爭力分析 62第六章 結論與未來展望 636.1 結論 636.2 未來展望 64參考文

獻 65附錄一 菌種鑑定結果 71附錄二 系統製作成本分析 77

風電水循環機

為了解決小型抽水泵浦的問題,作者吳仁豪 這樣論述:

本論文主要為一種風電水循環機系統設計與開發,經由風能、微氣泡產生器(micro-bubble generator)及發電機結合,利用風能取代電能直接轉換成機械能,來進行抽水,再利用微氣泡產生器產生負壓吸取外部空氣與水混合,形成微氣泡增氧。藉由綠能轉換來輔助養殖場提高效率,以達到減少曝氧機能源的使用與耗損為目的。在風力機動力傳輸過程中,會藉由風力機時規皮帶輪組,將抽水泵浦增速至5倍,藉高速旋轉獲得的動能將水抽至微氣泡產生器,隨著高速的水流經由文氏管產生負壓吸入外部空氣,藉此產生大量的微氣泡,使水池增加空氣含氧量。在設計方面,首先利用3D列印技術,將不同形態風力機葉輪與微氣泡產生器及發電機結合,

經由測試比較後,再垂直整合製作實體複合材料風力機葉輪,形成風電水循環機系統。在理論分析及量測方面,利用ANSYS有限單元分析軟體進行分析葉片最大應力集中區,再與Fortran程式連結破壞準則理論,分析首層破壞載重,並以適合的破壞準則為基礎驗證薩瓦尼半桶型葉片(Savoniusblade)的破壞情況。同時利用葉片元素動量法(BEM)模擬計算風機葉輪軸向阻升推力、扭力矩、機械能功率、風能功率、水能功率及電能功率。性能測量實驗方面,利用鼓風機模擬風場,配合不同的抽水泵浦型態及不同大小的水管進行測試,以此來量測風電水循環機轉速對於水流量、扭力、發電及各項功率之間的數據關係。關鍵詞:風電水循環機、微氣泡

產生器、文氏管、薩瓦尼半桶型葉片、葉片元素動量法