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國立高雄應用科技大學 機械工程系 鄭宗杰、林銘哲所指導 楊詔剴的 仰角/方位角/極軸雙軸式主動型聚光追日 系統應用於太陽熱電之研究 (2017),提出focus st line 0-100實關鍵因素是什麼,來自於聚光型太陽追蹤系統、菲涅耳透鏡、太陽熱電應用、仰角/方位角 雙軸式。

而第二篇論文國立中央大學 應用地質研究所 倪春發所指導 李唯祺的 潮汐對近岸海水出滲量影響之模擬研究 (2016),提出因為有 近岸海水出滲、潮汐波、HYDROGEOCHEM、白努利定律的重點而找出了 focus st line 0-100實的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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仰角/方位角/極軸雙軸式主動型聚光追日 系統應用於太陽熱電之研究

為了解決focus st line 0-100實的問題,作者楊詔剴 這樣論述:

本研究針對自行研製且不須額外動力驅動的主動型聚光追日系統 -- 機電控制開放迴路式仰角/方位角雙軸式系統,分別從設計與製作上之機構特性,探討其應用於太陽熱電的發展。本系統利用菲涅耳透鏡模組,將太陽光聚焦到史特靈發電引擎,透過傳導的測量方式,紀錄溫度分佈變化。在追日系統的兩側,同時各安裝一片太陽能發電板,提供驅動馬達所需的動力,並降低機構作動時所需的力矩。為了獲取最佳的太陽入射能量,追日系統採用仰角/方位角雙軸追蹤的方式,可以精確地讓太陽輻射以垂直入射的角度,照射到加熱平面上。產生電能的數據結果顯示,從太陽能板產生並儲存於電池模組的電能大於驅動追日系統所需的動力。換句話說,系統自身的運作不僅不

須額外輸入能量,甚至可以進一步提供發電產生的電力於其他應用上。此外,結果也顯示加熱探頭的位置也是相當重要的參數;如果太陽光可以完全聚焦於加熱探頭上,僅有相當少量的熱量損失,則史特靈發電引擎便可獲取最高的工作溫度。天氣因素,包括陣風強度與雲量,對於聚焦行追日系統的效率影響也相當顯著;例如:雲量會遮蔽能照射到加熱探頭的太陽能量,而陣風強度則會影響熱輻射的強度。因此,為了降低熱能的散失,進一步在加熱探頭的周圍包覆上絕熱材料;在晴朗無雲的條件下,加熱探頭的溫度可以高達將近900 oC。實驗結果也顯示,加熱探頭的降溫趨勢低於太陽輻射能量的減少,這主要是因為銅的潛熱作用與加熱探頭的保溫效果。相較於追求高日

照量,穩定日照條件,是維持史特靈發電引擎穩定運作的重要因素。本研究中另探討加熱端位置之差異性、系統追蹤狀態與日照系統之穩定性和可靠性測試等,以期結果能作為未來研究方向與實驗規劃之參考,並希望在太陽能產業的發展和應用上,能夠有所貢獻。

潮汐對近岸海水出滲量影響之模擬研究

為了解決focus st line 0-100實的問題,作者李唯祺 這樣論述:

為了探討海水與地下水在沿海含水層海灘坡面上之交互作用關係,本研究考慮海水水體移動時對於底下含水層之影響。本研究以漲退潮時的潮汐波作為研究對象,並探討潮汐波通過海灘坡面時造成之壓力差對於坡面下地下水滲出現象之影響。本研究選用 HYDROGEOCHEM (Hydrologic Transport and Geochemical Reactions Model) 數值模式,以探討潮汐波對於一理想斜坡非飽和二維海岸含水層之地下水出滲率影響。研究中假設海灘坡面為無摩擦力平面,基於白努利定律(Bernolli’s equation),潮汐波通過時將會降低海灘坡面上的壓力,加上由於潮汐波傳遞速率較地下水流

快上數倍,因此此效應便不可忽略。本研究考慮了數種情境以量化此效應對於海水出滲速率之影響,這些情境包括有海灘坡度、含水層水力傳導係數以及潮汐振幅等。研究結果顯示上部鹽水團的產生與消失和海灘坡面的出滲速度有關,而潮汐波的加入使潮間帶周圍的邊界出滲速度下降約50%,但低潮線以下區域的出滲速度則增加了約兩倍,出滲邊界往海移動的結果造成上部鹽水團體積增大並於使海水鹽楔移動至海洋邊界附近。