回收處理的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到附近那裡買和營業時間的推薦產品

回收處理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭慧,陳冠帆寫的 春池玻璃:透明的永續循環 和鄭乃云,汪禧年的 廢塑膠循環處理作業勞工有害物暴露調查及生物偵測研究 ILOSH110-A305都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【資源回收宣導】正確回收廢資訊物品,另類「城市礦場」正夯也說明:電腦主機的處理流程,大致可分為拆解、粉碎、分選及精煉,經再生處理後煉出各類 ... 圖說:民眾將廢資訊物品交由清潔隊、回收商後,就被運往資源回收處理廠,其中有價 ...

這兩本書分別來自一頁文化 和勞動部勞動及職業安全衛生研究所所出版 。

國立臺北科技大學 環境工程與管理研究所 王立邦所指導 吳德懷的 利用焙燒暨酸浸法從廢棄LED晶粒中回收鎵金屬資源 (2021),提出回收處理關鍵因素是什麼,來自於發光二極體、氮化鎵、鎵、回收、焙燒、浸漬。

而第二篇論文國立臺北科技大學 環境工程與管理研究所 陳孝行所指導 林志達的 應用微生物燃料電池同時處理有機污染物與六價鉻之研究 (2021),提出因為有 微生物燃料電池、質子交換膜、六價鉻、粉圓廢水、同步氧化還原的重點而找出了 回收處理的解答。

最後網站老舊的電子與電器產品該如何處理?則補充:一般小型的電子產品通常可以透過便利商店或是垃圾回收管道進行回收或處理,但大型的老舊電子或電器商品怎麼處理常困擾許多人。 老舊的電子產品該如何 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了回收處理,大家也想知道這些:

春池玻璃:透明的永續循環

為了解決回收處理的問題,作者郭慧,陳冠帆 這樣論述:

VERSE 雜誌全新書系VERSE Books 首本專書 循環經濟先驅品牌春池玻璃     春池玻璃是這幾年台灣文化創意界的明星品牌,一方面他們不斷推動跨界設計的美學創新的,另方面更是「循環經濟」的代表性品牌。2017年,春池玻璃推出W春池計畫,展開一系列設計的跨界合作,拉近回收玻璃與大眾的距離,涵蓋工藝創作、展覽美學、空間體驗,並推出玻璃循環的回收再利用計畫。     本書是台灣少見的以雜誌為概念企劃編輯的企業品牌專書,內容不是傳統的企業故事,而是以循環經濟的價值為主軸,從W春池計畫的核心精神出發,帶領讀者看見春池玻璃不同層次的策略與思考,最終回到品牌故事本身,並包括和春池合作的知名人物

如江振誠、聶永真等專訪。     特別邀請知名設計公司究方社擔任設計視覺指導,以玻璃循環為題設計封面,再結合榮獲金點設計獎的VERSE雜誌團隊,以細膩的文字和迷人的影像與設計,讓讀者進行一場獨一無二的紙上循環之旅。

回收處理進入發燒排行的影片

越來越多超商、賣場等通路,標榜他們使用的PLA塑膠材質可以自然分解。不過有環團做了實驗,把咖啡杯、塑膠袋埋在土壤,過了一個月後,卻沒有分解的跡象,突破消費者迷思。北市環保局指出,PLA要在特定條件下才能分解,但全台確實沒有專門的回收處理廠。PLA一旦被丟進垃圾桶,可能還是會進到焚化爐。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/545392

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利用焙燒暨酸浸法從廢棄LED晶粒中回收鎵金屬資源

為了解決回收處理的問題,作者吳德懷 這樣論述:

LED是發光二極體(Light Emitting Diode)的簡稱。由於LED燈具有節能、無汞等特性,在照明市場之需求日益增加,LED在許多領域已經取代了傳統光源(白熾燈、螢光燈等)。LED燈之高效率白光照明主要是由LED晶粒中氮化鎵(GaN)半導體所產生。隨著LED市場的擴大,未來將產生大量的LED廢棄物。因此,回收廢棄LED中所含的鎵金屬資源對於資源的可持續利用和環境保護都具有重要意義。本研究以廢棄LED燈珠為對象,利用焙燒與酸浸法從其LED晶粒中回收鎵金屬資源,主要包括三個部分:化學組成分析、氟化鈉焙燒處理與酸溶浸漬等。探討各項實驗因子包括焙燒溫度、焙燒時間、礦鹼比、酸浸漬種類及濃度

、浸漬時間、及浸漬固液比等,對於鎵金屬浸漬率之影響,並與各文獻方法所得到的鎵金屬浸漬效果進行比較。研究結果顯示,LED晶粒中含有鎵5.21 wt.%,氟化鈉焙燒暨酸溶浸漬之最佳條件為焙燒溫度900 ℃、焙燒時間3hr、礦鹼比1:6.95、鹽酸浸漬濃度0.5 M、浸漬溫度25 ℃、浸漬時間10mins、固液比2.86 g/L,鎵金屬浸漬率為98.4%。與各文獻方法相比較,本方法可於相對低溫且常壓下獲得較高之鎵金屬浸漬效果。

廢塑膠循環處理作業勞工有害物暴露調查及生物偵測研究 ILOSH110-A305

為了解決回收處理的問題,作者鄭乃云,汪禧年 這樣論述:

  因應我國推動產業綠色轉型,相關政策亦鼓勵廢棄塑膠之回收與再利用,然而塑膠回收再製過程可能產生有毒物質,進而影響作業勞工健康。為瞭解塑膠回收處理作業勞工有害物暴露情形,本研究透過作業環境測定及勞工尿液採樣分析,瞭解作業勞工可能暴露危害物,並分析氧化壓力指標(8-hydroxy-2-deoxyguanosine, 8-OHdG),以評估職場暴露與健康之關聯性。

應用微生物燃料電池同時處理有機污染物與六價鉻之研究

為了解決回收處理的問題,作者林志達 這樣論述:

過去在處理廢水的過程,不但耗能、成本高等缺點,再加上近年來出現能源短缺的問題,為了解決以上的問題,因此使用微生物燃料電池作為處理技術,應用於兩種不同廢水以及產生能源。本研究利用雙槽式微生物燃料電池結合質子交換薄膜探討同步氧化還原粉圓廢水與六價鉻實廠廢水,並探討反應過程中的發電效率及汙染物的去除率;粉圓廢水的主要特性為含有高濃度的有機物廢水,可以利用厭氧生物將粉圓廢水中的有機物降解,形成電子與質子;而六價鉻是電鍍工業中常見的有毒污染物,利用外導線將電子傳遞至六價鉻廢水中,使六價鉻接受電子形成較低毒性的三價鉻,甚至是形成氫氧化鉻的沉澱物。陽極在不同的水力停留時間下,在極化曲線中,以最長的水力停留

時間(26小時)可以表現出最佳的性能,內阻為510Ω,並可以達到最高COD去除率80.93%,產生的庫倫效率為21.56%,而六價鉻還原率也在26小時的水力停留時間是最高的,還原率為96.6%;陰極在不同pH值的六價鉻實廠廢水下,在極化曲線中,以pH值為1.3可以表現出最佳的性能,內阻為510Ω,並可以產生最高功率密度為35.74 mW/m2、電流密度為120.83 mA/m2、電壓為0.2958 V,而六價鉻的去除率可以在48小時達到90%以上,最後循環伏安法了解到陽極與陰極有明顯的氧化還原反應,並表明兩者同步進行氧化還原。