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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:王偉宏
研究生(外文):Wang, Wei-Hung
論文名稱:溫泉場域危害性氣體與溫泉泉質關聯性之研究
論文名稱(外文):Study on the Relevance of Hazardous Gases and Water Quality for Hot Spring
指導教授:甘其銓甘其銓引用關係
指導教授(外文):Kan,Chi-Chuan
口試委員:陳尉平楊惠玲
口試委員(外文):Chen,Wei-PingYang,Hui-Ling
口試日期:2018-06-16
學位類別:碩士
校院名稱:嘉南藥理大學
系所名稱:觀光事業管理系
學門:民生學門
學類:觀光休閒學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2018
畢業學年度:106
語文別:中文
論文頁數:51
中文關鍵詞:溫泉危害氣體溫泉泉質
外文關鍵詞:Hot springshazardous gaseshot springs water quality
相關次數:
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溫泉是台灣的特色產業,由於台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞帶上,島上地質構造複雜,因而造成豐富的溫泉資源,現在已知之溫泉徵兆區已達 150 處,除了彰化、雲林及澎湖縣地區之外,其餘各縣市皆有溫泉的分佈。
由於溫泉是地下熱水上升至地表的最終表現,多數溫泉水溶有相當數量的氯化物、硫酸鹽、碳酸氫鹽、矽酸,少量硼酸和微量的重金屬,當高溫熱水汽化時,溶在水中的二氧化碳、硫化氫、二氧化硫、氯化氫、氨氣和微量空氣等都會離開熱水,而進入空氣中,國內、外均有因泡溫泉時吸入過多的硫化氫造成中毒之案例,其次是溫泉中的二氧化碳若釋出的量太多,又無充分的通風條件也會造成缺氧的危險。對於溫泉中所含的危害氣體之特性及所需採取之安全措施,在溫泉開發利用時是必須正視的問題,由於國內泡湯之人口明顯增加,溫泉種類繁多,而各類溫泉泉質所產生出之危害氣體,是否具有關聯性,為本研究主要探討之問題。
本研究為了解台灣溫泉區之泡湯場所含之危害氣體,首先乃針對台灣不同溫泉區之場所進行甲烷、硫化氫、二氧化碳、氧氣含量與濃度進行長時間的檢測,接下來於密閉空間中,並控制於密閉與強制通風的條件之下,針對不同水質所產生之環境參數與氣體濃度進行測試與量測。
研究結果顯示於各溫泉區的氣體量測,可以發現於各湯屋的溫泉泉溫皆控制在40~41°C,但在三個溫泉區的CH4與H2S皆無測得,反而是CO2有所不同,且以碳酸氫鹽泉的CO2濃度最高,可達1260~1309 ppm,而對應的氧氣濃度最低,只有20.7%,於現場聞到硫磺味的北投溫泉,湯屋內的H2S濃度仍為N.D.。於密閉空間內未換氣的情況下,溫度、濕度、CO2濃度會隨著時間的增加而上升,溫度增加速率為每分鐘0.05~0.067℃,濕度增加速率為每分鐘1.367~1.533%,CO2濃度增加速率為每分鐘65.97~73.7 ppm,O2濃度會隨著時間的增加而減少,減少速率為每分鐘0.13~0.17%。
於密閉空間內強制換氣的情況下,溫度、濕度、CO2濃度會隨著時間的增加而下降,溫度增加速率為每分鐘0.04~0.147℃,濕度減少速率為每分鐘0.6~1.33%,CO2濃度減少速率為每分鐘45.3~92.57 ppm,O2濃度會隨著時間的增加而增加,增加減少速率為每分鐘0.04%。於密閉空間內有強制換氣的情況下,於自來水浸泡,受試者呼吸出的二氧化碳濃度為41,303 ppm,於硫酸鹽泉浸泡,受試者呼吸出的二氧化碳濃度為48,083 ppm,於碳酸鹽泉浸泡,受試者呼吸出的二氧化碳濃度為53,856 ppm為最高值。
在台灣因四季氣溫差異大,尤其是在寒冷冬季裡,民眾泡溫泉驅寒之休閒活動非常盛行,但多數人因天氣寒冷而不開窗通風,如此容易導致二氧化碳積聚於室內,產生濃度過高之情形,因此自然通風的設計上也需考量四季之變化,亦須需考量到開窗之位置與大小,開窗不要過小並考慮溫泉池之設計安排、其離地高度等使其通風效果佳,以符合需求而達到室內空氣改善之效果。溫泉建築屬公共建築場合,故二氧化碳之濃度應可列入品質建議值管制,以利溫泉觀光產業趨向高品質健康環境概念。

Hot spring industry is a characteristic Tourism property in Taiwan. Since Taiwan is located on the collision zone between the Eurasian Plate and the Philippine Sea Plate, the island has complex geological structures and thus has a wealth of hot spring resources. The number of known hot spring outcrops has reached more than 150, with the exception of Changhua, Yunlin and the Penghu County area, other counties and cities all have hot springs.
Since hot springs are the expression of underground hot water rising to the surface, most hot springs have a considerable amount of chloride, sulfate, bicarbonate, tannin, boric acid, and trace amounts of heavy metals. When high-temperature hot water vaporized, Carbon dioxide, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, hydrogen chloride, ammonia, and traces of air all leave from the hot water. There are cases of poisoning caused by excessive inhalation of hydrogen sulfide during hot springs. If the amount of carbon dioxide released is too much, insufficient ventilation can also cause the risk of oxygen deficiency. The characteristics of the hazardous gas contained in the hot springs and the safety measures to be taken are a problem that must be addressed when using hot springs. Due to the marked increase in the population of domestic bathing spas, there are many types of hot springs, and various hot spring springs produce the hazardous gas is the major issue for this study.
In order to understand the hazardous gases contained in the hot springs in Taiwan's hot spring areas, this study first conducted a long-term test of methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide, and oxygen levels in different hot spring areas in Taiwan. Under the confined space with airtight and forced ventilation conditions, environmental parameters and gas concentrations generated by different water quality are tested and measured.
The results are shown in the gas measurements at the various hot spring areas. It can be found that the spring temperature of the hot springs in each soup room is controlled at 40 to 41°C. However, none of the CH4 and H2S in the three hot spring areas is measured. Instead, CO2 is different. The highest concentration of CO2 in bicarbonate springs is 1260~1309 ppm, and the corresponding oxygen concentration is the lowest, only 20.7%. At the scene, the sulfur-scented Beitou hot springs are still smelling. The concentration of H2S in Tangwu is still ND. In the absence of ventilation in a confined space, the temperature, humidity, and CO2 concentration increase with time. The temperature increase rate is 0.05 to 0.067°C per minute, and the humidity increase rate is 1.367 to 1.533% per minute. CO2 The concentration increase rate is 65.97-73.7 ppm per minute, and the O2 concentration will decrease with time, with the rate of 0.13-0.17% per minute.
In the case of forced ventilation in a confined space, the temperature, humidity, and CO2 concentration decrease with time. The temperature increase rate is 0.04 to 0.147°C per minute, and the humidity decrease rate is 0.6 to 1.33% per minute. CO2 The rate of concentration reduction was 45.3 to 92.57 ppm per minute, and the O2 concentration increased with time, with an increase rate of 0.04% per minute. In the case of forced ventilation in a confined space, the concentration of carbon dioxide breathed out by the subjects in the tap water immersion was 41,303 ppm. After soaking in sulfate springs, the concentration of carbon dioxide that the subject breathed out was 48083 ppm in the carbonate spring. When immersed, the subject's breathed out carbon dioxide concentration of 53,856 ppm was the highest value.
In Taiwan, due to the wide variation in seasonal temperatures, especially in the cold winter, the leisure activities of the public are very popular. However, most people do not open their windows due to the cold weather. It is easy to cause carbon dioxide to accumulate indoors and produce excessive concentrations. In case of natural ventilation, the design of natural ventilation must also consider the changes of the seasons. It is also necessary to consider the location and size of the windows. The opening of the windows should not be too small and the design of the hot spring pool should be considered to improve the indoor air quality. Hot spring resort construction is a public construction occasion, so the concentration of carbon dioxide should be included in the quality of the proposed value control, in order to facilitate the hot spring tourism industry trends toward high quality and healthy environment.

目錄
謝誌 I
中文摘要 II
Abstract IV
目錄 VII
表目錄 IX
圖目錄 X
第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究流程 2
第二章 文獻回顧 4
2.1 溫泉定義 4
2.2 溫泉成因 5
2.3 溫泉的分類 6
2.4 台灣的溫泉 7
2.5 溫泉常見危害氣體之來源 8
2.6 溫泉常見危害氣體之特性 12
2.7 溫泉危害氣體導致中毒之案例 15
第三章 研究方法與實驗設計 18
3.1 實驗流程 18
3.2 實驗設備與方法 19
3.2.1 四用氣體偵測儀 19
3.2.2 二氧化碳氣體偵測儀 21
3.2.3 現地採樣設備 22
3.2.4 實驗室水質分析設備 23
3.2.5 手持式風速儀 24
4.1 溫泉區現地溫泉水質與氣體量測 25
4.2 密閉空間溫泉浸泡之氣體量測 31
第五章 結論與建議 48
5.1 結論 48
5.2 建議 49
參考文獻 50

表目錄
表2.4-1 台灣溫泉標準 8
表2.5-1 各種硫化氫濃度之危害作用 14
表3.2.1-1 四用氣體偵測儀規格 20
表4.1-1 各溫泉之所在地、性狀與泉質分析 26
表4.1-2 各溫泉區氣體量測 29
表4.1-3 CO2二氧化碳之濃度對人生理影響 29
表4.2-1 水質分析量測 31
表4.2-2 二氧化碳空白實驗量測 32
表4.2-3 二氧化碳修正參考基準 32
表4.4-1 密閉空間的溫度、濕度、CO2濃度與O2濃度變化斜率 (有強制換氣) 45

圖目錄
圖1.3-1 研究流程 3
圖2.5-1 自然界中硫化氫的形成機制圖 13
圖3.1-1 研究實驗流程 18
圖3.2.1-1 M40四用氣體偵測儀 20
圖3.2.2-1 攜帶式pSense-RH二氧化碳偵測器 21
圖3.2.3-1 Myronl Company Ultrameter III 9P 之水質檢測儀器 22
圖3.2.4-1 HACH DR1900 水質比色檢測儀器 23
圖3.2.5-1 HILA5020風速儀 24
圖4.1-1 北投溫泉現場量測示意 27
圖4.1-2 關子嶺溫泉現場量測示意 27
圖4.1-3 不老溫泉現場量測示意 28
圖4.2-1 自來水浸泡-密閉空間無換氣 (a)溫度(b)濕度(c) CO2 (d) O2之變化 34
圖4.2-1 硫酸鹽泉浸泡-密閉空間無換氣 (a)溫度(b)濕度(c) CO2 (d) O2之變化 35
圖4.2-1 碳酸氫鹽泉浸泡-密閉空間無換氣 (a)溫度(b)濕度(c) CO2 (d) O2之變化 36
裴森吉,大屯山區溫泉氣體中硫化氫在建築室內空間中分布擴散之研究,國立台北科技大學,碩士論文,(2006)。
陳麗婷,北投地熱谷環境空氣中硫化氫、酸性氣膠濃度及附近居民健康狀況調查研究,國立陽明大學,碩士論文,(2002)。
經濟部水利署,溫泉泉質成分特性分析及深井管理措施期末報告書,(2011)。
歐新榮,毒性氣體的生成機制與健康危害-硫化氫。勞工安全衛生簡訊第64期,(2004)。
王茂興,隧道施工之有害氣體處理分析,技師月刊49,第60~67頁,(2008,6)。
邊啟邦、趙基盛、陳福勝、何泰源等,貫穿火山地帶的安房隧道調查導坑工程考察報告,中華技術第十八期,第27~36頁, (1993,4)。
黃旭田,水的特質,八十三年度水產動物疾病防治人員培育訓練班(中級班),台灣養豬科學研究所,第174-178頁,(1994)。
湯大同,硫化氫中毒案例解析,(1997);勞工安全衛生簡訊第26期,行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所,(2003)。
褚建新、滿勤、包朝勝、徐春法、傅得峰,分光光度法檢驗硫化氫中毒血液中的硫化血紅蛋白,Journal of Forensic Medicine,Vol.19 No.4,(2003)。
行政院勞工委員會,缺氧作業管理人員訓練教材,(1989)。
曾文旺,電信人孔作業危害預防管理之研究-以某電信公司為例,國立雲林科技大學,碩士論文,(2005)。
賀長富,台北市北投區溫泉業維修作業人員硫化氫暴露之研究,中國文化大學勞工研究所碩士論文,台北,(2001)。
工業技術研究院能源與資源研究所,台灣溫泉水資源之調查及開發利用(2/4),經濟部水利署,台北,(2001)。
李美貴,化學環境測定講義,(2009)。
楊振峰、林信一、陳友剛,工業通風,(2004)。
蘇人傑,局部排氣於整體換氣作業環境中之影響評估,(2002)。
洪銀忠,作業環境控制工程,(2000)。
張振平,以機械通風方式降低局限空間危害氣體累積之研究—以儲槽一氧化碳累積為例,行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所,(2007)。
Shipham, M., K. Bartlett, P. Crill, R. Harriss, and D. Blaha. "Atmoshhericmethane measurements in central New England:an analysis is of the long termtrend and the seasonal and diurnal cycles." Journal of Geophysical Research 103:0621-0603, (1998)。

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