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另外網站臺灣概覽--地方概況--社頭鄉 - 國家圖書館也說明:... 有颱風侵襲,故降雨量以8月降雨量最多,其次為6月,年平均雨量約1,400公釐,相對溼度為77%。 ... 光復迄今:民國34年10月台灣光復改制社頭鄉,隸屬台中縣員林區。

東南科技大學 產業經營管理研究所碩士班 施君翰、林秋堂所指導 杜若羚的 政策引導作用對居家托育人員空間分佈之相關研究 -以大台北地區為例 (2021),提出台中降雨量查詢關鍵因素是什麼,來自於居家托育人員、地理資訊系統、克利金法空間分析、熱點分析、休閒阻礙。

而第二篇論文中原大學 環境工程學系 王玉純所指導 顏琳的 整合空間資訊評估微感測器輔助空氣品質分析以觀音工業區為例 (2021),提出因為有 微型感測器、揮發性有機物、克利金空間內插法、追蹤溯源的重點而找出了 台中降雨量查詢的解答。

最後網站雨量資訊 - 台灣颱風資訊中心則補充:此定量降水預報產品技術仍在發展階段,使用此預報產品時,須瞭解其極限,對於颱風及梅雨帶來的大量降水有較高的準確度,至於小範圍的對流降雨則準確度較低,請謹慎使用 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了台中降雨量查詢,大家也想知道這些:

政策引導作用對居家托育人員空間分佈之相關研究 -以大台北地區為例

為了解決台中降雨量查詢的問題,作者杜若羚 這樣論述:

因應全國少子化對於居家托育保母的衝擊影響,衛生福利部社會及家庭署托育媒合平台統計大台北地區居家托育保母有8,304人,至目前為止已有5,435人有居家托育紀錄。本研究以衛生福利部社會及家庭署托育媒合平台統計居家托育保母人員為基礎,依據個人居家托育保母的服務等級程度,進行地理資訊系統熱點與克利金空間統計分析,以了解大台北地區居家托育保母的服務據點空間分佈現況。研究結果顯示大台北地區的居家托育保母人員多數集中在市中心,並利用地理資訊系統分析的克利金法,推估台北及新北地區各區的居家托育保母分佈以台北市的北投、士林、大同、中山等4個區域為最多,進一步以熱點分析進行服務等級密集程度推估,結果顯示大台北

地區服務年資最資深的居家托育保母人員集中在三重區、板橋區、中山區、大安區交界處,其次士林區、內湖區、南港區及文山區交界處。

整合空間資訊評估微感測器輔助空氣品質分析以觀音工業區為例

為了解決台中降雨量查詢的問題,作者顏琳 這樣論述:

近幾年來,工業區排放 VOCs 產生異味污染問題,逐漸引起鄰近住戶與環保團體的關注,而觀音工業區坐落上百家工廠,造成該區域空氣異味污染來源辨識不易,因應各國推動以空氣品質微型感測器追蹤溯源之應用,本研究透過固定污染源之工廠申報量,分析其與異味污染陳情案件相關性,納入微型感測器數據,以克利金空間內插法進行污染潛勢分析,並結合氣象因子追蹤溯源,期望提供未來環保人員稽查工廠科技佐證,強化舉證工廠空氣污染溯源功能。本研究採用環保署公布之 108 年異味污染陳情案件與固定污染源工廠申報量以地理資訊系統進行空間分析,探討兩者之相關性,再納入桃園市環保局架設之微型感測器,透過克利金空間內插法推估該地區 T

VOC 濃度之空間分布,分析高污染潛勢區位,並進一步以短期高污染偶發事件追蹤溯源,結合氣象因子,掌握區域性陳情異味污染工廠來源。研究結果發現,觀音工業區之異味污染陳情案件約有 200 件落在工業四路與國建四路區段,108 年 7 月至 9 月微型空品感測器測得濃度約介於 0 ppb 至 1000 ppb 之間,對照區域路段發現,工業四路皆為污染潛勢區位,並以同心圓之形式向外遞減。此外,本研究進一步以污染潛勢區位中的 7 顆微型感測器,結合風向及風速,進行污染溯源追蹤,結果發現 108 年 7 月至 9 月 PM2.5 逐時平均濃度於上午(06 至 09 時)及下午(18至 22 時)呈現濃度高

峰,推測受交通源上下班車流量影響;TVOC 濃度則於夜間 19時至隔日早上 6 時約為 350 ppb 至 487 ppb,而早上 7 時至 18 時平均濃度為 425 ppb至 489 ppb,可以看出微型感測器 TVOC 夜間濃度多高於日間濃度,而結合具有異常濃度之微型感測器、上風與下風處微型感測器濃度,以及固定污染源空污費申報量,推測使觀音 106-21 微型感測器具有異常濃度之相關行業別為紡織業及其他化學製品製造業;導致觀音 106-25 監測到異常濃度相關行業別為紡織業及電子零組件製造業。此外,本研究藉由短期突發事件進行溯源追蹤,結果與空間分布溯源相同,推測觀音-106-21 於 1

08 年 7 月 19 日之異常濃度受極 O 化學、日 OO 興業及合 O 電線等工廠污染源排放影響,7 月 22 日之污染則可能源自臺灣 OO 化學工廠之影響。綜整追蹤溯源之分析結果,本研究發現上風處微型感測器之濃度分佈較為聚集,多為大氣背景濃度;下風處之微型感測器濃度約高出 4-5 倍,推斷可能受鄰近製程逸散或排放所影響。本研究證實利用微型感測器監測濃度進行追蹤溯源之可行性,建議可將此概念應用於智慧稽查。