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冷凍與空調/Journal of Refrigeration & Air-Conditioning Technology

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一般傳統空調機是採用氣冷式或水冷式冷凝器,而本研究是採用改良之蒸發式冷凝器,將冷却水濃在冷凝盤管上,利用空氣帶走系統的熱量。本實驗是利用一冷房能力爲2.5RT之一對一分離式冷氣機。將蒸發式冷凝器的銅管上多色(雨復)一層不織布,利用其吸水的特性及短時間的濃水,使得銅管表面佈滿水份,增加散熱效果。改良之蒸發式冷凝器改善了以往蒸發式冷凝器之銅管表面無法佈滿水份的缺點。並有效地減少冷却水的噴濃量。因此,測量時調整蒸發式冷凝器之濃水時間,分別測量空調機之耗電情形與系統之EER。而實驗中所調整的濃水時間爲4秒、6秒、8秒及連續,經量測後發現,無論是多長的濃水時間,皆己使管外的不織布充滿了水份,故EER值維持在3.3~3.8之間。因此改變濃水時間對空調機之EER僅有微小的差異。

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本文以計算流體力學的技術分析-無塵室之火源大小、濾網送風速度及火源高度對無塵室火災所造成的溫度場變化和對裝置於天花板高度的撒水器作動的影響。 首先針對數值模式作驗證,將計算的結果和現有文獻的實驗資料作比較,以確認模式的可靠性,然後根據本模式作參數分析,結果顯示在不同送風速度下,風速愈大,其撒水器作動的距離會縮短。而火源高度對於溫度分佈的影響比較小,雖然火源高度比較高的時候,天花板的溫度會比較高,但撒水器的有效作動半徑並沒有相差太多。至於不同的火源大小,對於溫度的分佈是有比較明顯變化的,火源愈大,相對的溫度就比較高,撒水器有效的作動半徑就會比較大。

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低溫自動倉庫(automated cold stores)是以自動倉庫爲主體,搭配所須之低溫環境,是物流系統自動化中做爲低溫食品(物件)凍結後儲存與轉運之地方。本文將針對貼壁噴流(wall jet)在物件充份排滿與相同噴流出口風量條件下,藉FLOVENT熱流數值軟體分析不同回風方式與噴流出口風速對物件周圍溫度與速度分佈之影響,進而建立實際系統應用時之操作條件與控制指標。 模擬結果顯示,在噴流出口風速夠大時(大於4.63m/s),噴流出口低溫氣流可充分到達下游,但相對所造成誘導風也會較大且發生最大誘導風之區域也會往下游移動,使噴流出口下方物件溫度會是整個區域最高,此一狀況可在回風口由均勻擺置改成偏高架吊車側後改進。噴流出口風速小於4.63m/s,均勻回風下噴流發展會由出口單一方向對稱往下游運動一段距離後,因爲物件擺置所形成偏物件側有較高之壓力急劇上升,使氣流運動開始偏向高架側並依次往下游降低風速與往下運動;偏高架回風則由於其主動偏向高架吊車側,其氣流會在較均勻回風狀況時更上游地方就偏折。此氣流發展特性之差異,使得偏高架回風噴流出口風速與拋距關係呈近線性分布,對實際應用控制上是較有利的。 在實際系統運用中,藉變頻器調變風機轉速使噴流出口氣流下降至1m/s風速時,會落在距離噴流出口到對面牆約0.55至0.7區間內,如此系統便可在最理想環境下運轉。

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分離式空調機之室外機出風口風扇罩以往多中爲了防護的功能,很少考慮到其對室外性能的影響。因此本文藉由數種不同外形結構的風扇罩搭配同一室外機,來研究其對室外機風量、噪音和出風口流場的影響程度。結果發現出風口的流場特性顯著的隨風扇罩的外形變化而改變,風量的變化範圍可從-4%到8%對照於無風扇罩時的風量。而噪音則較少受到影響。這些實驗結果顯示風扇罩的設計了直得吾人進一步研究。