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冷媒充填量計算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尤金柱寫的 基本冷凍空調實務(第四版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站119. 窗型冷氣機運轉電流太高的可能原因有(A)冷媒充填量不足 ...也說明:119. 窗型冷氣機運轉電流太高的可能原因有(A)冷媒充填量不足(B)冷凝器散熱不良(C)風扇馬達反轉(D)系統有不凝結氣體。

國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 鄭鴻斌、陳清祺所指導 楊銘錡的 共沸混合冷媒應用於蒸氣壓縮除濕系統性能最佳化研究 (2020),提出冷媒充填量計算關鍵因素是什麼,來自於R-1234yf / R-134a混合冷媒、冷媒換裝、蒸氣壓縮除濕系統。

而第二篇論文國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 簡良翰所指導 張景閎的 非共沸混合冷媒滴淋蒸發熱傳分析 (2019),提出因為有 非共沸混合冷媒、薄膜蒸發、池沸騰、鰭片管、滑動溫度的重點而找出了 冷媒充填量計算的解答。

最後網站應用智慧電表監測與資料探勘技術預測冷凍設備之性能 - Jui ...則補充:M 冷凍庫而言,當冷媒填充量為3kg 時,設備運轉性能及冷凍能力皆為最佳狀態。研究成. 果期能將系統化建構與資料 ... 人工智慧(Artificial Intelligence, AI)係透由計算.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了冷媒充填量計算,大家也想知道這些:

基本冷凍空調實務(第四版)

為了解決冷媒充填量計算的問題,作者尤金柱 這樣論述:

  本書著重於冷凍空調實務應用上之基礎理論及技能實作、系統認識、故障處理及電路控制檢修等,因CFC冷媒的環保問題被停產後,衍生了選用替代冷媒的研發及技術上的問題,故本書特增列新冷媒的特性及應用技術之介紹。也為了因應配合冷凍空調業技術成長及工商業發展之需求,本書特搜集了最新的乙、丙級技術士術科檢定的考試題目供大家參考。本書適用於科大冷凍空調系、電機系(冷凍空調組)二年級「基礎冷凍實習」之課程。 本書特色   本書係依據教育部最新公佈之冷凍空調課程標準,並參照國內外相關冷凍空調書籍及資料,以及本人從事冷凍空調多年之工作及教學經驗編輯而成。藉以提供相關科系的基本冷凍空調實習課

程的訓練教材,並可作為本行從事實際修護操作保養方面工作的參考自修書籍。

共沸混合冷媒應用於蒸氣壓縮除濕系統性能最佳化研究

為了解決冷媒充填量計算的問題,作者楊銘錡 這樣論述:

本研究為因應國際條約以及全球暖化相關議題,探討低全球暖化潛勢冷媒,以實驗的方法為主,於固定環境條件中,測試 R-513A (R-1234yf 56%/ R-134a 44%)應用於自行改裝之蒸氣壓縮除濕系統取代 R-134a 冷媒之研究。由於上述兩種冷媒熱力性質差異,故本研究透過冷媒充填量以及冷媒流量控制器之差異進行比較分析。於冷媒相異充填量之實驗結果顯示: R-513A 直接換裝至 R-134a 蒸氣壓縮除濕系統,其除濕水量與各能效均明顯提升,而於相異冷媒流量控制器中,R-513A 搭配電子式膨脹閥其除濕水量與各能效更有顯著之提升,且於相異環境實驗中發現,R-513A 非常適合台灣之氣候環

境進行換裝使用。此研究旨在提升整體能效,滿足業界需求,解決對於舊有系統較不易直接換裝冷媒的情況,其中並針對換裝冷媒之主要關鍵技術,進行深入分析探討,尋求解決方案,並為相關業者設計製造之依據,分析持續進入國際市場之可能性與可能遭遇的困難以及尋找解決方案,適應世界趨勢。

非共沸混合冷媒滴淋蒸發熱傳分析

為了解決冷媒充填量計算的問題,作者張景閎 這樣論述:

本研究以光滑測試管與鰭片測試管在混合的非共沸冷媒25% R-152a/75% R-245fa與75% R-152a/25% R-245fa 混合比例的薄膜蒸發熱傳,並與純冷媒R-152a和R-245fa作熱傳性能比較。將三根測試管以上下垂直排列水平置放於測試腔體中。測試結果說明,光滑管的熱傳性能介於純冷媒R-152a與R-245fa之間,鰭片測試管熱傳性能低於純冷媒R-245fa。光滑管在混合冷媒 25% R-152a/75% R-245fa 的熱傳分佈帶比75% R-152a/25% R-245fa 分佈帶寬。造成這種情況的可能原因是混合比例導致了溫度滑移的差異。混合冷媒的熱傳性能高於純R

-245fa冷媒。而混合冷媒用於鰭片測試管的熱傳低於純冷媒R-245fa的熱傳性能。由實驗結果分析,混合冷媒測試於光滑管的性能可以由兩種純冷媒冷媒物性與熱傳性能的內插法來評估;而混合冷媒測試於鰭片管的性能低於兩種純冷媒。混合流體的沸騰熱傳係數實測值略低於純冷媒,以外插法推算值,此結果與文獻一致;本研究首度發現:混合流體滴淋蒸發的實際熱傳係數與內插理想值比率大於沸騰時之比率;可能是受滴淋與沸騰過程的濃度變化幅度差異所影響,而有利用高揮發性流體蒸發。