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國立臺灣大學 機械工程學研究所 陳希立所指導 梁乃文的 地埋管熱交換之理論分析與運用 (2010),提出廣運 散熱關鍵因素是什麼,來自於熱阻、U型鑽孔熱交換器、映像法、形狀因子、能量效率。

最後網站廣運聚焦智慧物流/半導體/熱傳,2022拚兩位數成長則補充:廣運 執行長謝明凱(圖左)指出,目前主軸包括智慧物流自動化設備、第三代半導體設備,以及熱傳事業(資料中心/伺服器液冷散熱解熱方案),目標2022年 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了廣運 散熱,大家也想知道這些:

廣運 散熱進入發燒排行的影片

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00:34 外盒包裝
00:54 外觀設計 & 實機顏色
01:52 iPhone 13 系列配件實測
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06:44 Face ID 實測 / 口罩能否解鎖
07:05 雙喇叭 / iPhone 13 & iPhone 13 Pro 喇叭實測
07:45 拍照實測對比 (iPhone 13 Pro & Galaxy S21 Ultra)
08:27 夜拍實測對比 (iPhone 13 Pro & Galaxy S21 Ultra)
09:03 A15 Bionic 效能實測 / 跑分數據結果 / 散熱溫度表現
10:55 iPhone 13 系列初步上手感想
12:10 選購建議 / 總結

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地埋管熱交換之理論分析與運用

為了解決廣運 散熱的問題,作者梁乃文 這樣論述:

本研究主要目的是探討地埋管熱交換器(BHE:Borehole Heat Exchangers)之理論分析與運用,地埋管熱交換器一般是以U型鑽孔熱交換器(UBHE)為主要探討標的,本研究亦以U型鑽孔熱交換器為主要研究對象。首先在理論分析部份包含:UBHE熱傳分析模式之確定、UBHE溫度分佈與出口溫度之計算、使用映像法(mapping)以及形狀因子法(shape factor)計算UBHE之熱阻、UBHE無因次熱傳分析等四大部份。在運用部份包含加裝隔熱版之效應以及八支管型UBHE之運用等。本研究亦採用實際之實驗數據以為模擬預估之基本數據以驗證本研究之正確性,進而探討各相關變數對出口溫度之影響

,以得知BHE之一般設計準則,並且找出熱回流效應之影響變數,以期在設計BHE時能有最佳之熱傳效率。 地埋管熱交換器之熱傳分析可分為兩個部份,即鑽孔內部及鑽孔外部,鑽孔外部是使用有限長線熱源理論,來計算穩定狀態與非穩態時鑽孔壁面之溫度,而鑽孔內部是用準三維之熱傳理論,計算地埋管熱交換器中U型管內流體之溫度分佈。結果顯示使用映像法計算熱阻,再代入準三維之熱傳理論,所計算出之出口溫度,在散熱狀況時,比使用Hellstorm G. 的熱阻計算方法有1.33%之準確度提昇,且在單一U型管熱交換器之測試數據中,此模式計算之結果準確度在3.1%以內。 對於U型鑽孔熱交換器中加裝隔熱板之效應,結果顯示在鑽

孔正中央處裝一隔板,對於有嚴重熱回流之情況,有降低出口溫度之功效,但對熱回流較不嚴重之情況反而會使出口溫度上昇降低了熱傳效率。會有熱回流之狀況為,兩支管間距(2D)較小以及鑽井深度(H)較深,且Q(流率)較小時之狀況,因此增加兩支管間距會比加裝隔熱板較有效率。 本研究也進一步的探討八支管型BHE之熱傳效率,經由理論分析顯示,在相同之總流率下,八支管型BHE比單一U型BHE,能量效率提升了23.5%(低總流率)至44.7%(高總流率),而總熱傳率則提升了23.63% (低總流率)至42.18%(高總流率),故此八支管型BHE為一良好之熱傳效率提升之新方法;相同的在設計八支管型BHE時應避免熱回

流之效應發生,在鑽井深度較深且流率較小,若再加上D值較小時,則熱回流之效應就會更明顯,此時選用絕熱之中央上昇支管則會有顯著的提昇熱傳效率之效果。 本研究之貢獻主要包含下列各項:1.找出簡單又正確之UBHE溫度分佈及出口溫度之預估模式。2.用Matlab編輯一簡單之預估程式,可縮短預估時間。3.提供mapping 及shape factor 熱阻之計算法。4.提供設計UBHE之一般基本準則,以及影響熱回流效應之相關變數。5.提供UBHE無因次之熱傳分析。6.發展新型UBHE,即八支管型BHE,提高UBHE之熱傳效能。