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窗型冷氣不排水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱繼哲,譚海韻寫的 綠適居[1]:打造綠色、舒適、健康的好宅不是夢 可以從中找到所需的評價。

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國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系碩士班 余光正所指導 洪志昇的 具外加集水功能的電梯空調冷凝器水處理裝置 (2021),提出窗型冷氣不排水關鍵因素是什麼,來自於噴淋式循環泵、水位浮球開關、冷凝器水。

而第二篇論文元智大學 化學工程與材料科學學系 張幼珍所指導 陳峙翔的 冷氣排水器冷凝水來源、失效原因探討與改良:實驗與ANSYS可視化模擬 (2019),提出因為有 冷氣排水器、ANSYS FLUENT、冷凝水產率、外氣滲透率的重點而找出了 窗型冷氣不排水的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了窗型冷氣不排水,大家也想知道這些:

綠適居[1]:打造綠色、舒適、健康的好宅不是夢

為了解決窗型冷氣不排水的問題,作者邱繼哲,譚海韻 這樣論述:

平民綠建築推手邱繼哲傳授人人都可輕鬆打造無毒、綠色、舒適好宅的省錢妙招!   ◎無毒、綠色、省錢,家家都能變身綠建築。   ◎小市民也能住好宅,住得舒適健康是基本人權。   ◎了解「科學風水」,全盤掌握你家的物理環境。   ◎詳細解析改造步驟,圖文搭配,並提供購買資訊,人人能上手。   2004年開始擔任環保聯盟義工的邱繼哲,到處演講省電節能DIY,因而被封為「省電達人」。   2009年出版《好房子》一書,獲得廣大迴響,甚至成為相關科系的教科書。   2011出版《好房子[2]》,入圍第一屆台灣綠建築設計獎前12名。   2012年獲得第六屆「創意狂想巢向未來」競賽金獎以及第四屆學學

獎綠色環保達人組的影響力獎。   2016年《綠適居[1]》要幫助更多人打造綠色、舒適、健康的好宅美夢成真!   好宅,讓你住了不生病,而且元氣滿滿!   《好房子》一、二集出版以來,受到廣大迴響,為解答讀者更深入的裝修問題,平民綠建築推手邱繼哲以《好房子》為基礎,更進一步詳細解說施作案例,教你打造「住了不生病,而且元氣滿滿」的房子!   本書以豐富的示意圖及專業但易讀易懂的文字說明,致力於讓每一位看過本書的讀者都有能力把「家」事做好,而且做得健康、環保、節能。多種自宅改造手法,讓您依屋況、預算規劃施作計畫,只做必要的小型改造,不必被誤導而花了冤枉錢。   如何改出好宅?   租屋、買房

及自建,通通有救!   好宅改得出來,不一定買得到!   DIY或請師傅施工都能辦到好!   西曬、頂樓曬、漏水、壁癌、悶熱不通風……   只要小改造,讓你住得舒適健康又省錢!   ‧熱環境:利用外遮陽、內隔熱雙管齊下,冬暖夏涼好舒適。   ‧空氣環境:規劃室內通風路徑,讓房子維持隨時可呼吸換氣的狀態。   ‧光環境:充分運用自然光,再搭配燈具改造計畫,節能減碳。   ‧水環境:杜絕漏水與積水,維持怡人濕度。   ‧電器設備:選對電器、放對位置、正確安裝與使用,安全又省電。 名人推薦   「家」永遠最好……一個人一生最重要的時間應該花在他自己的家上……讀到繼哲老師的好房子,我真心覺得這就

是一個為想要用心經營自己家的人所準備的工具書。」──太平洋房屋副總經理章克勤  熱情推薦  

具外加集水功能的電梯空調冷凝器水處理裝置

為了解決窗型冷氣不排水的問題,作者洪志昇 這樣論述:

本研究針對電梯車廂間之冷凍空調設備,長期存在著冷凝水滴漏方面之問題,來加以設計改善,以達到電梯車箱冷凝水完全蒸發之成效,並有效降低電梯車廂間之冷凍空調設備之故障機率,降低設備維修之危險性。 電梯車廂上的冷凍空調設備,大都使用窗型冷氣來進行改裝,其改裝之窗型冷氣機,是利用電梯升降路專用設備,不滴水基礎原理冷氣下,進行改裝及施作;由於電梯井內屬密閉空間,所以設備的冷凝器以及排水功能備受考驗,再加上電梯車廂上方,是電梯的控制機板主要放置位址,如果設備有漏水的問題,電梯控制機板將有損毀的疑慮。因此,為了一勞永逸解決此問題,將修正原設備上的設計,利用噴淋式循環泵水位浮球開關,及電磁繼電器來控制,

由冷氣所產生的冷凝器水,做為二次冷卻使用,因此,可提升效率達到去除水分及節能之效果。 本研究透過六次實驗程序,得到的冷凝水蒸發量,分別大於空氣汲取水量,為100ml、950ml、300ml、1,400ml、1,400ml及1,950ml,六次試驗中皆可驗證,冷凝水蒸發量大於空氣中擷取水量,由此可以證明,本研究設置之具外加集水功能電梯空調冷凝器水處理裝置,確實能有效改善電梯車廂間,冷凝水洩漏之問題,並且本裝置是屬於開放式設備,可增加維修便利性及降低施工危險性。

冷氣排水器冷凝水來源、失效原因探討與改良:實驗與ANSYS可視化模擬

為了解決窗型冷氣不排水的問題,作者陳峙翔 這樣論述:

市售冷氣排水器常有妥善率不佳、壽命較短的情形,拆解多個損壞品檢視故障原因後發現,主要可歸咎於馬達工作與保存皆在高溼環境下所致。為詳細探究冷氣排水器功能需求,本研究首先透過實驗佐證理論推估實驗室兩台窗型冷氣冷凝水產率、來源與各來源之佔比。理論推估是以計算流體力學(Computational Fluid Dynamics, CFD)軟體ANSYS Fluent進行數值模型的建立並透過實驗來驗證模型的正確性。模擬中以冷氣出風口溫度、風速與外氣滲透率做為變數,探討其個別對室內空氣含水率之影響。其中,外氣滲透率係參考文獻經驗式計算而得,發現必須考慮包括所有門窗和牆面的滲透位置與量測外氣風速所得的外氣滲

透率的模擬結果才能趨近實驗量測值。由模擬結果所知,外氣滲透率對室內水氣質量分率變化的影響最大,透過模擬以及計算冷氣運作原理下應產生的冷凝水量佐證發現,夏季間實驗室因密封性不佳導致的外氣滲透為冷氣機連續運作仍持續產生大量冷凝水之主要原因,而外氣滲透主要由堆疊壓力(stack pressure)與風壓(wind pressure)造成,當冷氣機開啟後,室內、外溫差變大,使堆疊壓力影響上升,造成更大之外氣滲透率。台灣位於高溫、高濕氣候與地震頻繁區域,雖是鋼筋水泥建築,鋁門窗容易變形產生肉眼可見之間隙,加上冷氣、排氣扇等空調設備安裝施作時也沒做好密封,室內密封性不佳使溫暖與高溼外氣易於滲透到室內,導致

當冷氣機24小時連續運轉,冷凝水先降低後持平在仍相當可觀的產率,導致冷氣排水器運作頻繁噪音很大,商售冷氣排水器功能也備受挑戰。本研究嘗試進行排水器改良研究,根據冷氣冷凝水產率建立一套以Arduino 與相關電控元件建立的冷凝水自動產生與同時評估多台排水器的自動化系統。相較市售排水器每次運轉時間3.5秒,每次平均排水量為80g(即較小排水器容積),每秒平均排水量為22.9g,本研究改良之排水器在2.5秒/次運轉,平均排水量為130g/次(需求1.625倍盛水容積,各邊長僅增加約17%),每秒平均排水量為54g/s,運轉與噪音時間較市售排水器減少28%,排水率增加1.35倍,每小時耗能節省40%。