窗型冷氣安裝架的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

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國立高雄科技大學 電機工程系 卓明遠所指導 陳彥勳的 蒸發冷卻模組應用R-410A 分離式空調機之空氣側性能分析 (2021),提出窗型冷氣安裝架關鍵因素是什麼,來自於空氣預冷、分離式空調機、能源效率比、蒸發冷卻模組、間接冷卻模組。

而第二篇論文國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 李文興、鄧敦平所指導 林謙育的 蒸汽壓縮循環冷凍系統的性能提升裝置開發與應用研究 (2019),提出因為有 能量因數(EF)、蒸發式冷卻器(EC)、冷凍機組、吸溼速乾纖維(MTQDT)、性能係數(COP)、R-448A、R-449A的重點而找出了 窗型冷氣安裝架的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了窗型冷氣安裝架,大家也想知道這些:

營造與施工(下)

為了解決窗型冷氣安裝架的問題,作者蔡守智 這樣論述:

  本套書共分二十一章分上、中、下冊,本套書之特色除可供實際執行者臨場應用外,亦很適用於學校上課,及參加各類考試之用,並與施工上法令、工程名詞、CNS等配合應用。

蒸發冷卻模組應用R-410A 分離式空調機之空氣側性能分析

為了解決窗型冷氣安裝架的問題,作者陳彥勳 這樣論述:

本研究主要設計蒸發冷卻模組以兩種不同寬度和三種材質組合而成,織物材質分為特多龍布、聚質纖維、純亞麻布三種,共六種模式(EC1-EC6),裝設於分離式空調機室外機冷凝器入口處,與原機進行性能測試與分析比較,進而增加熱交換率和提高設備能源效率比。蒸發冷卻模組之選用標準為裝設前後冷凝器出風口風量的變動率,進而組成不同蒸發冷卻模組,環境控制條件則參照中華民國國家標準CNS14464的T1 (C2)和CNS15712-1的低溫冷氣能力測試條件 (C1)。在C1和C2兩種環境條件下,當環境溫度越高時,其冷凍能力會上升,能源效率比EER進而提高,以EC1特多龍布複合式織物提升最顯著,其能源效率比EER提升

了6.06%、6.95%,因此在高溫的情況下,安裝蒸發冷卻模組後之分離式空調機的性能越佳,進而達到節能。

蒸汽壓縮循環冷凍系統的性能提升裝置開發與應用研究

為了解決窗型冷氣安裝架的問題,作者林謙育 這樣論述:

本研究以實驗方式為主,自行組裝的蒸發式冷卻器包覆於冷凍機組的壓縮機外殼中,透過蒸發冷卻來冷卻壓縮機外殼溫度,因而提升壓縮機效能,蒸發冷卻層使用吸溼速乾纖維(MTQDT)製成以提供良好的蒸發冷卻功效;R-404A冷媒GWP值為3922,數值遠超過歐盟F-Gas法規,透過本研究評估R-448A與R-449A冷媒用來替代R-404A之可行性。本研究實驗裝置使用市售商用冷凍機進行改裝,冷凍機組進行有無負載下拉測試與24小時加載長時間循環測試,於不同環境溫度與濕度(27°C/70%RH,30°C/70%RH,和35°C/75%RH)下量測其冷凍機之性能,分別探討有無蒸發冷卻對冷凍機之性能影響及冷媒換裝

R-448A與R-449A冷媒探討其性能,透過兩組冷媒找尋較佳之冷媒再進行蒸發冷卻研究比較與分析。研究結果顯示安裝蒸發式冷卻器能有效降低壓縮機外殼溫度Tcase和排出溫度Tdis並提升冷凍機組溫度Tf的下拉斜率SPD以及性能係數COP,而冷媒換裝有效降低消耗電功率及提升能源效率因數EF。下拉測試過程中,蒸發式冷卻器的Tcase、Tdis、Tf下拉斜率與性能係數的下拉斜率效果均隨著環境溫度(Ta)提高而有所強化,在有無負載下拉測試中,相較於對照組設定的Ta 35 °C原始機組,就24小時加載循環測試結果來看,相較於對照組Ta值35 °C原始機組,壓縮機運轉時間Rtr和具有蒸發式冷卻器冷凍機組的能

源效率因數EF差異比為−2.36%與1.54%。然而冷媒換裝R-448A與R-449A兩者消耗電功之率變動率超過10%以上,能源效率因數EF分別提升10%以上,冷媒換裝有顯著節能效益;本研究選擇較低GWP及系統測試較佳壓縮比之冷媒再進行蒸發冷卻實驗,R-448A冷媒在24小時有負載循環測試中,相較於Ta值35°C原始機組,有安裝蒸發式冷卻器時,Rtr和能量因數差異比各為−2.95%和2.46%,儘管此研究中,使用蒸發式冷卻器來冷卻壓縮機能些微提升能源效率因數EF,但卻大幅降低壓縮機的Tcase 與Tdis之溫度,R-448A冷媒減少破壞環境之替代冷媒,且在於不影響原冷凍機之性能情況下,有效提升

冷凍機之整體效能。