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國立勤益科技大學 冷凍空調系 黃建民博士所指導 翁政裕的 醫學中心空調系統之節能改善與績效分析 (2016),提出iwata氣泵關鍵因素是什麼,來自於冰水主機、節約能源、能源技術服務業、一次側變流量系統。

而第二篇論文國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系碩士班 黃博全所指導 邵禾林的 可變基圓半徑圓漸開線型乾式渦卷真空泵設計及其特性之數值模擬分析 (2016),提出因為有 終極壓力、抽氣速率、容積比、可變半徑圓漸開線、乾式渦卷真空泵的重點而找出了 iwata氣泵的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了iwata氣泵,大家也想知道這些:

醫學中心空調系統之節能改善與績效分析

為了解決iwata氣泵的問題,作者翁政裕 這樣論述:

本研究案例針對中部某醫學中心之空調設備汰換及節能改善進行分析探討,此醫學中心之冰水主機過於老舊且運轉效率不佳,自動控制方面又較為不理想,造成大量的運轉能源浪費及沉重的電價成本。然而,為符合政府節約能源之規定,院方亦考量用能源技術服務業(Energy Services Company, ESCO)的運作方式,將空調設備汰舊更新及作一次側變流量系統(VPF System)之節能改善,並藉由改善後之網路即時監控系統監視冰水主機等設備之運轉耗能記錄,分析於改善前後之冰水主機及相關設備之運轉情形。經由改善後實際量測而比較系統之耗電量,並作運轉性能分析,來達到最穩定及最經濟的效益,而此空調系統改善完成後

,2015年度之節省耗電820,721kWh,節省費用為2,076,423元,抑制CO2排放量約517公噸。雖本案之回收年限為期10年,但以上述所節能後之耗電量及費用的結果,仍相當具有經濟性與最具節能的運轉效益之參考價值。

可變基圓半徑圓漸開線型乾式渦卷真空泵設計及其特性之數值模擬分析

為了解決iwata氣泵的問題,作者邵禾林 這樣論述:

因無油、性能可靠、工作範圍廣、扭矩變化小、低噪音、低振動等優點,乾式渦卷真空泵(DSVP)逐漸盛行於半導體工業,化工,製藥,科學儀器等行業領域。基於此,一個更高性能之 DSVP 一直深獲產業界之祈望。由於利用新式的可變半徑圓漸開線形成之渦卷葉片系統之壓縮室較傳統圓漸開線形成之渦卷葉片系統有較高容積效率,可於不改變壓縮機尺寸大小與運轉機構下,達到提升傳統渦卷真空泵容積效率、抽氣速率、終極壓力或縮短達到指定真空度所需之時間,能迎合未來產業之需求。本文旨要以數值方法,探討其抽氣過程中渦卷壓縮室內暫態熱流、壓力場分布特性與系統性能。研究所採用方法步驟如下:(1)參考現有國內外相關研究文獻與渦卷幾何機

構學理論,嘗試設計建構一可變半徑基圓漸開線型渦卷葉片系統,探索其嚙合運作之可行性與效能之提昇;(2)接著再利用計算流體力學數值模擬方法,研究在抽氣壓縮過程中在不同操作條件下,渦卷壓縮室內空氣之溫度、速度、壓力場分佈特性與抽氣性能。其過程並與現有相同大小之傳統固定基圓半徑圓漸開線型乾式渦卷真空泵(Anest Iwata isp250c)運作效能比較,並做為修正依據。模擬結果發現:(1)相較於傳統固定基圓半徑圓漸開線型乾式渦卷真空泵,可變基圓半徑圓漸開線型乾式渦卷真空泵可達到較低的終極壓力; (2)在同一渦卷體高度及渦卷圈數下,可變基圓半徑圓漸開線型乾式渦卷真空泵之排氣速度,會隨著可變半徑圓修正增

量δ0值降低而提升,反之則排氣速度降低;(3)在δ0值為-0.05時,吸入容積提升了58.72%,因此提升了抽氣速度,使得真空腔壓力到達終極真空所花時間減少35%和極限真空壓力降低6%;(4)由於鄰近壓縮室壓差關係,可變基圓半徑圓漸開線型乾式渦卷真空泵較傳統固定基圓半徑圓漸開線型乾式渦卷真空泵洩漏量少。