抽水馬達噪音改善的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包

抽水馬達噪音改善的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余仁方寫的 別讓噪音謀殺你的聽力:第一本台灣人的耳朵健康保護書 可以從中找到所需的評價。

另外網站【噪音防制宣導小百科】抽水馬達,如何改善其所產生的噪音?也說明:加壓馬達隔音罩- 抽水馬達常見於一般公寓大樓以及餐飲業、洗衣業等大量用水之營業...在馬達運轉噪音部分,可選用低噪音馬達,或於其外設置局...

國立臺灣科技大學 機械工程系 林顯群所指導 趙崇臻的 雙級同軸離心式抽水泵浦之性能改善與模擬分析 (2021),提出抽水馬達噪音改善關鍵因素是什麼,來自於雙級同軸離心式泵浦、參數分析、流/聲場數值分析、性能曲線、聲場特性。

而第二篇論文國立臺南大學 機電系統工程研究所碩士班 黃崇能所指導 官昭宏的 具冷媒雙重熱交換設計之冰水系統的研發 (2018),提出因為有 冰水機、熱交換、田口法、超音波霧化器的重點而找出了 抽水馬達噪音改善的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了抽水馬達噪音改善,大家也想知道這些:

別讓噪音謀殺你的聽力:第一本台灣人的耳朵健康保護書

為了解決抽水馬達噪音改善的問題,作者余仁方 這樣論述:

  小心!台灣有200萬聽力受損者,青少年聽損族激增中!且80%的人不自覺!   視力保健很重要,聽力保健更重要!聽力一旦受損,永遠無法恢復!   小心!噪音正在謀殺你的聽力   19歲的男大生阿平,平常喜歡戴耳機聽搖滾音樂,有一回整晚戴耳機聽音樂,不小心睡著,隔天上課時突然聽不清楚老師在說什麼,才驚覺耳朵出問題,趕緊就醫,但已中度聽力受損,無法復原。   20歲女大生小麗,在朋友慫恿下上夜店,沒想到一次中彈,從此耳鳴,只要周遭環境較吵雜,就無法分辨交談內容。   22歲男大生大明,因為熱戀和女朋友「煲電話」一講2小時,又為了聽得更清楚,常常手機用力貼近耳朵。不久大明突然感到暈

眩、偏頭痛,最後被診斷是單耳接電話過久造成永久性聽損,無法痊癒。   你有長時間戴耳機聽音樂、講手機後,耳朵刺痛發燙的經驗嗎?你是否在KTV唱完歌、參加偶像演唱會後,耳朵嗡嗡作響,或有耳道悶塞、聲音聽不清楚的現象?小心!這些短暫又偶發的耳嗚、耳痛、聽不聽楚,就是聽力受損的徵兆!   隨著生活習慣的改變,現代人暴露於85分貝以上噪音環境的機會越來越多。小至手機、ipod,到電視、音響、車聲、叫賣聲、吸塵器、鞭炮、選舉、廟會活動,以及聽演唱會、唱KTV、長時間講手機、戴耳機聽音樂等等娛樂噪音,幾乎沒有人可以豁免噪音的危害。根據世界衛生組織統計,在所有會導致永久失聰的原因中,噪音僅次於老化,名列

第二,約佔37%,就算是不會震破耳膜的高分貝音量,只要長期處於噪音環境中,也會逐步傷害內耳的聽神經而耗損聽力,而且聽力一但受損,就再也無法回復!   可怕的是,由於聽力受損是漸進的,一般人多不自覺,等到交談時發現某些音聽不清楚去求診,往往都「來不及了」,尤其是年輕人長期暴露在娛樂噪音環境下,中年後聽力退化的速度會很明顯,絕對不可輕忽!   台灣有200萬聽力受損者,青少年聽損族激增中!   根據專家估計,台灣約有兩百萬人口聽力受損,且聽損人口不僅逐年攀升,年齡更有下滑的趨勢,許多年輕人未老先衰、年紀輕輕就出現「重聽」症狀。台北長庚醫院耳鼻喉科便發現,平均每七位聽損求診病人,就有一位是年輕

人!且16到20歲的青少年更占了五分之一。   如果你常被人抱怨電視、音響開大大聲,說話聲音要提高,對方說的話,需重複才聽得到,馬路邊講手機,越開更大聲等現象,甚至常聽不見別人在背後喊你,小心!你可能已經是「聽力受損族」了!就算還未出現上述現象,但如果你經常長時間使用手機、常戴耳機、居家或工作環境吵雜、,或常出入高噪音場所(如KTV、夜店、夜市、演唱會、廟會、煙火秀)也都要特別小心,你已是高風險一族!   生活中的30大聽力殺手,你不能不知道!   本書作者余仁方博士,是台灣第一位專研聽覺科學、預防聽損的權威專家。他在本書中指出,台灣人最主要的聽力殺手有二, 一是「不良生活習慣」,二是「

長期暴露噪音環境」。為了幫助大家做好聽力保護,避免成為聽損一族,他特別揪出謀殺聽力的「5大不良習慣」、「8大居家噪音」、「10大高風險族群」和「7大高噪音場所」等30大聽力殺手,幫助我們遠離聽力受損的風險,保護聽力一點也不難!   【你一定要改的5大壞習慣】你知道嗎?在吵雜環境中講手機和聽音樂,最高音量可達120分貝,相當一架噴射機起降的聲音,只要連續10分鐘,就能引起暫時性聽力喪失!另外,長時間講手機、戴耳機聽音樂、整晚播放音樂或教學帶入睡、電視音響越開越大聲……等,都是造成我們聽力受損的壞習慣。   【揪出你家的10大居家噪音】用越久越大聲的抽油煙機、吸塵器等轟轟聲,殺「耳」不眨眼的冰

箱、洗衣機、除濕機等可穿透牆壁的低頻聲、娛樂性十足卻高分貝的電視音響、卡啦OK和鋼琴聲,惱人的腳步聲、桌椅拖拉等樓板噪音,影響居住品質的中央空調、抽水馬達等共振噪音……,以及許許多多你可能不知道,也從沒注意過的居家噪音。   【小心聽損10大高風險族群】請注意!音樂才藝班學童、家庭主婦、學生和老師、歌手/演員/演奏家、木工/車床工/營建工、軍警、消防/救護車醫護/清潔車隨行人員、廚師、農民……等職業的工作或學習環境皆,具有損害聽力的高風險因子,請務必做好防護,才能確保聽力健康。   【非知不可的7大噪音場所】許多你意想不到的場所,其實經年累月偷襲我們耳朵而不自知,像是:廟會/遶境/煙火秀、

籃球/棒球等體育比賽場、馬路、KTV/夜店、演唱會、充滿聲光的遊樂場,以及設有自動烘手機的洗手間等。   專家出馬,幫你預防聽損,拯救聽力 !   本書不僅是一本聽力保健、遠離聽力損害的「護聽」寶典,更是微重聽、聽損一族的求「聲」指南。作者余仁方博士特別分享「5個護聽好習慣」和「3個環境防噪小撇步」等8大聽力保健妙招,幫助我們一生不做聽損族;並教導聽力已經受損一族如何善用助聽器、人工耳蝸等拯救對策,把聽力找回來!   【搶救聽力的5個護聽好習慣】包括:(1)使用耳機時,音量固定在最大音量一半以下,且每30分鐘休息10分鐘;(2)避免雙耳暴露於不必要噪音下,減輕耳朵工作量:(3)手指塞入耳

道才能有效阻隔聲音,塞衛生紙或用手摀完全無效;(4)善用耳塞/耳罩阻隔噪音;(5)定期聽力篩檢,確保聽力健康。   【防噪不求人的3個小撇步】比如:以牆壁龜裂程度來判斷牆體厚度,以及窗戶材質與玻璃厚度是否足夠阻隔外界噪音;室內的抽油煙機、風扇、冷氣機或吊扇的安裝位置;屋外環境是否鄰近馬路/捷運/鐵路、消防隊/醫院/廟宇、便利商店/超市/市場。另外,余博士特別分享打造無噪環境不求人的撇步,比方利用不起眼的泡棉、海綿,DIY簡易隔音窗;將橡皮墊、隔音條舖在洗衣機下和貼在抽油煙機上;選擇吸音窗簾、靜音拖鞋……等,為自己和家人築一個寧靜、舒適的居家環境。

雙級同軸離心式抽水泵浦之性能改善與模擬分析

為了解決抽水馬達噪音改善的問題,作者趙崇臻 這樣論述:

本研究目標為家用雙級同軸離心式泵浦之性能改善,其特點為採用兩級葉輪固定在同軸,故只需要一個馬達並可減少安裝所需空間,但這也使兩級動葉輪間的流道變得十分複雜,離開第一級葉輪的流體必須在極狹窄空間轉180度,再由外圍以徑向往中心進入第二級葉輪入口 ; 另外離開第二級動葉輪的流體也有著相似的情形,必須在短距離轉向才能由泵出口排出,上述問題成為提升泵浦性能及效率時的巨大挑戰。本研究選用CFD軟體Fluent作為分析工具,對同軸離心泵浦做流場聲場的數值模擬,由流場可視化了解內部流場,進一步提出相對應之改善方案,主要的改善對象分為葉輪及流道 ; 首先對靜葉輪和動葉輪進行參數優化,其中靜葉輪考量的參數有入

口角度、葉片擺設方向及葉數,而動葉輪包括葉片角度和葉片數。數值參數分析結果顯示,動葉輪在第一級11葉、第二級8葉、入口角60∘和出口角50∘的參數組合下,其流量在低揚程(5.56m)時增加7.9% (由138到148.9 LPM),於高揚程(24m)時上升67% (由34.8到58.1 LPM) ; 至於效率部份,則在低揚程維持在18.1%,另外高揚程則有顯著提升從45.0%提升到52.9%。接著進行各連接流道部份之改良,包括進口與出口銜接流道的流線化,結果顯示成功地去除流場混亂與局部高壓區,也提升高揚程之流量和效率。最後搭配優化葉輪和改良流道的新泵浦設計,其數值計算結果顯示,於24m的高揚程

操作情形下,其流量可增加到72.8 LPM,為原始設計的2倍多,靜壓效率也再增加4%到56.9%,同時所產生的聲壓分貝值則維持不變。綜合歸納而言,本數值研究成功建立一套系統分析模式,可用來改良泵浦的靜葉輪、動葉輪及流道,且此方法對於雙級同軸離心式泵浦在高揚程時有明顯的效果。

具冷媒雙重熱交換設計之冰水系統的研發

為了解決抽水馬達噪音改善的問題,作者官昭宏 這樣論述:

全球溫室效應已是愈加嚴重,但由於人類對於生活品質不斷地提升,空調的普及率也是愈來愈高。目前遏止溫室效應惡化的主要課題之一即為如何提升能源使用效率;本研究設計一種可使冷媒進行二次熱交換以提高冰水機效率的循環系統。第一段熱交換的目的:為完全回收自蒸發器流出冷媒的餘冷,故利用田口方法設計一最佳化熱交換器,將餘冷釋放於水塔冷卻水中。因為冷媒在此階段的熱交換過程中得以完全氣化,且因可使用降壓型蒸發器,故此熱交換器可取代傳統冷媒系統中膨脹閥和儲液槽的功能。第二階段熱交換的目的: 為使經壓縮機加壓後的高溫冷媒在水塔中得到最大的冷卻效果,故將在第一階段降溫後的冷卻水,透過超音波霧化器將其轉化成低溫水霧後導入

冷卻塔對冷媒進行降溫。由於水霧顆粒小,附著在高溫冷媒管時可直接汽化,因汽化熱遠大於傳導熱,故可大量提升冷卻效率。此外,超音波霧化器為電子設備,除了比傳統的抽水馬達節能且無噪音外,也無冷卻水噴濺污染或生苔的問題。透過此研究將可大大地改善傳統冰水機效率和缺點。