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這兩本書分別來自采實文化 和采實文化所出版 。

國立臺灣科技大學 機械工程系 林顯群所指導 曹心宇的 外界風對空冷器之散熱效能的數值模擬分析 (2019),提出擋風板關鍵因素是什麼,來自於空冷器、散熱性能、側風效應、流場可視化、廢熱回吸。

而第二篇論文國立臺灣大學 機械工程學研究所 許麗所指導 陳彥平的 利用空氣冷卻的加濕除濕(HDH)海水淡化系統的實驗與模擬研究 (2018),提出因為有 海水淡化、加濕除濕、空氣冷卻的重點而找出了 擋風板的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了擋風板,大家也想知道這些:

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為了解決擋風板的問題,作者戶外煮飯神器愛好會 這樣論述:

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外界風對空冷器之散熱效能的數值模擬分析

為了解決擋風板的問題,作者曹心宇 這樣論述:

現今製造業在產能極大化的目標下,促使機台、鍋爐等都朝此規劃,故導致能量密度日益擴大,同時製程中的廢熱也隨之增多,加上環境保育意識抬頭;而空冷器的排熱設計不僅效能高且具經濟性,所以在廠房頂端設置空冷器設備,以主動之氣體流動來協助廠房熱能排出是當今主要之散熱方案。不過在廠房啟用後,空冷器會在特定時刻或季節其運作散熱效能低於預期,尤其是季節風或海陸晝夜溫差形成對流旺盛時,而不穩定的廢熱排除效率是製程中重要的負面因素,有必要針對此物理現象做進一步了解;因此本研究針對空冷器在廠域受外界環境風向吹入下,進行流場、溫度與空冷器之散熱量做系統化之模擬分析。首先選定壹廠域規劃並參考風向玫瑰圖,設定合理的環境風

速與風向進行流場分析,發現此廠域規劃之空冷器間存有熱回流現象;而熱回流是左右空冷器散熱效能最主要因素,為確保系統整體之散熱量在全年皆不致降低,在流場模擬中對外界環境風向與風速兩參數,深入探討二者相互影響程度並研擬有效改善方案。模擬結果顯示當外界北風吹入廠域時,其對迎風面第一組空冷器之出風造成壓力,出風因此倒灌並被南向空冷器再次吸入,此短循環現象使廢熱不斷向南累積,故是對於原始廠域規劃之空冷器效率最嚴苛的狀態,隨著外界北風速度的提升,空冷器彼此間流場相互影響的程度也加劇,進而降低散熱性能高達5.2%;然而此現象並非隨著風速增加而持續擴大,當超過7m/s北風後,對空冷器的出風流場之負面影響不增反降

;若北風速達15m/s,其散熱性能約僅比無風降低3.16%;風速超過15m/s後散熱效能回升趨緩且逐漸穩定。為減緩7m/s北風下空冷器短循環之現象,改善對策透過建立不同擋風板後的新模型,以阻斷北風對空冷器熱回流之現象並以數值模擬判定不同上和下擋風板位置設置下之改善成效,在最佳改善方案中,在第三與第四組空冷器間設立下擋風板能使7m/s北風下之散熱性能比原始提升4.8%。另外,並進一步建立不同風向和風速與空冷器出風速對散熱能力變化的無因次分析,得知北風速與空冷器出風速在比值為1.6時為總散熱量最低之臨界點;而外界風與空冷器呈45 ͦ夾角時帶來最佳之總體散熱量。

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為了解決擋風板的問題,作者戶外煮飯神器愛好會 這樣論述:

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利用空氣冷卻的加濕除濕(HDH)海水淡化系統的實驗與模擬研究

為了解決擋風板的問題,作者陳彥平 這樣論述:

加濕除濕 (Humidification Dehumidification, HDH) 系統是可用於進行海水淡化的系統之一。藉由模仿自然界降雨的方式,利用露點溫度差的方法來產出純水。本論文將呈現利用空氣冷卻的HDH系統的實驗與模擬研究。傳統的HDH系統利用水進行冷卻,其弊端是冷凝器的成本較高、換熱面積小,同時還有鏽蝕的問題。在HDH系統中將空氣作為冷卻流體為一個新穎的概念。雖然空氣相對於水,熱容較小,但所需要的冷凝器結構簡單,且可以克服水冷的諸多弊端。因此如何設計良好冷卻能力的空氣冷卻HDH系統,為此研究的動機。本研究的實驗設計主要有兩個特點。一是使用水簾片作為加濕器主體,水簾片是一種交錯結

構的纖維板材料,其在單位體積上具有大量的表面積,促使熱水與空氣能夠達到有效的質傳與熱傳;另一個則是採用堆疊中空的聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC) 板作為除濕器主體,透過密集的堆疊,使除濕器在單位體積中也具有大量的表面積,促使冷卻空氣與高溫濕空氣達到有效的熱傳。本論文闡述了對此HDH系統的實驗和模擬的研究。整個系統在熱水水量與熱水溫度越高的情況下,無論是產量或者GOR都有較佳的表現。實驗和模擬都表明除濕器的冷卻能力對於HDH系統的效能至關重要,若冷卻能力偏低,純水產量以及GOR將大幅降低。在實驗上,為了提高除濕器的冷卻能力,我們在濕空氣的風道出口添加擋風板,使得濕空氣流量降低。在

冷卻空氣的流量不變下,相對的冷卻能力上升,促使整體產水量與GOR皆上升了約兩倍。與傳統水冷的HDH系統進行比較,性能更為優異。透過實驗得到本系統在15 ℃ 的環境溫度與50 ℃ 的熱水溫度下,最高產水量約為每天129公升,同時GOR (Gained output ratio) 約為0.54。另外,此系統未來將配合光伏熱系統 (Photovoltaic thermal, PVT) 所產生的廢熱去進行海水淡化,因此本論文也探討了關於電子元件最佳化以及環境溫度的影響。兩個部分同時指出冷卻能力對於HDH系統非常重要,也就是冷卻風扇的功率不能太低,以及冷卻空氣的溫度,也就是環境溫度對冷卻能力的影響很大,

當環境溫度較低時,能產生較多的純水,同時也能得到較佳的GOR與COP。本論文在模擬的部分分為兩大系統進行研究,分別為水封閉循環-空氣開放循環 (Closed-water open-air, CWOA)以及水封閉循環-空氣開放循環 (Closed-water closed-air, CWCA) 系統。兩者主要差異在用於乘載蒸氣的空氣是否為封閉循環。由熱力學分析的模擬結果,封閉循環的產水量和GOR都能夠得到提升。本研究後續也進行了上述的實驗驗證。實驗數據表明CWCA系統與CWOA系統相比,確實有較佳的表現。源自於濕熱空氣不會被排放到大氣中,而是回到了加濕器的入口處,減少了整個系統的熱損失;同時,加

濕器入口空氣溫度與濕度的提高也導致加濕器空氣出口溫度與濕度的提高,亦即攜帶了更多的水蒸氣進入到除濕器中,從而得到了更多的純水產量和更高的GOR。