ansi/ashrae 110-1995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

國立交通大學 工學院產業安全與防災學程 蔡春進所指導 李建宏的 落地型斜氣簾式排氣櫃性能評估 (2015),提出ansi/ashrae 110-1995關鍵因素是什麼,來自於排氣櫃、面速度、追蹤氣體量測、落地型排氣櫃。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 黃榮芳、許清閔所指導 林楷玲的 高溫作業對斜氣簾式排氣櫃流場之影響與洩漏特性 (2014),提出因為有 斜氣簾式氣櫃、流場可視化、高溫的重點而找出了 ansi/ashrae 110-1995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ansi/ashrae 110-1995,大家也想知道這些:

落地型斜氣簾式排氣櫃性能評估

為了解決ansi/ashrae 110-1995的問題,作者李建宏 這樣論述:

斜氣簾式排氣櫃在櫃底工作面上加上一道上吹二維氣流,並在左右側牆內安裝一片直立的長型導流板,配合狹縫形上吸式氣罩,使櫃內形成一道傾斜的空氣簾幕,配合上吹噴流吹氣速度、吸氣槽吸氣速度與其它參數,能有效將污染物控制在氣櫃內部。污染物洩漏率較傳統型排氣櫃大幅降低,且該氣櫃的能源消耗較傳統型排氣櫃可節省能源40%以上。本研究為瞭解斜氣簾式的設計應用在落地型排氣櫃上之效能。依斜氣簾式氣櫃概念設計一台變風量落地型斜氣簾式氣櫃。使用面速度量測法量測不同高度下的櫃門開口面速度分佈情形,以瞭解抽氣量改變與面速度變化的關係。在prEN 14175-3:2003內部量測面追蹤氣體測試結果顯示,在櫃門開度H=50cm

時,p1~p8八個區塊的平均洩漏率小於0.005 ppm,瞬間最大洩漏值為0.027 ppm,符合英國(Invent-UK 2004)中的”Good”等級。本研究中使用自行設計的追蹤氣體釋放器搭配採樣探頭進行開口逸散模擬量測,在10cm至25cm的開口高度下,追蹤氣體SF6洩漏濃度皆能保持全程”零洩漏”(洩漏值小於0.005 ppm)。在H=30cm及35cm,僅出現瞬間峰值0.011 ppm及0.01 ppm,平均值仍小於0.005 ppm。35cm以下的櫃門操作高度其洩漏值表現如套用英國(Invent-UK 2004)的分類標準,都接近”Excellent”等級。櫃門開關動作洩漏測試中,當

釋放器高度Hej=60cm,櫃門H開至100cm,其階段平均SF6洩漏濃度為0.093 ppm,瞬間峰值為0.28ppm。改變吹氣槽吹氣速度的櫃門開關測試結果Vb=1.7m/s,Cavg=0.056ppm;Vb=0.7m/s,Cavg= 0.115ppm;Vb=0.2m/s,Cavg=0.179ppm。當Vb越大,櫃門開關動作時的整體洩漏率越低。強健度測試結果中,吹氣速度Vb= 1.7 m/s 時的強健度干擾測試SF6洩漏平均濃度0.041 ppm亦優於Vb=0.7 m/s下的0.155 ppm。由以上數據顯示,此落地型斜氣簾式排氣櫃在20cm的設定操作高度下,能有效將污染物控制在櫃內。

高溫作業對斜氣簾式排氣櫃流場之影響與洩漏特性

為了解決ansi/ashrae 110-1995的問題,作者林楷玲 這樣論述:

  斜氣簾式排氣櫃(Inclined Air-curtain Fume Hood)是一種特殊設計的排氣櫃,在一些物理參數(即吸氣速度與吹氣速度)與幾何參數配合妥當時,可使排氣櫃內汙染物不易洩漏至櫃外。但在高溫作業時,汙染物的洩漏狀況則尚未有過探討。當排氣櫃內有熱源在操作時,若操作條件不變,高溫所引致之熱浮力效應,有可能造成汙染物從櫃門開口處外洩。為了瞭解高溫作業對斜氣簾式排氣櫃所產生的影響,本研究探討一部斜氣簾式排氣櫃進行高溫作業時之流場特徵與追蹤氣體洩漏濃度。使用雷射輔助流場可視化技術,觀察櫃內高溫作業產生之熱浮力效應所引致之流場型態,檢視渦流、氣流擾動等的存在區域與行為,並根據流場可視化

實驗結果,尋找最適當的操作設計參數組合與策略。另使用歐洲標準追蹤氣體測試法EN14175-7:2012與美國標準追蹤氣體測試法ANSI/ASHRAE 110-1995,探討高溫作業時,在不同操作參數下之洩漏濃度。EN14175-7:2012包括內部量測面測試、外部量測面測試、強健度測試;ANSI/ASHRAE 110-1995則模擬人員站立於排氣櫃前方時的洩漏特性。EN14175-7:2012測試結果顯示,在進行高溫作業時,傾斜氣簾式排氣櫃之操作參數與策略會影響流場型態與洩漏量。無干擾氣流的測試結果,高溫操作的櫃門開口面速度大於等於0.19 m/s以上時,平均洩漏濃度均在0.003 ppm以下

,幾乎是零洩漏。櫃門開關測試的結果,高溫操作的櫃門開口面速度等於0.19 m/s時,平均洩漏濃度為0.039 ppm;面速度大於等於0.32 m/s以上,平均洩漏濃度等於0.001 ppm,所以櫃門開關面速度只需大於等於0.19 m/s即可達到遠低於歐盟標準(0.65 ppm)的洩漏濃度(與常溫操作相同)。強健度測試的結果,高溫操作的櫃門開口面速度等於0.26 m/s時,平均洩漏濃度為0.753 ppm,超過歐盟標準(0.65 ppm),但是常溫操作時平均洩漏濃度約為0.383 ppm,低於歐盟標準;面速度等於0.32 m/s時,平均洩漏濃度為0.106 ppm,遠低於歐盟標準;面速度大於等於

0.45 m/s,平均洩漏濃度即低於0.005 ppm,近乎零洩漏。建議IAC排氣櫃的櫃門開口面速度設在大於等於0.32 m/s,即可兼顧各種操作與環境條件造成的影響。另外與九部傳統型排氣櫃的測試結果相比較,沒有干擾氣流時,IAC排氣櫃在高溫操作的條件下,只需要面速度大約0.19 m/s即可達到近乎零洩漏;表現最好的傳統型排氣櫃在常溫操作時,必須在面速度大於0.5 m/s以上才能達到近乎無洩漏。ANSI/ASHRAE 110-1995的測試結果顯示,IAC排氣櫃的櫃門開口面速度等於0.26 m/s、櫃門開度小於等於50 cm時,偵測到的洩漏濃度近乎於零。但是當櫃門開度大於等於55 cm時,面速

度必須增加至0.45 m/s才能達到近乎無洩漏。所以為了達到近乎零洩漏的結果,IAC排氣櫃的櫃門開度設定在50 cm以下。因此,在高溫操作時,IAC排氣櫃的面速度大於等於0.32 m/s、櫃門開度小於50 cm,即可在靜態、動態與有操作員立於櫃前的條件下,達到近乎零洩漏的水準(與常溫操作相同)。