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另外網站Item 987654321/4613 - 勤益科大機構典藏- 國立勤益科技大學也說明:題名: 冰水系統之冷卻水溫差最適化與節能效益分析研究 ... 為80%~90%,冷卻水入水溫度為26℃之冰水主機單一冷凍噸耗能COP為最低,減少能源的浪費。

國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 李文興所指導 鄭舒桓的 應用鯨魚演算法於冰水主機最佳出水溫度設定 (2021),提出冷凍噸流量溫差關鍵因素是什麼,來自於冰水主機、出水溫度、鯨魚演算法。

而第二篇論文國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 張永宗所指導 謝明哲的 調控中央空調系統冰水流量對於整體效能變化與能源之探討 (2018),提出因為有 冰水主機、變流量、一次側定流量/二次側變流量、回歸分析的重點而找出了 冷凍噸流量溫差的解答。

最後網站空調泵教育訓練手冊 - 九如牌則補充:EX:有一30 公制冷凍噸之水冷試箱型空調機,總管長150M 配管共使用18 個90° 彎頭, ... 為12 ℃,而出水溫度7 ℃,其溫差5 ℃時, 流入該冰水器之冰水流量可由下列公式計算得.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了冷凍噸流量溫差,大家也想知道這些:

應用鯨魚演算法於冰水主機最佳出水溫度設定

為了解決冷凍噸流量溫差的問題,作者鄭舒桓 這樣論述:

一般辦公大樓主要耗能設備用電量,空調的部分就佔據了近50%,是所有設備中佔比最高的項目,其中最耗電的設備就屬冰水主機了,所以大部分的空調節能都會由冰水主機下手。本研究利用案場之真實歷史運轉數據及條件,透過資料探勘技術及支撐向量機,探討不同的因子對空調系統的影響,並建構冰水主機及二次側冰水泵浦耗電模型,模擬在不同負載下及不同出水溫度下之空調耗電,再透過鯨魚演算法尋找最佳出水溫度設定點,使其達到節能效果,與傳統二通閥較不同的地方是,本研究藉由固定冰水回水溫度,控制冰水出水溫度使冰水溫差改變,導致冰水流量變化,最後冰水主機及冰水泵的耗電也會跟著改變。最後研究結果發現,冰水主機的模型平均誤差率僅1.

3%,冰水泵的模型平均誤差率僅0.47%,噸數範圍由1200RT至1800RT,平均總節能率為2.91%,並提供各噸數下簡易操作策略。

調控中央空調系統冰水流量對於整體效能變化與能源之探討

為了解決冷凍噸流量溫差的問題,作者謝明哲 這樣論述:

近年來開始有些場所在汰換空調系統時會採用一次側變流量方式進行配置,此概念由詮恩Trane在1999年首先提出,起初因涉及控制方式的複雜性與冰水主機的相關限制等因素,讓多數技師與業主抱持高度懷疑與觀望的態度,而隨著自動控制與冰水主機製程的不斷革新進步,也造就出許多成功案例並逐漸提高市場的接受度,但對於中央空調系統一次側進行流量調變控制時,必定改變冰水主機蒸發器熱傳系數與蒸發溫度,故將改變冰水主機的性能與耗電量;本研究係以調控中央空調系統冰水流量來針對冰水主機效能影響進行實驗量測與探討,並利用迴歸分析為理論依據,收集冰水出水、冷卻水入水溫度及冰水流量與主機冷凍噸,耗電值的關係求得冰水主機建模模型

。目前空調冰水系統建置有三大型式,分別為一次側定流量/二次側變流量、一次側變流量、一次側定流量,本研究以一次側定流量/二次側變流量系統為主,此系統在建置初期設備成本會提高,設備的空間也需要一定的規模,如果在相同負荷條件下,假如使用一次側變流量,其建置成本能大幅降低,且設備及使用空間均能減少,但若既有中央空調系統為一次側定流量/二次側變流量方式設置,研究結果顯示,僅對一次側冰水流量進行調降時,主機能耗會有些微上升,倘若考量加入一次側冰水泵浦的耗電量,以主機和一次側冰水泵浦而言來看,整體系統耗電量會有下降。本研究利用中央空調系統冰水主機群中之單一冰水主機進行冰水量調控,藉由專業儀器進行量測、蒐集相

關數據,利用迴歸與節能驗證專利來分析探討,降低中央空調系統冰水主機一次側冰水泵流量時,對於一般標準5℃溫差設計之冰水主機性能與耗電變化,找到較為節能的運轉模式;在本研究中所蒐集、量測及迴歸分析後的結果,以系統面來看,90%流量系統耗能與100%流量系統耗能相比是上升393.7kW,80%流量系統耗能的表現比100%流量系統省能39.4kW, 80%流量系統耗能的表現比90%流量系統省能894.9kW。