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國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 陳清祺、鄭鴻斌所指導 謝秉憲的 雙段衡置無油變頻離心機應用在建築物節能效益之研究 (2019),提出kw單位換算關鍵因素是什麼,來自於無油離心式冰水主機、滴淋灑式蒸發器、R-1233zd(E)、節能。

而第二篇論文國立中山大學 應用數學系研究所 羅夢娜所指導 黃微晴的 反應曲面於高效混合熱源優化之應用 (2019),提出因為有 實驗設計、混合熱源方法、反應曲面法、最小絕對收斂和選擇算子、傅立葉變換、粒子群優化演算法、最佳化的重點而找出了 kw單位換算的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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雙段衡置無油變頻離心機應用在建築物節能效益之研究

為了解決kw單位換算的問題,作者謝秉憲 這樣論述:

減少建築物的能耗,(Heating Ventilation and Air Conditioning,HVAC)系統是一個重要的關鍵,因此除了冰水主機的高負載效率外,部分負載效率也是提升節能的重要部分。本文探討一台離心式冰水主機,此機組特點設計如:雙段衡置葉輪、變頻驅動、無油陶瓷軸承、R-1233zd(E)冷媒及低淋灑式蒸發器。本文研究藉由一間飯店的冰水系統為例,該飯店使用五台相同的高性能螺旋式主機,藉由該飯店的HVAC監控系統取得記錄數據一整年的製冷噸數(RTh)和製冷耗電量(kWh),此紀錄的數據做為一個基準比對。將飯店使用的五台相同螺旋式機組鍵入選機表參數進行能源模擬程式分析,進而取得

與飯店近相同值,而得到一個基準模型,再藉由能源模擬程式分析兩款機組性能比較。模擬分析表明冰水系統效率:離心式機組0.585 kW/RT、螺旋式機組0.627 kW/RT,因此離心式機組節能率提高6.69%。耗電量分析,離心式機組2507908 kWh,而螺旋式機組2287096kWh,因此離心式機組節能率提高了8.80%。另外離心式機組每年可以節約電力約220,812 kWh及減少3,682.225公噸二氧化碳等值之全球暖化影響。

反應曲面於高效混合熱源優化之應用

為了解決kw單位換算的問題,作者黃微晴 這樣論述:

工業爐對製造業而言是重要之生產設備,傳統工業爐使用天燃氣加熱,在高溫之下會排放有害氣體氮氧化物(NOx) 。為了能提高能源的使用效率,及符合法規低NOx 排放的要求,開發由工業爐、多種預測模型、電腦智能控制所組合而成的氣電混合爐。本研究目的在於,達到目標溫度的條件下,符合氮氧化濃度的排放標準(150 ppm) 以內,搜尋最低成本的氣電功率(最佳氣電比)。此研究探討在700°C ∼ 1150° C的升溫段,開發以天燃氣加熱加上電熱輔助的混合熱源方法。此混合熱源方法利用實驗設計(Design Of Experiment, DOE) 規劃二因子三水準的9 種能源配比,根據能源配比下的溫升情況,針對

變數做轉換(傅立葉變換) 及建立,以最小絕對收斂和選擇算子(LASSO) 挑選變數。本研究採用反應曲面法(Response Surface Methodology, RSM) 建立爐溫、純氣及濃度預測模型,將三個模型整合開發濃度可行操作區域搜尋,並採用粒子群優化演算法(Particle Swarm Optimization, PSO) 驗證最佳氣電比以最小網格寬度搜尋實際可行。在最佳操作條件下,得出定功率下的最佳氣電比。