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另外網站工業用送風機的軸承應用及常見問題(6217920)也說明:資料識別:: A11011325; 資料類型:: 期刊論文; 著作者:: 藍國睿; 主題與關鍵字:: 工業用風機CARB® 球面型滾子軸承自動調心滾珠軸承連座軸承SN軸承座工業用風車 ...

這兩本書分別來自中國電力 和機械工業所出版 。

龍華科技大學 機械工程系碩士班 陳詩豐所指導 鄭進益的 雙出口循環風機應用於烘箱之研究 (2021),提出工業 送風機關鍵因素是什麼,來自於螺旋機殼、黃金對數曲線、S型生物成長紋、離心式葉輪。

而第二篇論文國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系碩士班 駱文傑所指導 江天偉的 科技辦公大樓減碳規劃分析 (2021),提出因為有 節電率、EUI、節電策略的重點而找出了 工業 送風機的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了工業 送風機,大家也想知道這些:

超超臨界機組投運前狀態確認標準檢查卡

為了解決工業 送風機的問題,作者國家電投集團河南電力有限公司沁陽發電分公司 這樣論述:

《超超臨界機組投運前狀態確認標準檢查卡》對汽輪機、鍋爐、電氣、除灰、化學和燃料等6個專業的120個系統設備投運前應具備的狀態進行仔細分析,深入現場逐個核對設備,逐條核對操作,以表單的形式將設備投運前的狀態進行匯總,並固化成表格的形式,供運行人員在工作中檢查核對,避免因檢查漏項而造成安全事故。   《超超臨界機組投運前狀態確認標準檢查卡》可供超超臨界機組運行人員閱讀使用,其他類型機組運行人員也可參考使用。 前言 1.汽輪機專業 1.1 迴圈水冷卻塔投運前狀態確認標準檢查卡 1.2 迴圈水系統投運系統注水前狀態確認標準檢查卡 1.3 迴圈水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.4

迴圈水系統投運迴圈水泵啟動前狀態確認標準檢查卡 1.5 開式水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.6 開式水系統高壓側注水前狀態確認標準檢查卡 1.7 開式水系統低壓側注水前狀態確認標準檢查卡 1.8 閉式水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.9 凝結水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.10 凝結水泵投運前狀態確認標準檢查卡 1.11 主機潤滑油系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.12 主機潤滑油系統油箱補油前狀態確認標準檢查卡 1.13 主機頂軸油盤車投運前狀態確認標準檢查卡 1.14 主機油淨化裝置投運前狀態確認標準檢查卡 1.15 給水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.16 除氧器系統投運上水

前狀態確認標準檢查卡 1.17 汽動給水泵系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.18 給水泵汽輪機投運前狀態確認標準檢查卡 1.19 給水泵汽輪機凝結水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.20 給水泵汽輪機真空系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.21 給水泵汽輪機油系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.22 給水泵汽輪機油系統油箱補油狀態確認標準檢查卡 1.23 給水泵汽輪機油淨化裝置投運前狀態確認標準檢查卡 1.24 電動給水泵投運前狀態確認標準檢查卡 1.25 真空系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.26 真空系統真空泵啟動前狀態確認標準檢查卡 1.27 高壓加熱器系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.28

低壓加熱器系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.29 高、低壓旁路系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.30 高、低壓旁路系統油站投運前狀態確認標準檢查卡 1.31 氫氣系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.32 定子冷卻水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.33 密封油系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.34 EH油系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.35 主機軸封系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.36 輔助蒸汽系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.37 汽輪機冷態啟動前狀態確認標準檢查卡 1.38 外供汽系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.39 鄰機加熱系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.鍋爐專業 2.1 儀用

空氣壓縮機投運前狀態確認標準檢查卡 2.2 儀用乾燥器投運前狀態確認標準檢查卡 2.3 燃油系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.4 啟動鍋爐投運前狀態確認標準檢查卡 2.5 爐側輔汽系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.6 爐前油系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.7 空氣預熱器投運前狀態確認標準檢查卡 2.8 引風機油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.9 引風機投運前狀態確認標準檢查卡 2.10 送風機油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.11 送風機投運前狀態確認標準檢查卡 2.12 一次風機油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.13 一次風機投運前狀態確認標準檢查卡 2.14 密封風系統投運前狀態確認標準

檢查卡 2.15 火檢冷卻風系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.16 爐水迴圈泵注水投運前狀態確認標準檢查卡 2.17 爐水迴圈泵投運前狀態確認標準檢查卡 2.18 鍋爐疏水系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.19 一級低溫省煤器系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.20 二級低溫省煤器系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.21 鍋爐上水前狀態確認標準檢查卡 2.22 磨煤機潤滑油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.23 磨煤機液壓油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.24 制粉系統(少油模式)投運前狀態確認標準檢查卡 2.25 制粉系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.26 吹灰系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.2

7 鍋爐投運前狀態確認標準檢查卡 3.電氣專業 3.1 啟動備用變壓器投運前狀態確認標準檢查卡 3.2 背壓發電機投運前狀態確認標準檢查卡 3.3 柴油發電機組投運前狀態確認標準檢查卡 3.4 發變組投運前狀態確認標準檢查卡 3.5 110V直流系統投運前狀態確認標準檢查卡 3.6 220V直流系統投運前狀態確認標準檢查卡 3.7 機組uPS投運前狀態確認標準檢查卡 3.8 10kV母線投運前狀態確認標準檢查卡 3.9 380V母線投運前狀態確認標準檢查卡 3.10 500kV母線投運前狀態確認標準檢查卡 3.11 500kV斷路器投運前狀態確認標準檢查卡 3.12 幹式變壓器投運前狀態確認

標準檢查卡 4.除灰專業 4.1 撈渣機系統投運前狀態確認標準檢查卡 4.2 除灰系統投運前狀態確認標準檢查卡 4.3 輸灰系統投運前狀態確認標準檢查卡 4.4 輸灰離心空氣壓縮機投運前狀態確認標準檢查卡 4.5 輸灰螺杆空氣壓縮機投運前狀態確認標準檢查卡 5.化學專業 5.1 機械加速澄清池設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.2 超濾設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.3 反滲透設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.4.陽床投運前狀態確認標準檢查卡: 5.5 陰床投運前狀態確認標準檢查卡 5.6 酸堿加藥系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.7 工業廢水系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.8 給水加氨

設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.9 凝結水加氨設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.10 高速混床投運前狀態確認標準檢查卡 5.11 高速混床系統樹脂再生投運前狀態確認標準檢查卡 5.12 水汽取樣裝置投運前狀態確認標準檢查卡 5.13 生活污水系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.14 含煤廢水處理系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.15 油水處理系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.16 迴圈水加藥系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.17 雙室篩檢程式投運前狀態確認標準檢查卡 5.18 前置篩檢程式投運前狀態確認標準檢查卡 5.19 貯氫系統投運前狀態確認標準檢查卡 6.燃料專業 6.1 皮帶機投運前

狀態確認標準檢查卡 6.2 碎煤機投運前狀態確認標準檢查卡 6.3 滾軸篩投運前狀態確認標準檢查卡 6.4 除雜物機投運前狀態確認標準檢查卡 6.5 除大塊機投運前狀態確認標準檢查卡 6.6 葉輪給煤機投運前狀態確認標準檢查卡 6.7 活化給煤機投運前狀態確認標準檢查卡 6.8 入爐煤採制樣裝置投運前狀態確認標準檢查卡 6.9 火車煤採制樣裝置投運前狀態確認標準檢查卡 6.10 帶式除鐵器投運前狀態確認標準檢查卡 6.11 盤式除鐵器投運前狀態確認標準檢查卡 6.12 犁煤器投運前狀態確認標準檢查卡 6.13 布袋除塵器投運前狀態確認標準檢查卡 6.14 轉運站幹霧除塵系統投運前狀態確認標準檢

查卡 6.15 輸煤系統設備投運前狀態確認標準檢查卡 6.16 鬥輪堆取料機投運前狀態確認標準檢查卡 6.17 翻車機系統投運前狀態確認標準檢查卡 6.18 翻車機幹霧除塵系統投運前狀態確認標準檢查卡

工業 送風機進入發燒排行的影片

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2021年7月18日撮影
奥多摩駅(おくたまえき)
JR東日本。青梅線
1944年(昭和19年)7月1日 運輸通信省(→運輸省→日本国有鉄道)青梅線 御嶽 - 当駅間開通と同時に氷川駅(ひかわえき)として開業。一般駅。
1952年(昭和27年)12月16日 東京都水道局小河内線(専用鉄道)が開通。小河内ダムの建設資材運搬用に建設された専用鉄道。
1957年(昭和32年)5月10日 東京都水道局小河内線、ダム建設竣工が間近となり、運行休止。
路線は休止後も撤去されていない。所有者は1963年に西武鉄道、1978年に奥多摩工業に移っている。
1971年(昭和46年)2月1日 国鉄の駅が奥多摩駅に改称。
1987年(昭和62年)4月1日 国鉄分割民営化に伴い、東日本旅客鉄道(JR東日本)・日本貨物鉄道(JR貨物)の駅となる。
1997年(平成9年)10月14日 「関東の駅百選」に選定。選定理由は「自然豊かな奥多摩に似合っているロッジ風の山小屋駅」。
1998年(平成10年)8月13日 貨物列車の最終運行日。
奥多摩工業の石灰石積込設備へ専用線が続き、石灰石の輸送を行っていた。最終期の行先は、浜川崎駅にあるセメント工場であった。
1999年(平成11年)3月25日 JR貨物の駅(貨物営業)が廃止。
2002年(平成14年)2月8日 ICカード「Suica」の利用が可能となる。
2006年(平成18年)4月21日 奥多摩ステーションギャラリーがオープン。童謡『どんぐりころころ』の発車メロディを導入。
2018年(平成30年)
6月30日 この日をもってPOS端末を撤去。
7月1日 業務委託化。
2019年(平成31年)4月13日 駅舎改装。
2020年(令和2年)度の1日平均乗車人員は699人。
東京都内で最も西に所在する。標高は東京タワー(海抜高351m)よりも8m低い343mで、東京都内にある鉄道駅の中で最も高い。
The camera uses GoPro HERO 9
Oku-Tama Station
JR East. Ome Line
It opened on July 1, 1944.
The average daily number of passengers in 2020 is 699.
相機使用 GoPro HERO 9
奧多摩站
JR東。 青梅線
它於 1944 年 7 月 1 日開業。
2020年的日均乘客人數為699人次。
相机使用 GoPro HERO 9
奥多摩站
JR东。青梅线
它于 1944 年 7 月 1 日开业。
2020年的日均乘客人数为699人次。
카메라는 GoPro HERO 9를 사용하고 있습니다
오쿠타마 역
JR 동일본. 오메 선
1944 년 7 월 1 일에 개업했다.
2020 년도 1 일 평균 승차 인원은 699 명.

雙出口循環風機應用於烘箱之研究

為了解決工業 送風機的問題,作者鄭進益 這樣論述:

本研究係觀察古生物鸚鵡螺幾何特徵,引入應用於廠務製程烘箱之循環機整合開發,透過其螺旋對數幾何與S形腔體生長紋路關聯性,構成自然黃金螺旋流線比例,藉此類似渦輪葉片之線形,另依據相關離心式風機機殼設計法(如:等量法),研製具高效能雙出口循環風機,並實務裝配於烘箱中,探討其整體匹配性與產品節能效益。整合3D繪圖軟體SOLIDWORKS模型建置與FLOW SIMULATION分析軟體,著重探討於烘箱循環風機之S型葉輪與雙出口外殼之最適化匹配設計,藉此對比原烘箱大多採用多翼式風機與研究之雙出口循環風機之二者之間性能測試差異,得改善傳統烘箱運轉所衍生之能耗與壓力與風域流場不足問題。結果顯示、使用本研究雙

出口風機搭配本文研究之S型葉輪確實可提升烘箱出風風速約達55%,讓烘箱雙側之出口風速及壓力分佈均可達到良好成效,促使整體烘箱受熱輻射與熱風循環面積大幅增加,有效降低用電耗能及縮短製程時間成本;本研究具體顯示,所研究之雙出口風機具取代既有單出口多翼式風機可行性,相關研究亦可茲為產業開發烘箱節能設備之參酌。

室內空氣凈化原理與實用技術

為了解決工業 送風機的問題,作者(日)社團法人 日本空氣凈化協會 這樣論述:

本書分為「基礎篇」「儀器篇」和「應用篇」共3篇。第1篇從常規污染物的物理和化學性質入手,針對其對室內環境的影響、相關空氣質量標准、檢測方法、形成 機制、空氣污染負荷、凈化原理和相應操作等基礎性問題進行了闡述;第2篇主要圍繞各類空氣凈化設備展開,就其凈化機制、代表性設備、性能試驗方法、遴選方式、維護管理以及經濟性等方面作了較為全面的介紹;第3篇分別就商用和居住這兩類建築物中室內空氣凈化所面臨的實際問題展開了詳細的討論。 譯者序 原書序 原書前言 作者名單 第1篇基礎篇 第1章污染物的物理性質和化學性質3 1.1污染物3 1.1.1簡介3 1.1.2基本事項3 1.1.3污染物

的分類和特征5 1.2懸浮顆粒物的物理性質9 1.2.1粒子運動的基礎9 1.2.2重力場中的運動10 1.2.3慣性運動11 1.2.4離心力場內的粒子運動12 1.2.5電場中帶點粒子的運動13 1.2.6熱泳現象13 1.2.7布朗運動14 1.2.8粒子向壁面的擴散和沉積15 1.2.9氣溶膠的碰並15 1.3懸浮顆粒物的化學性質16 1.3.1簡介16 1.3.2大氣中懸浮顆粒物的形態和化學性質18 1.3.3大氣懸浮顆粒物的組成19 1.3.4大氣懸浮顆粒物的排放源20 1.4懸浮顆粒物的產生21 1.4.1室內的產生21 1.4.2大氣中顆粒物污染22 1.4.3實驗用顆粒物的發

生24 1.5氣態污染物質的物理和化學性質37 1.5.1物理性質37 1.5.2物理性質與狀態38 1.5.3環境中的反應38 1.6氣態污染物的來源42 1.6.1室內空氣污染物的來源42 1.6.2氣態大氣污染物的來源43 1.6.3標准氣體的制備44 1.6.4排放量的控制45 參考文獻45 第2章污染導致的損害及其發生機制47 2.1對人體的損傷47 2.1.1人體的結構和機能47 2.1.2對皮膚的損傷49 2.1.3過敏52 2.1.4微生物的生態及其病原性55 2.1.5感染源和感染途徑56 2.1.6人體的免疫機制57 2.1.7傳染的確定和傳染病58 2.2顆粒物引發的污染

和損傷59 2.2.1進入人體的顆粒物59 2.2.2顆粒物對健康的危害62 2.3氣態污染物造成的污染及健康損傷63 2.3.1進入人體的氣態污染物63 2.3.2氣態污染物導致的健康損傷64 2.4微生物對建築物的污染67 2.4.1污染形成的機制67 2.4.2污染微生物69 2.4.3導致微生物污染產生的主要因素76 2.4.4污染對建築物的損害79 2.5對建築物的損害80 2.5.1使建築物老化變臟80 2.5.2建築材料老化變臟的發生機制81 2.5.3材料表面污垢的形成機制82 2.5.4對材料污染性的評估84 2.5.5污染的實例85 參考文獻88 第3章環境標准90 3.1

環境標准的定義和分類90 3.1.1根據不同環境對象的分類90 3.1.2根據使用方法的分類90 3.1.3根據對人體影響的分類91 3.1.4根據標准值的獲取方式進行分類91 3.1.5根據限定方式進行分類91 3.1.6根據不同污染源控制標准的分類92 3.1.7根據污染控制的緊要性進行分類92 3.1.8根據污染物的形態進行分類92 3.2各種空氣污染物的環境標准93 3.2.1二氧化碳的環境標准93 3.2.2一氧化碳的環境標准93 3.2.3氮氧化物的環境標准94 3.2.4硫氧化物的環境標准95 3.2.5甲醛的環境標准95 3.2.6臭氧的環境標准96 3.2.7臭氣的環境標准9

7 3.2.8水蒸氣(濕度)的環境標准97 3.2.9懸浮顆粒物(SPM)的環境標准97 3.2.10石棉的環境標准98 3.2.11過敏原的環境標准98 3.2.12微生物的環境標准99 3.2.13氡子體的環境標准99 3.2.14香煙煙霧的環境標准99 3.2.15燃燒設備排放的環境標准100 3.2.16揮發性有機物(VOC)的環境標准100 3.3環境標准值的運用100 參考文獻101 第4章污染物的檢測方法102 4.1檢測方法概要102 4.1.1《樓宇衛生管理法》102 4.1.2空氣調和•;衛生工學會規定的換氣標准HASS102103 4.1.3檢測儀器的校准104 4.2氣

態污染物濃度的檢測方法104 4.2.1檢測管法104 4.2.2一氧化碳(CO)107 4.2.3二氧化碳(CO2)108 4.2.4二氧化硫和硫氧化物109 4.2.5氮氧化物110 4.2.6氧化劑和臭氧111 4.2.7烴類化合物114 4.2.8甲醛(HCHO)115 4.2.9揮發性有機物(VOC)118 4.2.10氡124 4.3顆粒物的檢測方法128 4.3.1懸浮顆粒物128 4.3.2微生物粒子143 4.3.3空氣中過敏原的檢測方法154 參考文獻155 第5章室內空氣污染物質濃度的形成機制159 5.1穩定濃度的計算159 5.1.1僅通過自然換氣對室內空氣進行凈化時

的情況160 5.1.2使用送風機內置式空氣凈化裝置時的情況161 5.1.3設置了具有室外空氣循環功能凈化設備時的情況161 5.1.4有多個房間時的情況162 5.2非穩定濃度的計算163 5.2.1室外環境空氣污染濃度Co、室內污染物排放量M、換氣量Q一定時的情況163 5.2.2室外環境空氣污染濃度Co和室內污染物產生排放量M分別與時間具有函數關系時的情況163 5.2.3換氣量出現變化時的情況164 5.2.4污染物具有吸附性時的問題165 5.3必要凈化能力166 5.3.1必要換氣量166 5.3.2使用送風機內置式空氣凈化器時的情況168 5.3.3設置了具有室外空氣循環功能的

凈化設備時的情況168 5.3.4污染物具有吸附性時的情況168 5.4室內污染物排放量169 5.4.1從人體排放的污染物169 5.4.2由建築材料及設備等引起的污染175 5.4.3香煙煙霧187 參考文獻191 第6章大氣污染與污染負荷194 6.1大氣污染的實際情況194 6.1.1硫氧化物196 6.1.2氮氧化物196 6.1.3一氧化碳?196 6.1.4二氧化碳196 6.1.5光化學氧化劑196 6.1.6顆粒物197 6.1.7花粉197 6.1.8甲醛•;揮發性有機物198 6.1.9放射性物質199 6.2建築物附近的污染199 6.2.1建築物周圍的氣流200 6.

2.2建築物附近的污染物擴散202 6.3污染負荷設計的地域特征205 6.3.1大氣環境監測數據的概要205 6.3.2大氣污染物濃度的設計資料210 參考文獻215 第7章凈化原理及其操作方法217 7.1滅菌法217 7.1.1滅菌的定義217 7.1.2滅菌的分類218 7.1.3加熱滅菌法218 7.1.4輻照滅菌法218 7.1.5氣體滅菌法218 7.1.6過濾滅菌法219 7.1.7其他滅菌方法219 7.1.8滅菌驗證219 7.1.9滅菌的判定219 7.1.10滅菌指示物219 7.2消毒法220 7.2.1消毒的定義220 7.2.2化學消毒法220 7.2.3煮沸法等

加熱消毒法221 7.2.4紫外線消毒法222 7.3凈化的操作222 7.3.1使用氣體進行凈化222 7.3.2使用液體進行凈化223 7.3.3凈化操作的實例223 參考文獻228 第2篇儀器篇 第1章空氣污染物的去除機制231 1.1顆粒物的凈化原理和實用設備231 1.1.1集塵器的基本結構231 1.1.2空氣中的顆粒物在力場中的移動速度232 1.1.3集塵器的集塵原理和集塵率233 1.1.4集塵器的種類和基本性能235 1.1.5空氣過濾器的除塵理論239 1.2氣態物質的去除機制250 1.2.1分類和基本事項250 1.2.2吸收法250 1.2.3吸附法253 1.2.

4燃燒法257 1.2.5反應法257 參考文獻258 第2章空氣凈化設備各論259 2.1分類及基本事項259 2.1.1污染物的種類及其凈化方法260 2.1.2空氣凈化設備的分類261 2.2粗濾器263 2.2.1種類及結構263 2.2.2性能264 2.3單元式空氣過濾器266 2.3.1種類及結構266 2.3.2性能270 2.4自動卷繞式空氣過濾器271 2.4.1種類及結構271 2.4.2性能273 2.5靜電式空氣凈化設備273 2.5.1種類及結構273 2.5.2性能277 2.6高效空氣過濾器281 2.6.1種類及結構281 2.6.2性能290 2.7氣體凈化

過濾器294 2.7.1吸附劑的種類與過濾器的形狀和特征294 2.7.2氣態污染物凈化過濾器的性能297 2.7.3過濾器的用途和設計示例299 2.7.4環境檢測305 2.7.5其他的氣態污染物凈化過濾器305 2.8廢氣排放凈化設備305 2.8.1用於RI相關設施的凈化單元306 2.8.2用於生物危害物相關設施的凈化單元307 2.8.3用於除臭的凈化單元307 2.9小型空氣凈化器310 2.9.1種類及結構310 2.9.2性能312 2.9.3設備的選擇方法312 2.9.4注意事項316 參考文獻317 第3章空氣凈化設備的試驗方法318 3.1基本事項318 3.2空氣凈

化設備的試驗方法319 3.2.1HEPA/ULPA過濾器及高效過濾器的試驗方法319 3.2.2中效過濾器的試驗方法(比色法)326 3.2.3粗濾器的試驗方法(計重法)329 3.2.4電集塵器試驗方法330 3.2.5商用香煙煙霧凈化器性能的試驗方法330 3.3小型空氣凈化器的試驗方法334 3.4去除對象為氣態物質的空氣凈化器的試驗方法342 3.4.1簡介342 3.4.2評價項目343 3.4.3試驗對象氣體和試驗濃度343 3.4.4凈化能力試驗345 3.4.5試驗示例347 參考文獻350 第4章空氣凈化器的選擇方法351 4.1簡介351 4.2用於去除顆粒物的空氣凈化設

備的選擇方法352 4.2.1選擇方面的注意事項352 4.2.2選擇的順序355 4.2.3選擇的示例357 4.3用於去除氣態污染物的空氣凈化設備的選擇方法357 4.3.1選擇上的注意事項357 4.3.2選擇的順序358 4.3.3選擇示例359 參考文獻363 第5章空氣凈化設備的維護與管理364 5.1目的364 5.2適用范圍364 5.3管理計划365 5.3.1管理組織方式365 5.3.2業務365 5.4管理標准367 5.4.1一般注意事項367 5.4.2單元式空氣過濾器367 5.4.3自動更新式空氣過濾器368 5.4.4靜電式空氣凈化設備369 5.4.5送風機

內置式空氣凈化設備373 參考文獻373 第6章空氣凈化的經濟性374 6.1空氣凈化的經濟性374 6.2初始成本374 6.2.1空氣凈化設備的初始成本374 6.2.2送風機和管道系統的初始成本375 6.2.3電氣設備的初始成本375 6.2.4空間的初始成本/建築費用376 6.3運行成本376 6.3.1濾料的維護費用376 6.3.2空氣凈化設備的運行費用381 6.3.3保養和修繕成本382 6.3.4空間的利潤383 6.3.5其他費用383 6.4經濟性評價384 6.4.1投資回收期法384 6.4.2年度運行費用法384 6.4.3生命周期成本(LCC)法386 6.4

.4經濟評價指標的算例387 6.4.5關於評價方法393 6.5經濟的空氣凈化394 6.6未來有關經濟性的研究395 參考文獻396 第3篇應用篇 第1章普通樓宇的空氣凈化399 1.1住宅以外普通樓宇空氣凈化的特殊性399 1.1.1大氣污染的影響399 1.1.2室內的空氣潔凈度399 1.1.3室內污染的產生400 1.1.4導入的室外空氣量(必要換氣量)401 1.2規划方法及相應的設備404 1.2.1樓宇空氣凈化的規划原則404 1.2.2空氣凈化系統的分類409 1.2.3各類樓宇中的空氣凈化規划411 參考文獻414 第2章住宅的空氣凈化415 2.1導則415 2.1.1

簡介415 2.1.2厚生省導則415 2.1.3建設省導則416 2.2住宅空氣凈化的特殊性417 2.2.1大氣污染的影響417 2.2.2室內的空氣潔凈度418 2.2.3室內污染的產生418 2.2.4引入室內的外部空氣量(必要換氣量)418 2.3空氣凈化的規划419 2.3.1污染物和環境標准濃度419 2.3.2住宅空氣凈化對策的制定原則419 2.3.3污染物排放源的對策421 2.3.4換氣計划421 參考文獻425

科技辦公大樓減碳規劃分析

為了解決工業 送風機的問題,作者江天偉 這樣論述:

本研究首先鑑於各國因環境氣候變遷對節能減碳訂定條件及國內訂定之政策參考,以作為某科技公司節電及減少碳排放目標訂定,另針對辦公室大樓電力負載分析及電力系統之規劃,及收集環境及EUI建築用電密度、空調、電力、照明等數據相關文獻探討分析。就某科技辦公大樓節能策略規劃,擬預以2020年為基準年,2021年至2023年共投入節能15案(空調10案、照明4案及太陽能1案),就節能效果以2020年為基準年度數為9,017,239kWH做比較,2021年預估節電率1.6%,EUI為101.5年/平方公尺、2021年預估節電率2.0%,EUI為97.9年/平方公尺、2023年預估節電率9.1%,EUI為90.

8年/平方公尺、2024年預估節電率13.9%,EUI為86.1年/平方公尺及2025年預估節電率15.5%,EUI為86.4年/平方公尺。就節能策略規劃2020年至2025年投入後,節電策略投入,節電率明顯上升,EUI明顯下降,就科技辦公大樓預劃投入節能運用策略類別而言,空調類明顯優於照明類及電力類,較能獲得於最短時間獲得最好之節電方式,節電策略建議仍優先以空調、照明及電力次之。