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風機設備是時代下的產物,設立在氣流的送排及用電的空間場所下,隨著建築體持續的建設需求而進化,在人類的舒適依賴訴求下而演變。從歷史與區域上的發展,可得知早在古希臘時期到十世紀的中西文化裡,經由風車的風能轉為機械能作為生活上如輾穀、灌溉之所需。歷經工業革命後,從十八至十九世紀開拓了蒸汽動力、煉鋼鐵及用電始得真正進入工業的時代,接著電機(馬達)的發明與電業普及後,在二十世紀的風車功能轉而以風機的應用開啟了序幕。
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空压系统一直是生产工厂用电大宗,作功后所耗损大量的能量(热量),至于空压机压缩段(如一段或二段压缩产生之热能)设计回收,又担心设计不当会影响输出的功效,其废热回收使用率则依各空压机厂商设计而有所不同。目前业界规划大都局限在单一机台设备上之节能,而空压机在业界先进呕心沥血与锱铢必较下,已臻于节能最大瓶颈;后处理设备在节能设计上也已费尽心思,几乎也已接近极限。因此如何有效回收空压机产生之废热有效利用,让整体压缩空气系统能源使用效率提升最大将是本文重点。
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如何正確的將空氣過濾器的分級與測試,長久以來是空調領域從業人員重視的問題,由於各國標準的測試與分級方式不同,對於產品的全球銷售增加了困難性。且新的過濾技術與材料的產生,舊有的測試方法與分級標準較不易客觀的評價濾網的性能。近期由ISO組織提出的ISO16890”一般通風用濾網”其中提出的測試與分級規範將各國的測試方式截長補短,期望未來可以有效地減少空氣濾網產業目前所遇到的困境。
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本文介绍厂内节能电热水洗式局部尾气处理设备,利用高温750℃加热裂解化学气相沉积、干蚀刻制程所产生的气体,再以水洗方式吸收受高温裂解的废气,经水雾吸收、洗涤及降低温度后以废气管收集导入厂务系统的中央洗涤塔,再经厂务的湿式洗涤塔处理后排放到大气中,借以达到节能减碳的效果。
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本文目的是针对洁净室送风系统FFU进行改良,使其具备高性能、效率及出风高均匀度等要求,为了加速改良进度和减少原型制作成本,首先藉由发展成熟的数值分析CFD软体Fluent,针对FFU之原始设计进行流场模拟;并将计算结果制作各式图表,以供进行细部流场可视化,经由仔细观察分析判定流场缺失的位置与产生原因,接着根据流场缺失提出改善方案。
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高科技产业几乎每家都有 PCW-Process
Cooling Water System(制程冷却水系统)。顾名思义,PCW 用于冷却制程中发热的机器、仪器…等设备。这些设备统称为「制程机台」或「机台」。这原本是非常简单的水路系统,却因为高科技产业蓬勃发展而变为非常重要。
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HEPA 过濾器因风速与集尘量所形成的压降亦或称为压力损失,经颗粒污染
物的堆积,压降将会慢慢上升,而随着压降的上升将直接影响着捕集效率、风量
及设备运转成本。本研究建立一套全尺寸HEPA过濾器的全效率(overall efficiency)
测试平台,选用PAO 气溶胶做为测试微粒,探讨HEPA 过濾器的压降及容尘量
之效应。
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甲醛为常见于建筑材料中的室内空气污染物,人体吸入过多甲醛易导致癌症,而目前去除甲醛的
方式有利用多孔基材加以进行催化氧化、物理吸附和化学反应等,而物理吸附大多利用扩大多孔基材比
表面积以凡德瓦尔力吸附甲醛,但往往吸附甲醛过程中易快速造成吸附饱和而进行脱附,为改善此问题,
本研究以水热合成法将活性碳表面进行银、氧化银之披覆。
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本研究开发新式之细悬浮微粒之感测方式,其感测原理为当带电之微粒接触到收集电极时,由静电
计侦测微粒所带之电量,电流讯号强度则代表微粒之浓度。
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收录109/1/17、2/21洁净技术研讨会,讲师演讲内容。
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