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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 黃秉鈞 | |
dc.contributor.author | Hua-Wei Ko | en |
dc.contributor.author | 柯華崴 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T23:38:54Z | - |
dc.date.available | 2017-08-07 | |
dc.date.copyright | 2012-08-07 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-07-25 | |
dc.identifier.citation | 【1】 ASHRAE Equipment Handbook, Stream jet refrigeration equipment, US (1979) 13.1-13.6.
【2】 B.J. Huang, C.B. Jiang, F.L. Hu, Ejector performance characteristics and design analysis of jet refrigeration system, ASME J. Gas Turbine and Power 107 (1985) 792-802. 【3】 B.J. Huang, J.M. Chang, Empirical correlation of ejector design, Int. J. Refrigeration 22 (1999) 379-388. 【4】 B.J. Huang, J.M. Chang, C.P. Wang, V.A. Petrenko, A 1-D analysis of ejector performance, Int. J. Refrigeration 22 (1999) 354-364. 【5】 張俊民,噴射式冷氣系統之研究,台大機械系博士論文(1998). 【6】 M. Sokolov, D. Hershgal, Enhanced ejector refrigeration cycles powered by low grade heat. Part 1. Systems characterization, Int. J. Refrigeration 12 (1990) 351-356. 【7】 M. Sokolov, D. Hershgal, Enhanced ejector refrigeration cycles powered by low grade heat. Part 2. Design procedures, Int. J. Refrigeration 12 (1990) 357-363. 【8】 M. Sokolov, D. Hershgal, Enhanced ejector refrigeration cycles powered by low grade heat. Part 2. Design procedures, Int. J. Refrigeration 12 (1990) 357-363. 【9】 B.J. Huang, V.A. Petrenko, J.M. Chang, C.P. Lin, S.S. Hu, A combined-cycle refrigeration system using ejector-cooling cycle as the bottom cycle, Int. J. Refrigeration 24 (2001) 391-399. 【10】 胡勝雄,先進噴射式製冷系統研發,台大機械系博士論文(2005). 【11】 B.J. Huang, S.S. Hu, S.H. Lee, Development of an ejector cooling system with thermal pumping effect, Int. J. Refrigeration 29 (2006) 476-484. 【12】 汪金華,熱能輔助熱泵製冷供熱系統研究,台大機械系博士論文(2008). 【13】 J.H. Wang, J.H. Wu, S.S. Hu, B.J. Huang. Performance of ejector cooling system with thermal pumping effect using R141b and R365mfc. Applied Thermal Engineering, 29 (2009) 1904-1912. 【14】 童偉哲,太陽能輔助噴射製冷系統之最佳效率點追蹤控制顏就,台大機械系碩士論文(2011). 【15】 吳承駿,太陽能輔助噴射式製冷系統性能最佳化研究,台大機械系碩士論文(2011). 【16】 顏昭文,太陽能輔助噴射式製冷系統性能研究提升,台大機械系博士論文(2010). 【17】 許晃源,採用變頻循環泵浦之液位控制技術研究,台大機械碩士論文(2009). 【18】 劉人豪,太陽能輔助氣冷式噴射式製冷系統性能最佳化研究,台大機械碩士論文(2010). 【19】 K. H. Hussein, 1EE ploc.-Gener. Transm. Distrib., Vol. 142, No. I, Maximum photovoltaic power tracking: an algorithm for rapidly changing atmospheric conditions, 1995 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/65367 | - |
dc.description.abstract | 太陽能輔助噴射式製冷系統之運作仰賴許多耗能週邊元件的配合,其中包含各式循環泵浦與冷卻風扇,然而這些元件耗電量往往因過量設計而太大,造成系統整體效率欠佳。本研究整合前人研究:噴射式製冷系統冷媒循環泵浦、太陽能集熱器水循環泵浦之最佳化控制,同時尋找整體系統之最大功率點與最低耗能點,並加以追蹤,以提升太陽能輔助噴射式製冷系統之性能與實際運用價值。
噴射式製冷系統與變頻空調機系統之結合方式一般採用串聯或並聯式,各有其優缺點,本研究嘗試綜合此二種結合方式,成為新的串、並聯複合型系統,可同時發揮兩種系統的優點、使系統性能更進一步提升。 本研究由系統之各元件耗電量進行分析,並找出各元件耗能與可操作參數間之關聯性,各元件中又以冷卻水塔風扇與變頻空調機之耗能最大,推論出所有影響其耗能之變因後,並以多變數函數之擾動觀察實驗證明系統最大價值函數之存在性,並且找出最佳冷卻風扇轉速與膨脹閥開度值,純並聯式系統在冷房溫度不升高之前提下,電能效率值COPe可提升至5.27。進一步設計一包括四種模式的控制系統,視不同條件切換不同模式以發揮噴射器的最佳性能,在外氣溫度37℃下實際測試結果COPe值仍可保持於5.1,大幅提升噴射式系統效能。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The operation of solar-assisted ejector cooling system (SACH system) depends on peripheral equipment, including circulation pumps and cooling fans. However, the power consumption of these devices is considerable because of the over-sized design. And it makes the overall efficiency of ejector cooling system very low. This study integrates former researches and increases the COP of SACH system by tracking the maximum power point of cooling fans and the minimum power consumption point of SACH system. Therefore the overall performance and practical value are successfully improved.
SACH system is composed of ejector cooling system and inverted air conditioner. The traditional combination of these two sub-systems falls into two categories: series combination, and parallel combination. A new hybrid combination which includes series and parallel system is developed. It could improve the system performance by collecting all the advantages of two traditional combinations. The power consumption of all devices is analyzed and the relationship between the performance and operating factors is found. The existence of maximum power point could be proved by step-up-step-down method. The optimum rotational speed of cooing fans and opening of expansion valve are found. COPe of parallel system could be improved to 5.27. The design of SACH control logic is developed. The logic includes four modes which are distinguished by the different operation states. COPe of hybrid system still beyond 5 at a very high atmosphere temperature (37℃). | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T23:38:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-101-R99522831-1.pdf: 3859593 bytes, checksum: cbc0c1e2326d6b1b0e325daf802d05a0 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.description.tableofcontents | 口試委員審定書 I
誌謝 II 摘要 III Abstract IV 符號說明 VI 目錄 IX 圖目錄 XII 表目錄 XV 第一章 緒論 1 1.1 研究動機 1 1.2 文獻回顧 2 1.2.1 最大功率點追蹤控制 2 1.2.2 噴射式製冷技術原理 4 1.2.3 噴射式製冷系統與空調機結合之複合式系統 9 1.2.4 太陽能輔助噴射式製冷技術 11 1.3 研究內容 16 第二章 太陽能輔助噴射式製冷系統設計 17 2.1 太陽能集熱系統 18 2.2 噴射式製冷系統 23 2.2.1 噴射器 24 2.2.2 產生器、冷媒循環泵浦與儲液器 26 2.2.3 並聯式蒸發器 28 2.2.4 電子式膨脹閥 29 2.2.5 中間冷卻器 30 2.2.6 水冷式冷凝器 31 2.3 冷房與變頻空調機 34 第三章 太陽能輔助噴射式製冷系統性能測試分析 36 3.1 系統運轉性能定義 36 3.2 定義價值函數 39 3.3 變頻空調機耗電量測試分析 41 3.4 影響噴射式製冷系統性能的因素探討 46 3.4.1 產生器溫度 46 3.4.2 電子式膨脹閥開度 47 3.4.3 冷卻水塔風扇轉速 48 3.5 噴射式製冷系統週邊設備耗電量測試分析 51 3.5.1 冷卻水塔風扇與循環水泵 51 3.5.2 冷卻水塔循環水泵浦 52 3.5.3 冷媒泵浦 52 3.5.4 太陽能集熱器循環水泵浦 53 3.6 建立控制目標 54 第四章 太陽能輔助噴射製冷系統之最佳控制 56 4.1 以擾動觀察法分析系統價值函數 56 4.2 固定產生器溫度下的系統最佳化控制系統設計與測試 58 4.2.1 擾動觀察控制系統設計 58 4.2.2 實驗結果 60 第五章 串、並聯複合式系統最佳化控制 67 5.1 增加中間冷卻器對並聯式系統之影響 67 5.2 控制邏輯 72 5.3 實驗結果 75 5.3.1 太陽能輔助噴射式製冷最佳控制測試1 75 5.3.2 太陽能輔助噴射式製冷最佳控制測試2 77 第六章 結論與未來展望 79 6.1 結論 79 6.1.1 噴射式製冷系統與變頻空調表現之關係 79 6.1.2 噴射式製冷系統之效能最佳化 79 6.2 未來展望 80 參考文獻 81 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 太陽能輔助噴射式製冷系統最佳化控制 | zh_TW |
dc.title | Optimal Control of Solar-Assisted Ejector Cooling System | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 100-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 顏瑞和,李綱 | |
dc.subject.keyword | 太陽能輔助噴射式製冷, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Solar-Assisted Ejector Cooling, | en |
dc.relation.page | 82 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2012-07-26 | |
dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 機械工程學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 機械工程學系 |
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