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國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系碩士班 蔡尤溪所指導 梁育誠的 模組式屋頂輻射地板用於太陽能熱水及隔熱降低空調負荷之實驗研究 (2015),提出熱水器16公升屋外關鍵因素是什麼,來自於輻射地板、太陽能熱水、建築隔熱、空調節能、建築動態模擬。

而第二篇論文國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系碩士班 卓清松所指導 林逸倫的 電力變壓器廢熱回收裝置之研究 (2009),提出因為有 熱回收、變壓器、製冷製熱、太陽能、綠色能源的重點而找出了 熱水器16公升屋外的解答。

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綠能經濟真相和你以為的不一樣:3年內,產業錢景和你我生活將如何改變?

為了解決熱水器16公升屋外的問題,作者ChrisGoodall 這樣論述:

  綠能,三年內一定躋身經濟主流,已經在改變人類生活  你知道嗎?  .你我都能投資風力發電,甚至賣電給政府。  .油電混合車只是串場配角,什麼規格的純電動車才是主流?  .哪種太陽能發電絕對賠本,哪裡卻像油井一樣、有厚利可圖?  .南韓的潮汐發電廠即將完工,哪些歐洲企業即將竄紅?  .玉米乙醇代替汽油會釀成飢荒!纖維素乙醇才是新的王道。  .住宅改裝成被動式節能屋,節能16倍;環保整修,德國眼前商機800億歐元。  .燃料電池上市之時,電費帳單大縮水,電力公司股價會……  .用工業設備做碳捕集,像飲酖止渴;但藻類碳捕集,則是一舉N得的好買賣。  .在空氣中截存碳,種入土中,人類就可以製造

夢幻沃土。   別以為電動車跑不快、跑不遠,別以為風力發電不穩、潮汐發電很扯,更別以為屋頂的太陽能發電板可以替你省錢或環保。   真相是:  2010年電動車上市,只要55萬台幣有找  現在上亞馬遜網路書店就能買到風力發電設備  沙漠化的草原可以變成富饒耕地……   綠能經濟正在登場當主角,把環保危機變成巨大商機,更是人類有史以來最優質生活的開始契機。開心吧? 作者簡介 克里斯.古德Chris Goodall   研究氣候變遷解決辦法的世界權威,兼具企業家、作者等身分於一身。為《碳評論》(Carbon Commentary)網站的站主,著作包括《綠能經濟前景和你想的不一樣》以及《綠企業》(Gr

een Guide for Business)、《低碳過生活》(How to live a low-carbon life),後者得到二○○七年Clarion Award非小說類首獎,並獲得《新科學人》(New Scientist)推崇為「減少碳足跡的決定版指南」。古德參與馬爾地夫的碳中和(或稱綠平衡)計畫,協助這個島國在2020年成為全世界第一個達到碳中和的國家。他有空閒時,便投注時間於拔掉家電用品的插頭。 譯者簡介 蘇雅薇   台北人,台灣大學外國語文學系學生。喜歡觀賞電影、為了休閒而閱讀,以及為了翻譯而閱讀。譯有《新5分鐘推理》等書。 楊幼蘭   美國密蘇里大學新聞學院碩士,譯作曾獲經濟

部小企業處89年與92年度金書獎。翻譯作品包括《雪球-巴菲特傳》(合譯)、《漫步中國股市》、《沒有對手的競爭》、《改造企業》、《跨組織再造》、《創新管理》、《即興創意》、《日不落行銷》、《病菌與人類的戰爭》、《玻璃、紙、咖啡豆》、《鉛筆》等數十本書。

模組式屋頂輻射地板用於太陽能熱水及隔熱降低空調負荷之實驗研究

為了解決熱水器16公升屋外的問題,作者梁育誠 這樣論述:

本研究發展一種輻射地板模組,置於屋頂可取代原有隔熱磚或隔熱層,不破壞建築外部美觀,以被動式設計不改變屋頂結構,輻射地板模組內置不鏽鋼水管,可將吸收的太陽輻射熱轉換成熱水,使太陽熱水循環至儲水槽,成為一種輻射地板與太陽能熱水系統之結合,具有建築隔熱及太陽能熱水雙功能。本系統以泵浦強制對流集熱效率可達32.3%,且在特定外氣條件下可使水路自然對流循環,流量每小時可達0.04 m3,無動力元件無馬達噪音,省去泵浦運轉電力和後續的維修經費。實驗所測得熱水溫度與本系統數學模型計算值誤差在±12%以內,驗證本研究之理論模型之精確度。本系統隔熱是以輻射模組內通過水冷卻建築外殼,兩種水路循環方式都可將建築屋

頂溫度降至40℃以下,表示本研究隔熱效果佳。本研究為一種可實現的綠能科技,以建築動態模型以2015年台北氣象資料模擬總面積18000m2共十層的辦公大樓,應用本研究可減少之屋頂熱負荷占頂層總熱負荷達9-11%,減少頂層屋頂傳導熱負荷50-66%,可有效減少室內熱負荷,達到節能效果。產製熱水加熱量在5.5-10kW,50℃熱水量可達1165-4821公升;減少空調負荷耗能與產製熱水替代電熱鍋爐,一年可節省約臺幣15萬電費。

電力變壓器廢熱回收裝置之研究

為了解決熱水器16公升屋外的問題,作者林逸倫 這樣論述:

本研究之目的,在於研發可將建築配備電力變壓器,供電之餘間接產生的熱損失,由系統循環製熱回收裝置之可行性,驗證電力變壓器不但具有提供高電壓轉變成家用電壓之效果,又可將變壓時機體所產生之熱能加以利用,經循環之原理將常溫之水轉換成較熱的水,可供給員工上下班洗澡淋浴之用途,或其他需要熱水之使用用途。因電力變壓器為各工廠或大樓、大飯店等高低壓用戶必備之電力設備,我國電力變壓器平均效率約為98%,如以1000KVA變壓器設其負載為1000KW時 ,其效率為98.3%,計算該變壓器銅損加鐵損之損失總計約為17KW,如此龐大熱損失將使大氣帶來高溫,造成空調系統大量之負荷,其地球溫室效應更為嚴重,此種由電力變

壓器廢熱傳動水循環系統之節省電費效果為佳,比起另外透過電熱水器耗用電能轉成熱能的作用高出數倍,此種系統以電力變壓器為熱源可達到變壓的目的外,又可獲得附加價值。本研究方式係以銅管裝入變壓器絕緣油中,以常溫之水在盤管中循環,吸收變壓器線圈及鐵心所產生的熱能,回收並儲存,實驗使用低壓電力變壓器(7.5 KVA)規格的變壓器,經由變壓供電方式進行運轉,以尋求最適合於各種場合使用的回收裝置。為使本實驗測試的製熱來源範圍更廣闊、快速即時,在測試時之加熱源依各種使用時機採用或兼用低壓電力變壓器、太陽能板、具蓄電功能的鉛酸電池、常見的市電插頭。在求得最經濟之回收裝置後,繼由實驗進一步作測試,以獲得製熱效果之相

關數據,作為研究分析的依據,由實際測試結果顯示,假設熱水回收效率為50%,在製造熱水時,可將17.5公升之常溫水平均溫度由20℃升高到50℃,製熱效果12.5 kJ的熱量,只需耗時34分鐘左右。由上列數據即可證明電力變壓器所耗熱回收之裝置確實能達到製熱之獲益。