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國立臺北科技大學 機電整合研究所 黎文龍所指導 林均涵的 離心風機之進口風量控制器設計與模擬分析 (2011),提出線型出風口長度關鍵因素是什麼,來自於離心風機量控制、節能設計、計算流體力學。

而第二篇論文聖約翰科技大學 自動化及機電整合研究所 蔡聲鴻所指導 江帛宣的 複合式風扇之數值模擬與分析 (2011),提出因為有 複合式風扇、散熱模組、離心式葉片的重點而找出了 線型出風口長度的解答。

最後網站無框線型出回風口 - 金隆出風口設備製造股份有限公司則補充:特性, ABS料可製做成冷暖型,單支長度最長為3M(B)/6M(A)超過採併裝式無限加長延伸。直接放置天花板或崁入牆壁內,塑料亦可做月眉下吹型,安裝方便。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了線型出風口長度,大家也想知道這些:

離心風機之進口風量控制器設計與模擬分析

為了解決線型出風口長度的問題,作者林均涵 這樣論述:

離心風機在工業上的應用非常廣泛,一般對於通風量的控制多是採用出口閘板控制器(Outlet Damper Control),其優點是製造與安裝簡單,但缺點卻是相對地功耗增加,在能源日益稀少、電費高漲的年代,使得離心風機之風量節能設計成為重要的課題之一。有鑑於此,本研究採用開發設計進口風量控制器(Inlet Volume Control或Inlet Vane Control, IVC)來進行離心風機之風量控制,期望可同時達成風量控制與減少耗能之目的。IVC是安裝於離心風機之入口,可分為內嵌式(nested)與外掛式(external)兩種,本研究採用以不增加原有風機體積內嵌式。IVC主要是利用氣

體在進入風機系統之前,產生預旋轉,控制器上的導流葉片可引導氣流進入葉輪,使氣流在進入旋轉中之葉輪時已經具有相同旋轉方向之初始速度,降低葉輪為了使空氣轉向而產生的不必要的功耗。由於IVC的設計除了機構外,尚需與風機配合,才可達到最佳節能效果,本研究即利用計算流體力學軟體Solidworks Flow Simu-lation,針對IVC之設計參數配合研究標的之BIC-35#後傾式離心風機作模擬運算,研究結果顯示,設計採用(1)外凹式葉片,且(2)導流葉片根部至進風口喉部之垂直距離與進氣口入口至喉部垂直距離百分比=25.3%,以及(3)葉片長度與進氣口中心至壁面垂直距離百分比=81.5%之設計條件,

不僅可達通風量控制之目的,亦可大幅減低耗能,達到節能之效果。

複合式風扇之數值模擬與分析

為了解決線型出風口長度的問題,作者江帛宣 這樣論述:

本研究針對複合式風扇(軸流扇與離心扇)應用於散熱模組之設計改良與測試探討,藉由改變離心式葉片的長度,對其風壓、風量的影響進行研究與分析。使用SolidsWorks Flow Simulatiom模擬軟體,模擬複合式風扇在改變不同的葉片長度時對風壓與風量的影響,藉由風洞測試驗證模擬結果,並將風扇搭配散熱模組實測,做散熱分析驗證散熱效果是否也在相同條件下最好,得以分析出產品最佳設計參數,並能有效提升使用壽命及維持電子產品效能。本文風洞量測與模擬複合式風扇轉速設定3500 rpm,改變風扇離心葉片長度分別為6 mm、7 mm、8 mm、9 mm、10 mm,共五組參數做分析,再搭配散熱模組設定加熱

功率40 W、50 W、60 W,做散熱分析進行比較,結果顯示,當風扇葉片長度於10 mm時,此時風量為53.4 CFM,熱阻值最低具有最佳的散熱效果。