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中東情勢
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冷媒が冷凍装置内を循環して行く間に、 各機器内でどのように状態変化し、冷媒に対してどれだけの熱エネルギーと仕事の出入りが なされるかを知る必要があります。 冷凍サイクルを表したp-h線図がよく理解できれば、冷凍装置内の目に見えない各部の冷媒の様子が見えてきます。 そして、冷凍装置における現象を、p-h線図が語ってくれます。 「上級冷凍受験テキスト」や 「初級標準テキスト冷凍空調技術」など学会から発行している 受験用テキスト巻末の付録に代表的な線図がついています。
公益社団法人 日本冷凍空調学会 Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers (1)比エンタルピーと、エンタルピーの違い 1kgの冷媒(物質)が持っているエンタルピーを比エンタルピーと言います。 比エンタルピーの単位は(kJ/kg)で、エンタルピーの単位は(kJ)です。 比体積(m3/kg)と体積(m3)との関係を思いだせばすぐ解りますね。 比エントロピーも同様です。 分りきったこととして、「比」を取ってしまうことも多いので注意してください。 (2)熱量とエンタルピーの違い 熱量とはある物質から外部へ放出した(または外部から取込んだ)熱エネルギーのことです。 エンタルピーはある物質が持っているエネルギー(熱+圧力Energy)です。 ある物質のエンタルピーが変化すると、その分だけ外部と熱や動力を出し入れします。
熱と音波との間ではお互いにエネルギーをやりとりする作用があり、管の一端を加熱すると内部に音が発生したり、 管内に音を入れると管内で冷凍作用が発生したりするが、通常これらを熱音響効果と呼んでいる。特に後者の音で 冷凍する現象は熱音響冷凍と呼ばれ、20年位前*から主に超低温(-150℃位)を作る技術の一つとして注目され研究されて きたが、最近ノンフロン代替技術である自然冷媒利用の一つとして関心がもたれるようになった。 熱音響冷凍機の基本構造は、図1に示すように、管の一端に音波を発生するスピーカをつけ、管の反対側を閉端とし、 管の内部の閉端に近い側にスタックとよばれる沢山の細かい平板や細管でできた熱交換器を挿入する。スピーカを丁度 管内で共鳴するような音波でならして管内に音を入れると、管内に1/4波長の定在波ができて、スタックの左側が温度が 下がり、右側が上がる。これは、スタック内の気体の小さな
公益社団法人 日本冷凍空調学会 Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers 66. PMVとPPD指標 学会誌「冷凍」に掲載された記事を集めました。 当時の記事をそのまま掲載していますので、古い内容や当会の専門分野とは無関係の内容もあります。 また、お問い合わせに対しては答えられませんのでご了承下さい。 デンマーク工科大学のファンガー(P.0.Fanger)教授が、1967年に快適方程式の 導出を発表し、これを出発点として人体の熱負荷と人間の温冷感を結びつけた温熱環境 評価指数PMV(Predicted Mean Vote,予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage of Dissatisfied,予測不快者率(その温熱環境に不満足・不快さを感じる人の割合)) の提案をしている。こ
公益社団法人 日本冷凍空調学会 Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers 105. 再熱除湿 最近,空調機メーカーより相次いで新製品エアコンとして発表されている,再熱除湿エアコンについて説明する.除 湿機能は,冷房運転時には必然的に顕熱冷却と潜熱除去を同時に行っており,意識的にSHF をコントロールすること は行われていなかった. しかし近年,省エネと快適性の二つの側面から見直されてきた.省エネ性をup するためにイ ンバータ搭載エアコンでは,部分負荷運転時にインバータ周波数を下げることにより,蒸発器において吸い込み空気温 度と冷媒蒸発温度の温度差が小さくなり,COP は上昇するが湿度が取れなくなり,湿った環境になり不快になる. 一 方,湿度を取るためにインバータ周波数を上げたり,室内送風機の風量を少なくして
公益社団法人 日本冷凍空調学会 Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers 地球環境の保護がまさに地球規模の重要課題となっている.7 月の洞爺湖サミットにおいても,2050 年までに温室効 果ガスの排出量を50 %に抑制するとの長期目標が確認された.私たちの身近でも,空調の温度設定を夏は28 ℃,冬は 20℃としてエネルギー消費量の削減を図ったり,省エネ家電製品が普及するなどして,省エネルギーやエネルギー消費 の削減に対する意識が高まっている. ところで,「エネルギーを消費する」「エネルギー消費量を削減する」とはどういうことであろうか.エネルギーはな くなってしまうものなのか? ここで,熱力学の第1 法則として有名な「エネルギー保存則」があるが,これによれば, 運動エネルギーや熱エネルギー,電気エネルギー,化学
最近、ルームエアコンや冷蔵庫、洗濯機といった家電品のモータの回転数制御に、PAM方式のインバータが使われ るようになってきた。インバータによるモータの速度制御方式には、従来から使われているインバータの電流流通率を 変えて出力電圧を制御するPWM方式(Pulse Width Modulation)と、電圧そのものを変えるPAM方式(Pulse Amplitude Modulation) がある。以下、ルームエアコンへの適用例により特徴を説明する。 (1)PWM制御とPAM制御の比較 図1に回路の簡単なブロック図、図2にモータに印加する電圧の状態を示す。図1において、インバータ部は6個のトランジスタで 構成され、これらをON/OFFすることにより、モータに印加する速度周波数に応じた交流電圧を作り 出している。さらに次のようにして、速度指令に応じてモータに印加する電圧を変え、モータの速度を制御し
2. ガス焚き吸収冷温水機の成績係数 吸収式冷凍機の成績係数(COP)は「冷凍能力/エネルギー投入量」で表わすが,特にガス焚き吸収冷温水機では高 位発熱量を用いて算出した成績係数を表記する場合と,低位発熱量を用いて算出した成績係数を表記する場合がある. 慣習的に高位発熱量基準の成績係数は次式で算出する. 高位発熱量基準の成績係数=冷凍能力/(ガス消費量×ガス高位発熱量) 吸収式冷凍機のJIS 規格に規定されている成績係数は,低位発熱量を用いて次式で算出する. JIS 基準の成績係数=冷凍能力/(ガス消費量×ガス低位発熱量+消費電力) 消費電力は内蔵電動機および制御回路で消費する電力を示す. また,成績係数以外の性能評価指数として省エネルギー率があり,初期の二重効用形ガス焚き吸収冷温水機を基準と したガス消費量の低減率を示す.省エネルギー率は次式で算出する. 省エネルギー率(%)={1-(ガ
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