AbstractThe variable refrigerant flow system has received much attenti การแปล - AbstractThe variable refrigerant flow system has received much attenti ไทย วิธีการพูด

AbstractThe variable refrigerant fl

Abstract
The variable refrigerant flow system has received much attention due to its energy saving potential and design flexibility. A load responsive control of the evaporating control in the VRF system, which aims to reduce the cooling energy consumption of the VRF system, has been developed. This newly developed control consists of two algorithms. It starts with the load determinant algorithm, which evaluates the levels of internal cooling loads of individual indoor units. The second algorithm determines the target evaporating temperature based on the outcome of the first algorithm. A series of experiments in a multicalorimeter, which is composed of one outdoor unit chamber and two indoor unit chambers, indicates that increasing the evaporating temperature can reduce the electricity consumption of the VRF system by up to 35% without impairing the energy efficiency of the VRF system. The annual energy consumption of a typical office building with a VRF system has been simulated with whole-building energy simulation (EnergyPlus), and the EnergyPlus runtime language is used to make a code to model the performance variation of the VRF system as a function of the evaporating temperature. Our simulation results demonstrate that the annual cooling energy consumption is lowered by 14%.

Keywords
Variable refrigerant flow system; EnergyPlus; EnergyPlus runtime language; Energy simulation; Evaporating temperature control; Energy savings
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อระบบทำความเย็นไหลได้รับความสนใจมากเนื่องจากความยืดหยุ่นออกแบบและศักยภาพการประหยัดพลังงาน โหลดควบคุมตอบสนองการควบคุมการระเหยในระบบ VRF ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานความเย็นของระบบ VRF ได้รับการพัฒนา ควบคุมพัฒนาขึ้นใหม่นี้ประกอบด้วยสองขั้นตอนวิธี โดยเริ่มต้นโหลดดีเทอร์มิแนนต์อัลกอริทึม ซึ่งตรวจสอบระดับของความเย็นภายในของแต่ละหน่วยในร่ม อัลกอริทึมที่สองกำหนดเป้าหมายตามผลของอัลกอริทึมแรกอุณหภูมิระเหย ชุดของการทดลองใน multicalorimeter ซึ่งประกอบด้วยหน่วยภายนอกหนึ่งห้องและ 2 หน่วยในร่มห้อง บ่งชี้ว่า การเพิ่มอุณหภูมิระเหยสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ VRF ถึง 35% โดยไม่ทำให้พลังงานของระบบ VRF จำลองการใช้พลังงานประจำปีของสำนักงานทั่วไปที่ก่อสร้าง ด้วยระบบ VRF มีจำลองพลังงานทั้งอาคาร (EnergyPlus), และภาษารันไทม์ EnergyPlus ใช้ทำรหัสการโมเดลการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ VRF เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิระเหย ผลการจำลองของเราแสดงให้เห็นว่า การใช้พลังงานความเย็นประจำปีจะลดลง 14%คำสำคัญระบบทำความเย็นไหล EnergyPlus รันไทม์ภาษา EnergyPlus การจำลองพลังงาน ควบคุมอุณหภูมิระเหย ประหยัดพลังงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อ
ระบบการไหลเวียนของสารทำความเย็นตัวแปรได้รับความสนใจมากเนื่องจากศักยภาพการประหยัดและการออกแบบที่มีความยืดหยุ่นพลังงาน โหลดการควบคุมการตอบสนองของการควบคุมการระเหยในระบบ VRF ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานความเย็นของระบบ VRF ได้รับการพัฒนา การควบคุมการพัฒนาขึ้นใหม่ประกอบด้วยสองขั้นตอนวิธีการ มันเริ่มต้นด้วยขั้นตอนวิธีการโหลดปัจจัยซึ่งประเมินระดับของการโหลดระบายความร้อนภายในของหน่วยในร่มของแต่ละบุคคล อัลกอริทึมที่สองกำหนดเป้าหมายการระเหยอุณหภูมิขึ้นอยู่กับผลของอัลกอริทึมแรก ชุดการทดลองใน multicalorimeter ซึ่งประกอบด้วยห้องหนึ่งหน่วยกลางแจ้งและสองห้องหน่วยในร่มแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มอุณหภูมิระเหยสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ VRF ได้ถึง 35% โดยไม่ต้องบอบช้ำประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ VRF ระบบ. การใช้พลังงานประจำปีของอาคารสำนักงานทั่วไปกับระบบ VRF ได้รับการจำลองที่มีทั้งอาคารจำลองพลังงาน (EnergyPlus) และภาษา Runtime EnergyPlus จะใช้เพื่อให้รหัสการจำลองรูปแบบการทำงานของระบบ VRF เป็นหน้าที่ของ อุณหภูมิระเหย ผลการจำลองของเราแสดงให้เห็นว่าการบริโภคพลังงานความเย็นเป็นประจำทุกปีจะลดลง 14%. คำสำคัญระบบการปรับเปลี่ยนการไหลของสารทำความเย็น; EnergyPlus; ภาษา Runtime EnergyPlus; จำลองพลังงาน การระเหยการควบคุมอุณหภูมิ การประหยัดพลังงาน


การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อตัวแปรระบบสารทำความเย็นไหล ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากมีศักยภาพการประหยัดพลังงานและการออกแบบที่ยืดหยุ่น โหลดการตอบสนองการควบคุมของการระเหยควบคุมในระบบ VRF , ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานความเย็นของระบบ VRF , ได้ถูกพัฒนา นี้พัฒนาใหม่ควบคุมประกอบด้วยสองวิธี มันเริ่มต้นด้วยการโหลดขั้นตอนวิธีกำหนด ซึ่งประเมินระดับความเย็นโหลดของหน่วยในร่มภายในบุคคล ขั้นตอนที่สอง กำหนดเป้าหมายระเหยอุณหภูมิขึ้นอยู่กับผลของขั้นตอนแรก ชุดของการทดลองใน multicalorimeter ซึ่งประกอบด้วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยในร่มและกลางแจ้ง ห้องห้อง พบว่า การเพิ่มอุณหภูมิการระเหยสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ VRF โดยขึ้นถึง 35 เปอร์เซนต์ โดยไม่เป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ VRF . ปีการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานทั่วไป ด้วยระบบ VRF ได้จำลองกับการจำลองอาคารทั้งหมด ( แผงรับพลังงาน ) และภาษา runtime แผงรับจะใช้เพื่อให้รหัสรูปแบบการปฏิบัติรูปแบบของระบบ VRF เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิการระเหย . ผลของเราแสดงให้เห็นว่าปีเย็นพลังงานจะลดลง โดย 14 %คำสำคัญระบบการไหลของสารทำความเย็นแปร แผงรับ ; แผงรับรันไทม์ภาษา จำลองรูปแบบการใช้พลังงาน การควบคุมอุณหภูมิระเหย ; การประหยัดพลังงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: