施設園芸における ヒートポンプの利用例
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- あきたけ うるしはた
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1 農業用ヒートポンプの 上手な使い方 2014 年 1 月 18 日東松島市コミュニティセンター 東北復興農学センター準備室セミナー 新しい農業のあり方を考える / 空調 熱エネルギーと IT 農業の融合 1
2 内容 ヒートポンプ導入拡大の背景 ヒートポンプの運転時間と電気料金 ヒートポンプによる除湿
3 ヒートポンプ導入拡大の背景 ヒートポンプは 1 台で暖房と冷房が可能 A 重油価格の上昇による暖房経費の増大 2006 年頃からバラを中心とする高温作物で導入が活発化 (A 重油価格の急騰 ) 夏の夜冷による作物の品質向上 収量増 バラの切花長の増大 トマトの裂果防止 温室メロンの秀品率向上 3
4 熱の基本 熱の移動 : 高温側 低温側 物質には 3 つの状態 : 固体 液体 気体 これらを 相 という ( 固相 液相 気相 ) 相の変化には熱の出入りを伴う ( 潜熱 ) 相変化中は温度は変わらない ヒートポンプは冷媒 ( 熱を運ぶ媒体 ) の相変化を利用して熱を低温側から高温側へ運ぶ 自然の流れとは逆 熱ポンプ 4
5 ヒートポンプの動作原理 ( 暖房 ) 液体 ( 低温 高圧 ) 液体 ( 低温 低圧 ) 放膨張弁吸高温熱凝縮蒸発熱温熱縮発熱源低器高器器源暖冷房冷媒凝房利利気体 ( 高温 高圧 ) 気体 ( 低温 低圧 ) 用用 器蒸圧縮機 低温熱熱源源 室内機 室外機 5
6 ヒートポンプの動作原理 ( 冷房 ) 液体 ( 低温 低圧 ) 液体 ( 低温 高圧 ) 高温温熱熱源源 放熱 暖房利用 吸膨張弁吸熱放熱凝発蒸縮熱温縮発熱器高器器源低冷冷媒房気体 ( 低温 低圧 ) 気体 ( 高温 高圧 ) 利用圧縮機室内機室外機 凝器蒸低温熱源 冷媒の蒸発や凝縮に伴う潜熱移動を利用して熱を移動する ( 熱ポンプ ) 6
7 冷媒 オゾン層を破壊しない新冷媒 ( 代替フロン ) 現在 日本では R410A が主流 R410A は R32 と R125 を半分ずつ混合 地球温暖化係数 (GWP) は 2,090 最近 R32のみを使うものが登場 R32のGWPは675 7
8 GWP 一覧 GWP: Global Warming Potential 単位質量の温室効果ガスが大気中に放出されたときに 一定時間内 ( 例えば 100 年 ) に地球に与える放射エネルギーの積算値 ( 温暖化への影響 ) を CO 2 に対する比率として見積もったもの 一般社団法人フロン回収推進産業協議会の HP より ( 8
9 A 重油価格 東海農政局 HP より 9
10 A 重油価格 ( 年別平均 ) ( 東海農政局 HP より ) 10
11 ハイブリッド暖房システム ハイブリット方式 種類の違う装置の組み合せ ヒートポンプ 設備投資 : 高い 運転コスト : 安い + ハウスカオンキ 設備投資 : 安い 運転コスト : 高い 最大負荷の半分の能力 全負荷の 70~80% を分担可能 低温時に能力低下する空気熱源方式の弱点補強も可能 11
12 ハイブリッド暖房システム 運転コストの安いヒートポンプを優先して運転し 能力が不足したら従来の暖房機で不足分を補う 高 外気温 低 ヒートポンプ ON ヒートポンプ運転時間帯 石油暖房機 ON 暖房機運転時間帯 12
13 全体 =100% 石油暖房機負担 : HP 負担 暖房管理温度 =15 累積出現時間 (h) /2 導入 1/3 導入 25% : 75% 45% : 55% ( ヒートポンプ負担分 ) (HK 負担分 ) ( 暖房機負担分 ) 最大暖房負荷外気温 ( ) 1/2 1/2 2/3 1/3 13
14 ハイブリッド制御 14
15 独立暖房運転の場合 20 設定 18 設定 室温 必要温度よりも高い温度で暖房することになる 余分なエネルギー ヒートポンプ運転 油焚暖房機運転 時間 300 坪 表面積 1,500m 2 放熱係数 3W/(m 2 ) のハウスで 年間暖房時間 2,400 時間 HP 負担率 75% とすると 1 シーズンで必要な全エネルギーに対し さらに 8% 程度余分なエネルギーを消費する. 15
16 夜冷の効果 ( バラ ) 写真 : 静岡県農林技術研究所 中部電力 バラ生産の収支例 ( 大須賀 2007) ( 円 / m2 ) 科 目 夜冷区 無処理区 差引額 収入販売額 13,565 8,853 4,712 支出電気代 272 クーラー償却費 784 小計 1,056 41% の増収! 差引額合計 12,509 8,853 3,656 農耕と園芸 2008 年 1 月号 ヒートポンプの効果と実用性 ( 林真紀夫 ) より引用 16
17 夜冷の効果 ( トマト ) 裂果や尻腐れ果の発生減少 ( 夜温 20 ) 販売可能収量が2 倍に ( 総収量はほぼ同じ ) 大石 ( 静岡県農林技術研究所 ) 農業電化研究会 ( 名古屋 ) 日本農業新聞 17
18 夜冷の効果 ( メロン ) < 平成 22 年夏の静岡県温室メロンの例 > 例年 8 月中旬より秀品 ( 山級 ) 率が低下するとともに 根腐れ病により出荷できない果実がでる 夜冷なし 夜冷あり 秀品率 10% 50% 根腐れ病 20% 前後 1~2% 温室メロンの等級 : 富士 山 白 雪 ( 左ほど高品質 ) 18
19 ヒートポンプの運転時間と電気料金 電力の基本料金はヒートポンプを使用しなくても毎月発生 周年利用により基本料金比率を下げる 負担感の減少 暖房や冷房が不要な時期 除湿のためにヒートポンプを利用 19
20 年間電気代例 (10 馬力 1 台の概算 ) 消費電力 kwh 従量料金円 基本料金円 合計 円 基本料金比率 % 暖房 18, ,000 96, , 冷房 9,600 96,000 96, , 除湿 4,000 40,000 96, , 暖房 + 冷房 27, ,000 96, , 暖 + 冷 + 除湿 31, ,000 96, , 計算条件 消費電力 :8kW 基本料金 :1,000 円 /kw 平均従量料金 :10 円 /kw 暖房 :15 時間 / 日 150 日 / 年 冷房 :12 時間 / 日 100 日 / 年 除湿 : 5 時間 / 日 100 日 / 年 周年利用すれば基本料金の比率が低下し 見かけ上電力単価が安くなる 20
21 電力料金の基本料金比率 基本料金比率等価電力単価 基本料金比率 等価電力単価 [ 円 /kwh] 暖房冷房除湿 ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 年間運転時間 [ 時間 ] 21
22 湿度 ハウスは閉鎖された空間 土壌や植物体からの蒸散により高湿度傾向 多湿病害が起こりやすい環境 気孔開度は湿度 ( 飽差 ) に依存 晴天日の昼間は換気により低湿度傾向 細霧冷房を兼ねたミスト散布により加湿( 夏 ) 夜間は暖房により相対湿度を低下させる( 冬 ) 除湿機が設置されているハウスは少ない ヒートポンプでも除湿は可能 22
23 湿度に関する用語 用語単位意味備考 相対湿度 %,%RH 飽和水蒸気圧に対する実際の 水蒸気圧の割合. 容積絶対湿度 g/m 3 空気 1m 3 に含まれる水蒸気の 質量. 重量絶対湿度 kg/kg(da) 乾燥空気 (Dry Air)1kgに対する 水蒸気の質量. 露点温度 ある状態の空気を冷却した場 合に結露を生じる温度. 飽和水蒸気量 g/m 3 空気 1m 3 に存在しうる最大の水蒸気量. 温度による決まる. 飽和水蒸気量を含む空気の示す水蒸気圧が飽和水蒸気圧. 飽差 g/m 3 飽和水蒸気量と実際の水蒸気 量との差. 一般的な湿度はこれを指す場合が多い %RH のときは 9.0g/m %RH のときは kg/kg(DA) %RH のときは では 12.9g/m での飽和水蒸気圧は 17.1hPa. 飽和水蒸気圧との差で表現することもある. 23
24 飽差 ある状態の空気の水蒸気量と その温度における飽和水蒸気量との差 飽差の大きい空気は 乾燥させる能力が高い 15 における飽和水蒸気量は 12.9g/m 3 ( 飽和水蒸気圧は 17.1hPa) 相対湿度 70% ならば飽差は 3.9g/m 3 (5.1hPa) 相対湿度 80% ならば飽差は 2.6g/m 3 (3.5hPa) 気孔開度は飽差により変化 (3~6g/m 3 が適正 ) 特に葉面温度の飽和水蒸気圧と周辺空気の水蒸気圧との差を葉面飽差という 24
25 除湿の方法 送風 送風により植物体表面の乾燥を促す 蒸発により相対湿度 絶対湿度とも上昇傾向 暖房 室温上昇により相対湿度を低下させる 絶対湿度は変わらない ( 蒸散促進によりやや増加 ) 換気 ハウス内の水蒸気を外部へ放出する 外気状態に左右され 室温低下が問題 冷房 水蒸気を凝縮させて水として排水する 絶対湿度は低下するが 相対湿度は上昇傾向 冷房で絶対湿度を下げた後 再加熱で相対湿度も低下させる方法 ( 再熱除湿 ) が最も効果的な除湿方法 (= 除湿機 ) 25
26 従来の除湿方法 モヤコン 4 段サーモヤコンの利用 送風による植物体表面の乾燥促進 暖房による相対湿度低下 利用方法 タイマーによる送風機の運転 ( 温風暖房機の送風機や循環扇など ) ( 間欠運転または連続運転 ) タイマーによる暖房機の間欠運転 26
27 送風 送風により作物表面の乾燥を促す 手軽な方法で効果もあるが 限 界も早い 送風のみだと 一定以上の発病 段階では かえって病害を拡散 することもあり 蒸発が促進され 相対湿度 絶対湿度とも上昇傾向 ただし 温度ムラ 湿度ムラ改善 のためにも送風は重要 室温 相対湿度 27 絶対湿度 < 送風時の変化 > 室温は変わらず 蒸散促進で上昇傾向 蒸散促進で上昇傾向
28 暖房 室温上昇により相対湿度を低下させる 室温付近では1 の温度上昇で約 5% 低下 絶対湿度は変わらないが 相対湿度低下により蒸発散が盛んになり 時間がたつと相対湿度 絶対湿度とも上昇傾向となる自然に室温低下する冬季向きの除湿方法 室温 相対湿度 絶対湿度 < 暖房時の変化 > 室温は上昇 相対湿度は低下 絶対湿度は変わらない時間経過で上昇傾向 28
29 換気 ハウス内の水蒸気を外部へ放出する カーテンや天窓を開ける 開度やタイミングを適切にする必 要があり 室温低下で暖房負荷 が増大しがち 比較的外気温の高い時期に向く 除湿方法 外気条件に左右され 室温 低下が問題 室温 相対湿度 絶対湿度 < 換気除湿時の変化 > 注 ) それぞれの変化は外気条件により異なる 室温は低下 相対湿度は低下 絶対湿度は低下 29
30 冷房 蒸発器表面で水蒸気を凝縮させて除去する 除湿負荷の大きなときは相対湿 度の制御は難しく 室温が低下す るため上昇傾向となる 自然に室温上昇する夏季向きの 除湿方法 室温が低下するため相対 湿度は上昇傾向 10 馬力のヒートポンプ 1 台で 20~ 25L/h の水分を除去できる 室温相対湿度絶対湿度 30 < 冷房時の変化 > 室温は低下 相対湿度は上昇傾向 ( 条件によっては低下 ) 絶対湿度は低下
31 除湿機の原理 ( 再熱除湿 ) < 暖房 > + < 冷房 > = < 除湿 > 室温 室温はやや上昇 相対湿度 + = 絶対湿度 相対湿度 絶対湿度とも低下 31
32 蒸発器除湿機の構成 膨張弁 送風機 乾燥空気 ( 相対湿度低下 ) ( 絶対湿度低下 ) 加熱 凝縮器絶対湿度低下 冷却 室内空気 圧縮機 ヒートポンプの室外機と室内機を一体化したもの 32
33 ヒートポンプによる除湿 再熱除湿機能を備えていないヒートポンプにより除湿する方法 1 ヒートポンプを冷房運転しながら 室温を維持する程度に暖房機も運転する 2 ヒートポンプが複数台導入されている場合は 一部を暖房運転 残りを冷房運転する 3 ヒートポンプを作物が許容できる温度幅で冷房 暖房交互運転する 33
34 湿り空気線図の使い方 交点付近を通る相対湿度曲線の数値から相対湿度を求める 湿球温度 絶対湿度 ( 水蒸気分圧 ) を求める 露点を求める 乾球温度 34
35 冷房除湿の原理 気温 ( 乾球温度 ) の低下により 絶対湿度は低下するが 相対湿度は上昇する. 相対湿度の上昇 冷房による乾球温度の低下 絶対湿度の低下 35
36 暖房除湿の原理 暖房により気温 ( 乾球温度 ) を上げると 相対湿度が低下する. 暖房により乾球温度を上げる 相対湿度の低下 36
37 再熱除湿の原理 冷房除湿後 暖房により気温 ( 乾球温度 ) を元に戻すと 相対湿度が低下する. 暖房により乾球温度を戻す 相対湿度の低下 37
38 湿度 [ %] 温度 [ ] 冷房 暖房 除湿時間帯 除湿動作の一例 (NT-600 シリーズ ) 湿度 設定湿度 室温 ( 外気温 2 5 の場合 ) 1 除湿運転時間帯に入り 湿度が設定湿度を超えていると冷房除湿開始 2 室温が除湿開始時よりも HP のディファレンシャル分低下すると 暖房を開始します 3 室温が除湿開始温度まで上昇すると暖房停止 4 湿度が設定湿度よりも 1% 低下すると除湿運転停止 5 再び湿度が設定湿度を超えると 除湿開始温度を更新して除湿運転再開 6 除湿運転時間帯から外れた場合 除湿運転は行いません 暖房 :1 時間にA 重油約 1l 300 坪 表面積 1,500m2 _ 放熱係数 3W/( m2 ) 38
39 まとめ ヒートポンプは暖房 冷房の切替えが容易 油価高騰対策としてのハイブリッド暖房だけではなく 夜冷や除湿にも利用し 作物に適した環境をつくりだし 収量 品質の向上や減農薬を図ることが重要 ヒートポンプの周年利用により 電力基本料金の割合が低くなる 39
40 ご清聴ありがとうございました 40
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2
2 6 10 12 14 16 18 21 22 24 26 28 30 35 36 38 40 41 42 46 47 48 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ピコイオン空清 空気をきれいにする ピコイオン空清 空質センサーでお部屋の空気をみはり ピコイオンとプラズマイオンチャージャー で空気をきれいに保ちます 空気中の浮遊ウィルス カビ菌をエアコン内部で捕集し
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窓ガラスの省エネルギー対策 遮蔽対策の必要性 建物の屋根 壁などの断熱対策は検討されますが 意外に見落とされていたのが窓ガラスの省エネルギー対策 遮蔽対策です 最近では 窓ガラスの省エネルギー対策は重要なテーマとして位置付けられており 検討 対策がおこなわれています ゼロコン株式会社 建物室内が暑くなる原因 建物内に侵入する熱の割合 効果的な省エネ対策をするには? 建物室内が暑くなる原因 建物内に侵入する熱の割合
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不在時省エネ 運転モード センサーが自動で 快適さを実現 人の不在状態が継続すると自動的に能力セーブ 人が戻ると運転を再開 不在状態が長い時は自動で運転を停止 センサーが自動で ムダをカット 常に人を見守る かしこいエアコン です 年間電気代を大幅に削減 10年以上前のインバーターエアコンでも 入替えた方が断然お得です 冷やし過ぎ 暖め過ぎや 消し忘れによる電気代のムダ遣いが カットできます 汚れにくくて拭き取りやすい室内機
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1 熱, 蒸気及びボイラーの概要 問 10 伝熱についての記述として, 誤っているものは次のうちどれか (1) 金属棒の一端を熱したとき, 熱が棒内を通り他端に伝わる現象を熱伝導という (2) 液体又は気体が固体壁に接触して流れ, 固体壁との間で熱が移動する現象を熱伝達又は対流熱伝達という (3) 熱伝達率は固体表面の状態, 流れの状態, 温度が一定ならば, 流体の種類に関係なく一定である (4)
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物理学 II( 熱力学 ) 期末試験問題 & 解答 (1) 問 (1): 以下の文章の空欄に相応しい用語あるいは文字式を記入しなさい. 温度とは物体の熱さ冷たさを表す概念である. 物体は外部の影響を受けなければ, 十分な時間が経過すると全体が一様な温度の定常的な熱平衡状態となる. 物体 と物体 が熱平衡にあり, 物体 と物体 が熱平衡にあるならば, 物体 と物体 も熱平衡にある. これを熱力学第 0
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性能 外形寸法 送風装置 仕様書 図面記号 - 台数 形名 標準ビル用マルチ UXシリーズ組合せ室外ユニット 馬力 総合品番 PA-P0UX 構成室外ユニット U-P00UX U-P80UX 冷 房能力 kw.0 暖房 標準 kw. 能力 低温 kw. ( 冷房標準 ). OP ( 暖房標準 ).8 ( 冷暖平均 ). 高さ mm,8,8 幅 mm,000 0 奥行 mm 0 0 製品質量 kg 8
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演習問題 1-1 容器 V(m ) の容器の中に 1 気圧 (0.1MPa) の飽和水 ( ) と飽和蒸気 ( ) がそれぞれ m (kg) m (kg) づつ入っている m 1000(kg) m 0.1(kg) として 容積 V とこの容器内の流体の内部エネルギー U(J) を求めよ 演習問題 1-2 圧力 0.05(MPa) 比エンタルピ 2000(kJ/kg) の湿り蒸気の乾き度 x とその湿り蒸気の比エントロピ
WGP150C/224C/300C/475C/615C WGP150C WGP224C WGP300C WGP475C WGP615C 4.03 / / / / /
WGP150C/224C/300C/475C/615C WGP150C WGP224C WGP300C WGP475C WGP615C 4.03 / 3.94 3.57 / 3.54 3.72 / 3.78 3.66 / 3.59 3.95 / 3.83 50 51 52 53 54 55 56 仕様 WGP150C/224C/300C/475C/615C 性 注記 能 1 ( ) 内は最大値 項目単位
COOL 盤用クーラ ノンフロンシリーズ スタンダードシリーズ スタンダード海外モデル オプション AIRCON 屋外盤用クーラ 電子除湿器 強制対流タイプ ODE-F110-AW ODE-F122-AW 除湿能力 F110:10ml /h F122:22ml /h PAT. H:162mm H:250mm COOL 電子冷却器 AQUA 水冷熱交換器 梱包内容 本体 :1 台 ドレンホース φ8
「節電対策パンフレット」(家庭向け)
12 電力需要は季節や気温等によって波があり 1年の中で夏の次に大きくなる冬でも 需要が大きい時間は限られます たとえば 震災前の年度の冬でも 東京電力管内の電力需要が5,000万kWを超えたのは7日で それぞれ数時間の間 でした このため ご家庭では無駄なく無理なく 長続きできる省エネ対策 を定着化させながら 必 要 なとき を 見 き わ め て しっかり節 電 を 行 い ましょう 東京電力管内の最大電力需要
はじめに 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます この度は 屋根改修に際し 弊社 イソタンシステム ご提案の機会を賜りまこの度は 屋根改修に際し 弊社 イソタンシステム ご提案の機会を賜りました事を重ねて御礼申し上げます した事を重ねて御礼申し
御中 提案書 イソタンシステム断熱効果試算 2012 年 10 月 この資料の無断複製 使用を一切禁止致します はじめに 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます この度は 屋根改修に際し 弊社 イソタンシステム ご提案の機会を賜りまこの度は 屋根改修に際し 弊社 イソタンシステム ご提案の機会を賜りました事を重ねて御礼申し上げます した事を重ねて御礼申し上げます
目 次 Ⅰ. 電気機器 電気機器の生産額推移 1 Ⅱ. 重電機器 重電機器の生産額推移 2 年度重電機器生産見通し ( 一覧表 ) 3 Ⅲ. 白物家電機器 白物家電機器の額推移 4 年度白物家電機器見通し ( 一覧表 ) 5 白物家電機器の額推移 6 年度白物家電機器生産見通し ( 一覧表 ) 7
年度 電気機器の見通し資料 年 3 月 一般社団法人日本電機工業会 目 次 Ⅰ. 電気機器 電気機器の生産額推移 1 Ⅱ. 重電機器 重電機器の生産額推移 2 年度重電機器生産見通し ( 一覧表 ) 3 Ⅲ. 白物家電機器 白物家電機器の額推移 4 年度白物家電機器見通し ( 一覧表 ) 5 白物家電機器の額推移 6 年度白物家電機器生産見通し ( 一覧表 ) 7 Ⅳ. 参考資料重電参考資料重電機器受注品
開発背景 2003 年の建築基準法改正により 24 時間換気設備 の設置が義務化されました 換気の義務化により 近年 普及している高気密 高断熱住宅においては 換気による外気の導入が空調負荷の大きな要因になります これを受けて 冷暖房の熱を無駄に捨てることなく換気による空調負荷を低減するために熱交換
2012 年 11 月 8 日 ヒートポンプデシカント方式全館調湿 換気ユニット 新しい発想の調湿 換気システムで快適性と省エネを両立 住宅用全館調湿 換気ユニット DESICA HOME AIR( デシカホームエア ) を新発売 ダイキン工業株式会社は 高気密 高断熱住宅向け 1 に水配管不要で湿度調整ができる全館調湿 換気ユニット DESICA HOME AIR( デシカホームエア ) 2 機種を
発売の狙い 地球温暖化抑制に向け 店舗 事務所用エアコンには省エネ性向上が求められており 冷暖房ムラの解消や立ち上がり時間の短縮 風あたり感の解消など さらなる気流制御の改善が求められています 当社は今回 店舗 事務所用パッケージエアコン 4 方向天井カセット形において業界初 1 となる左右風向調整
発売の狙い 地球温暖化抑制に向け 店舗 事務所用エアコンには省エネ性向上が求められており 冷暖房ムラの解消や立ち上がり時間の短縮 風あたり感の解消など さらなる気流制御の改善が求められています 当社は今回 店舗 事務所用パッケージエアコン において業界初 1 となる左右風向調整機能を搭載し センサーに連動して左右広角 90 に吹き分け 4 つの吹出口で全周囲 360 に風向調整する ぐるっとスマート気流
⑧差替え2_新技術説明会_神戸大_川南
固体冷媒を いた 次世代磁気ヒートポンプの研究開発 神 学 学院 学研究科機械 学専攻 准教授川南剛 発表概要 p 研究開発の動機および研究の意義 p 新技術の特徴 従来技術との 較 p これまでの研究成果 p 技術の問題点 p 企業への期待 p まとめ 1 研究開発の動機と意義 国内の排出削減 吸収量の確保により 2030年度に2013 年度 ー26.0% 2005 年度比 ー25.4% の水準
< D32392D8AF990DD947A8AC791CE899ECFD9C E786C73>
性能 外形寸法 圧縮機 送風装置 仕様書 図面記号 - 台数形名 既設配管対応ビル用マルチ UXNシリーズ 組合せ室外ユニット 0 馬力 総合品番 PA-P0UXN 構成室外ユニット U-PUXN(E)(J) U-PUXN(E)(J) 冷 房能力 kw.0 暖房 標準 kw.0 能力 低温 kw. ( 冷房標準 ).8 OP ( 暖房標準 ).0 ( 冷暖平均 ). 高さ mm,8,8 幅 mm 0
工場など天井が高く、中・大規模な空間の効率的な空調を実現する置換換気空調用パッケージエアコンを製品化
2009 年 7 月 28 日 日立アプライアンス株式会社 工場など天井が高く 中 大規模な空間の効率的な空調を実現する置換換気空調用パッケージエアコン (*1) を製品化 建屋全体を空調する混合空調方式 (*2) に比べ 消費電力量や CO2 排出量を約 4 割削減 (*3) 可能 日立アプライアンス株式会社 ( 取締役社長 : 石津尚澄 ) は 工場など 天井が高く 中 大規模な建屋などにおいて
目次 第 1 章序論 1-1 研究背景 既往の研究 研究目的 論文構成 9 第 2 章建物と空調機概要及び実測方法 2-1 建物と空調機概要 実測方法 14 第 3 章実測結果 3-1 温度変動と温度頻度 絶対湿度変動と絶対湿度頻度 1
指導教員記入欄 担当教員宋城基 印 卒業論文 夏期におけるヒートポンプ式リタンエアデシカント 空調機の性能調査と設定温湿度の検討 指導教員 : 宋城基准教授 広島工業大学環境学部 環境デザイン学科 2015 年度 和田幸大 目次 第 1 章序論 1-1 研究背景 1 1-2 既往の研究 2 1-3 研究目的 8 1-4 論文構成 9 第 2 章建物と空調機概要及び実測方法 2-1 建物と空調機概要
CERT化学2013前期_問題
[1] から [6] のうち 5 問を選んで解答用紙に解答せよ. いずれも 20 点の配点である.5 問を超えて解答した場合, 正答していれば成績評価に加算する. 有効数字を適切に処理せよ. 断りのない限り大気圧は 1013 hpa とする. 0 C = 273 K,1 cal = 4.184 J,1 atm = 1013 hpa = 760 mmhg, 重力加速度は 9.806 m s 2, 気体
高効率空気熱源ヒートポンプ式熱風発生装置“熱Pu-ton”の開発,三菱重工技報 Vol.54 No.2(2017)
冷熱特集技術論文 23 高効率空気熱源ヒートポンプ式熱風発生装置 熱 Pu-ton の開発 Development of "Neppu-ton" Hot Wind Generator Using High-efficiency Air to Air Heat Pump *1 小林隆之 *2 吉田茂 Takayuki Kobayashi Shigeru Yoshida *2 前野政司 *3 森孝親 Masashi
伝熱学課題
練習問題解答例 < 第 9 章熱交換器 > 9. 入口温度 0 の kg/ の水と 入口温度 0 の 0 kg/ の水の間で熱交換を行 う 前者の出口温度が 40 の時 後者の出口温度はいくらか 解 ) 式 (9.) を使う,,,, において どちらの流体も水より に注意して 0 40 0 0, これを解いて, 9. 0 の水を用いて 0.MPa の飽和蒸気 kg/ と熱交換させ 蒸気を復水させること
また単分子層吸着量は S をすべて加えればよく N m = S (1.5) となる ここで計算を簡単にするために次のような仮定をする 2 層目以上に吸着した分子の吸着エネルギーは潜熱に等しい したがって Q = Q L ( 2) (1.6) また 2 層目以上では吸着に与える表面固体の影響は小さく
BET 法による表面積測定について 1. 理論編ここでは吸着等温線を利用した表面積の測定法 特に Brunauer,Emmett Teller による BET 吸着理論について述べる この方法での表面積測定は 気体を物質表面に吸着させた場合 表面を 1 層覆い尽くすのにどれほどの物質量が必要か を調べるものである 吸着させる気体分子が 1 個あたりに占める表面積をあらかじめ知っていれば これによって固体の表面積を求めることができる
Microsoft PowerPoint - 熱力学Ⅱ2FreeEnergy2012HP.ppt [互換モード]
熱力学 Ⅱ 第 章自由エネルギー システム情報工学研究科 構造エネルギー工学専攻 金子暁子 問題 ( 解答 ). 熱量 Q をある系に与えたところ, 系の体積は膨張し, 温度は上昇した. () 熱量 Q は何に変化したか. () またこのとき系の体積がV よりV に変化した.( 圧力は変化無し.) 内部エネルギーはどのように表されるか. また, このときのp-V 線図を示しなさい.. 不可逆過程の例を
JTB データセンター革新 クラウド時代に対応できる自社 DC - 東京都省エネセミナー ( 事例紹介 : データセンター編 ) 年 7 月 2 日 5 日株式会社 JTB 情報システム基盤システム部マネージャー程田悦由 2013 JTB System Solution, INC. 感
JTB データセンター革新 クラウド時代に対応できる自社 DC - 東京都省エネセミナー ( 事例紹介 : データセンター編 ) - 2013 年 7 月 2 日 5 日株式会社 JTB 情報システム基盤システム部マネージャー程田悦由 本日のアジェンダ JTBのこれまでの取組み ~ 革新への道のり JTBデータセンタファシリティ概要 クラウド環境に適したファシリティ構築 ( 構築事例 ) データセンターアセスメントと省エネルギー
技術紹介 廃熱回収ヒートポンプの開発 Development of Waste Thermal Energy Recovery Heat Pump 大野裕之 * 畠山淳 * 長田光昭 * 前田知広 * Hiroyuki Ohno Jun Hatakeyama Mitsuaki Nagata Tomo
技術紹介 Development of Waste Thermal Energy Recovery Heat Pump 大野裕之 * 畠山淳 * 長田光昭 * 前田知広 * Hiroyuki Ohno Jun Hatakeyama Mitsuaki Nagata Tomohiro Maeda 要 旨 電気自動車 (EV) において, 冬季の暖房使用による航続可能距離低下は EV 普及の課題となっており,
B. モル濃度 速度定数と化学反応の速さ 1.1 段階反応 ( 単純反応 ): + I HI を例に H ヨウ化水素 HI が生成する速さ は,H と I のモル濃度をそれぞれ [ ], [ I ] [ H ] [ I ] に比例することが, 実験により, わかっている したがって, 比例定数を k
反応速度 触媒 速度定数 反応次数について. 化学反応の速さの表し方 速さとは単位時間あたりの変化の大きさである 大きさの値は 0 以上ですから, 速さは 0 以上の値をとる 化学反応の速さは単位時間あたりの物質のモル濃度変化の大きさで表すのが一般的 たとえば, a + bb c (, B, は物質, a, b, c は係数 ) という反応において,, B, それぞれの反応の速さを, B, とし,
(Microsoft PowerPoint _4_25.ppt [\214\335\212\267\203\202\201[\203h])
平成 25 年度化学入門講義スライド 第 3 回テーマ : 熱力学第一法則 平成 25 年 4 月 25 日 奥野恒久 よく出てくる用語 1 熱力学 (thermodynamcs) 系 (system) 我々が注意を集中したい世界の特定の一部分外界 (surroundngs) 系以外の部分 系 外界 系に比べてはるかに大きい温度 体積 圧力一定系の変化の影響を受けない よく出てくる用語 2 外界との間で開放系
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15 KEA-640- 冷媒出口 31.5 KEA-646- ( 仕様 ) 1 冷媒入口 冷媒出口 31.5 3 排水口 40 機種名 KEA-640- KEA-646- () デフロスト方式 H ( ヒーター ) G ( ホットガス ) F ( オフサイクル のみ) H ( ヒーター ) G ( ホットガス ) F ( オフサイクル ) ケーシング仕様 コイル仕様 15.88-6 列 1 段 10
バンカーシート 利用マニュアル 2017年版(第一版)
施設野菜の微小害虫と天敵カブリダニ 施設野菜での微小害虫問題 中央農業研究センター 石原産業 ( 株 ) 施設のイチゴではハダニ類が多発し 問題となる 施設のキュウリ ナス サヤインゲンでも アザミウマ類やコナジラミ類などの被害や媒介ウイルス病が問題となる これらの害虫は薬剤抵抗性が発達しやすく 農薬での防除は難しい カブリダニ類は有力な天敵であるが 放飼時期の見極めや農薬との併用などが難しく これらの施設作物では利用が進んでいない
PowerPoint プレゼンテーション
コンパクトなフィンレス気液熱交換器 ~ 低圧力損失 高伝熱性 ~ 金沢大学理工研究域機械工学系 助教大西元 Kanazawa University 1 研究背景 Kanazawa University エネルギーの大量消費 化石燃料の高騰 枯渇 新クリーンエネルギーの開発 + 省エネルギー化の推進 温室効果ガス (CO 2 ) の排出量削減 温暖化 砂漠化 解決策 深刻なエネルギー 環境問題 ヒートポンプが
57-62⑥新技術.eca
新技術 新製品 ヒートポンプを使った高効率リタンエアデシカント外気処理機 RADESC( ラデック ) 営業本部開発営業部 石川幸次昭和鉄工 東京開発営業 G 1. はじめに昨今,CO2 排出量削減が求められるなか, オフィスビルや商業施設等の業務部門では, 依然として排出量が増加しており, その大半は空調機器のエネルギー消費によるものである 空調機器業界では, 空調機の省エネルギー化, 高効率化が進められているが,
機械工学実験I(T-3, T-4)説明
機械工学実験I T-3, T-4 説明 目的 2 / 87 資料のまとめ方 発表の仕方 実験レポートの書き方 グラフの書き方 まとめ方を習得する パソコンでのレポートの書き方 グラフの書き方 プレゼンテーション資料の作り方 発表の仕方を習得する 実験の内容の理解 実験前に教科書を読んでから実験に参加してください T-3 高温から低温への自然対流での伝熱 T-4 低温から高温へ冷凍機 ヒートポンプ で熱を伝える
最高峰から さらなる省エネの世界へ Efficio シリーズは 当社が長年培ってきた 省エネ技術を更に進化させています 定格効率 期間効率 システム効率 その 3 つで世界ナンバーワンの頂を極めたエフィシオ No.1 時代とともに進展する低炭素社会を見据えて 技術のKawasakiが総力をあげて開発した 次世代に向けた新型吸収冷温水機です エフィシオに込められたメッセージは 未来社会のために 効率よく
ヒートホ ンフ 式テ シカント外気処理機 デシカントの低温再生が可能になり ヒートポンプ化が実現! 蒸発器( 室内機 ) 凝縮機 ( 室外機 ) 圧縮機がワンパッケージング! 4,000~12,000CMHの大風量外気処理! 従来のデシカント外気処理機は 冷温水が同時に必要 コージェネ等排熱の加熱源
Ver4.1.3 平成 29 年 10 月 0 ご紹介する商品 デシカントと全熱交換器の 2 ローター式外気処理機をヒートポンプ化 のハイエンド外気処理機!! デシカントを使ったヒートポンプ除湿機 除湿専用機 ヒートポンプ一体型外気処理機 のルーフトップ機 還気熱回収のヒートポンプ一体型外気処理機 熱回収外気処理機 還気熱回収のヒートポンプ一体型外気処理機に全熱交換器を搭載 全熱交換器付外気処理機
プラス快適ファクトリー 使いこなし読本 住宅カンパニー 東京都港区虎ノ門 虎ノ門2丁目タワー TEL 本カタログ掲載の商品 部品 部材の色柄や色調などは 印刷のため実物とは多少異なる場合があ
プラス快適ファクトリー 使いこなし読本 住宅カンパニー 05-8450 東京都港区虎ノ門--7 虎ノ門丁目タワー TEL 0-55-057 http://www.sekisuiheim.com 本カタログ掲載の商品 部品 部材の色柄や色調などは 印刷のため実物とは多少異なる場合があります また改良を目的として 予告なく仕様などを変更する場合がありますので ご了承ください 07 0. 0000 00
Microsoft Word - 防露試験ガイドライン doc
計算の結果による温熱環境 ( 結露の発生を防止する対策 ) に関する試験ガイドライン 一般社団法人住宅性能評価 表示協会 ( 平成 21 年 11 月 2 日制定 ) このガイドラインは 5-1 省エネルギー対策等級 の (3) イ3 結露の発生を防止する対策に関する基準において 計算の結果をもとに結露の発生を防止する特別の構造方法に関する試験を行う際の方法を定めるものである 1. 定義 (1) 試験
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Dry Dehumidification & Clean Flexible Safety 1 2 0.8 1 2 3 4 5 6 KEH-P08A(-RC) 3 1 2 3 4 5 KFH-P08RB-W-CM 6 7 8 9 10 11 12 13 このページはWEBカタログでは 非 公 開 とさせていただきます 14 このページはWEBカタログでは 非 公 開 とさせていただきます 15 このページはWEBカタログでは
D 液 日団協技術資料 D 液 地下埋設式バルク貯槽の発生能力 1. 制定目的 バルク貯槽を地下埋設し自然気化によってLPガスを消費しようとする場合 需要家の消費量に対して十分な量のLPガスを供給することのできる大きさのバルク貯槽を設置しなければならないが バ
日団協技術資料 地下埋設式バルク貯槽の発生能力 1. 制定目的 バルク貯槽を地下埋設し自然気化によってLPガスを消費しようとする場合 需要家の消費量に対して十分な量のLPガスを供給することのできる大きさのバルク貯槽を設置しなければならないが バルク貯槽の設置状況 ( 地中温度 充填時液温等 ) 需要家の消費パターン( 連続消費時間等 ) 及びLPガス供給側のバルク運用状況 ( 残液量等 ) などの設計条件が個々の設置ケースで異なるので
スライド 1
平成 25 年度三団体情報交換会 : 技術報告 無断配布禁止 日射による内部温度上昇の基礎研究 ( 鋼板製キャヒ ネット 樹脂製ホ ックス ) 2013 年 5 月 10 日 一般社団法人キャビネット工業会 技術部会技術委員後藤茂之 テーマ 日射によるキャビネット内部温度上昇の基礎研究 ( 鋼板製キャヒ ネット 樹脂製ホ ックス ) p2 研究背景 キャビネット及びボックス内に設置される機器の多種多様化
空冷式ヒートポンプチラー仕様書仕様書番号 ご使用先殿電源 200V 50/60Hz ご注文元殿始動方式圧縮機 : インハ ータ送風機 : インハ ータ用途冷暖房弊社工事番号 形名 EAHV-P4200A-STD ( 標準 ) 法定冷凍トン ユニット台数 1 台 冷房暖房
空冷式ヒートポンプチラー仕様書仕様書番号 ご使用先殿電源 200V 50/60Hz ご注文元殿始動方式圧縮機 : インハ ータ送風機 : インハ ータ用途冷暖房弊社工事番号 形名 EAHV-P4200A-STD ( 標準 ) 法定冷凍トン 7.84 1+10.60 4 ユニット台数 1 台 冷房暖房 50/60Hz 50/60Hz 冷却能力冷水入口冷水出口 kw 420 12 7 加熱能力温水入口温水出口
うるさら7チラシ
! kwh 27 kwh 10 10! 6 10 14 18 2.2kW 2.8kW 4.0kW 5.6kW RX 630kWh 790kWh 1,097kWh 1,736kWh 2 S22STRXS S28STRXS S40STRXPV S56STRXPV 0 1 FX 671kWh 913kWh 1,455kWh 2,037kWh 5S22STFXS S28STFXS S40STFXPV S56STFXPV
COOL & CLEAN 1 COOL CLEAN FAN
COOL CLEAN FAN Evaporative air cooler and Clean air charging system 2 Cool Clean Fan COOL & CLEAN 1 COOL CLEAN FAN COOL CLEAN FAN 3 3 5 7 9 11 13 13 15 17 CC 17 HG CCF 19 CU 21 CF/CFH 23 CSF/CSFH 25 27
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熱 学 Ⅲ 講義資料 化学反応のエクセルギー解析 京都 芸繊維 学 学院 芸科学研究科機械システム 学部 耕介准教授 2014/5/13 2014/5/9 1/23 なぜ, 化学反応を伴うエクセルギーを学ぶのか?? 従来までに学んだ熱 学 エンジンやガスタービンの反応器は, 外部加熱過程 ( 外部から熱を加える過程 ) に置き換えていた. 実際には化学反応を伴うため, 現実的. 化学反応 を伴う熱
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問題を解こう. 熱力学の基礎 問題. 容積 [m ] の密閉容器内に 温度 0[ ] 質量 0[kg] の酸素が含まれている この容器内の圧力を求めよ ただし 酸素の気体定数を R= 59.8[J/kg K] とする 解答 酸素の体積 V=m 質量 m=0kg なので 酸素の比容積 v=/0 m /kg である 式 (.) において ガス定数 R=59.8 温度 T=(0+7)K であるので 圧力
例題 1 表は, 分圧 Pa, 温度 0 および 20 において, 水 1.00L に溶解する二酸化炭素と 窒素の物質量を表している 二酸化炭素窒素 mol mol mol mol 温度, 圧力, 体積を変えられる容器を用意し,
ヘンリーの法則問題の解き方 A. ヘンリーの法則とは溶解度が小さいある気体 ( 溶媒分子との結合力が無視できる気体 ) が, 同温 同体積の溶媒に溶けるとき, 溶解可能な気体の物質量または標準状態換算体積はその気体の分圧に比例する つまり, 気体の分圧が P のとき, ある温度 ある体積の溶媒に n mol または標準状態に換算してV L 溶けるとすると, 分圧が kp のとき, その溶媒に kn
() 実験 Ⅱ. 太陽の寿命を計算する 秒あたりに太陽が放出している全エネルギー量を計測データをもとに求める 太陽の放出エネルギーの起源は, 水素の原子核 4 個が核融合しヘリウムになるときのエネルギーと仮定し, 質量とエネルギーの等価性から 回の核融合で放出される全放射エネルギーを求める 3.から
55 要旨 水温上昇から太陽の寿命を算出する 53 町野友哉 636 山口裕也 私たちは, 地球環境に大きな影響を与えている太陽がいつまで今のままであり続けるのかと疑問をもちました そこで私たちは太陽の寿命を求めました 太陽がどのように燃えているのかを調べたら水素原子がヘリウム原子に変化する核融合反応によってエネルギーが発生していることが分かった そこで, この反応が終わるのを寿命と考えて算出した
<4D F736F F D2089C692EB BF B C838C815B CC AF834B E2895BD90AC E368C8E29>
運転音に配慮した 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム の据付けガイドブック 平成 28 年 6 月 燃料電池実用化推進協議会 目次 エネファームの運転音について 1 エネファームの据付け要領 2 1. 据付け場所の選定 2 2. 据付け方法 2 3. 試運転時の確認 2 4. 据付け後の対応 2 表 1 の据付け場所に関する配慮点 3 表 2 据付け推奨例 4 エネファームの運転音について家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
