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國立中山大學 機械與機電工程學系研究所 王郁仁所指導 李健的 用於魚菜共生之生物環境監測系統 (2019),提出乾濕球溫度計公式關鍵因素是什麼,來自於代謝、循環養殖、濕球溫度、露點溫度、蒸發散、水耕、魚菜共生。

而第二篇論文中原大學 機械工程研究所 蔡瑞益所指導 黃奇雋的 軸流風機葉片數對風機性能之影響 (2019),提出因為有 軸流式風機、ANSI / AMCA 210-16風洞測試、風機效率、風機葉片數、攻角的重點而找出了 乾濕球溫度計公式的解答。

最後網站已知干球温度和湿球温度有没有个简单点的公式来计算相对湿度?則補充:例如《干球温度—湿球温度》乘以多少=相对湿度这样的公式 ... 查表啊,不是有表吗,你还要公式干嘛! (干球 ... 干湿温度计查看相对湿度时应该看干球温度还是湿球温度?

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了乾濕球溫度計公式,大家也想知道這些:

用於魚菜共生之生物環境監測系統

為了解決乾濕球溫度計公式的問題,作者李健 這樣論述:

本論文以魚菜共生系統為研究標的,開發出魚群及植物生理監測系統。在魚群監測部分,發展一套溶氧迴歸分析模型,其搭配魚游動感測技術可偵測出魚群晝夜活動韻律,並自動化擷取魚群靜候狀態時的數據進行資料歸類後分析。此技術能將魚群運動代謝率與系統水生生物總基礎代謝率計算出來,能提供水產養殖管理者監測魚群狀態、餵食結果及預測生長趨勢等功能,並可依記錄數據進行自動化偵錯,未來亦可衍生應用至各種循環水產養殖系統。 植物監測部分以能量平衡法建立一套監測模型,其以累積蒸發散量對氣候數據的迴歸分析來監測植物在不同階段的生長狀況,並評估作物是否處於健康合理狀態。模型以濕球溫度作為空氣濕度相關參數,並用濕球降差值來

簡化系統與環境顯熱傳導率的估算。為方便此計算模型的使用,論文亦發展出濕球溫度計算公式的創新求取方法,其可求出任意氣溫及大氣壓範圍內的高效率及高精度之計算公式。另外本文亦發展出可應用於植物生長監測模型中濕度量測之創新乾濕球濕度計及冷卻式露點溫度感測器;兩者皆是以紅外線測溫量測據數來轉換出空氣濕度,因此除設計簡單外也具高可靠度之優勢。本文提出之成本適宜之創新濕度量測技術可望在嚴苛環境中取代傳統低壽命之相對濕度感測器。

軸流風機葉片數對風機性能之影響

為了解決乾濕球溫度計公式的問題,作者黃奇雋 這樣論述:

當市場對於風機需求增加且強調節能時,廠商紛紛推出效率較高的風機以便符合市場及節能要求,為此本研究使用ANSI / AMCA 210-16的測試方法。針對軸流式風機(型號VAF-900)在不同的葉片數與不同的攻角下,其各個組合對於風機流量、靜壓與效率等特性所產生之影響。而實驗使用的葉片數量為:4葉、6葉及12葉,並搭配4種攻角:10゚、14゚、18゚及22゚,共產出12組測試數據並加以分析。 透過ANSI / AMCA 210-16風洞實驗室的測試,其數據以標準狀態及相同轉速做呈現並分析比對。由數據可以得知在不同葉片數時,其最高效率皆為攻角10゚,且以12葉的效率最高,但隨著攻角變大時,

6葉的效率則優於其他葉片數。故此機型在攻角18゚或22゚時,選用6葉效率較好,而在攻角10゚或14゚時,選用12葉效率較好。