出版日期:2020年02月22日
這個月內在我的生命觀中有許多衝擊,面對那麼多人的往生讓我不斷的深思生命的強韌度與價值;而這次日本的宮城9.0強震引發的海嘯,以催枯拉朽般的強度將人類引以為傲的建築連根拔起,看的我心驚肉跳;人定勝天嗎?
所有的災難中我一直關注福島的核電廠的事故發展,我甚至與家人討論其後續可能發展的恐怖結果,而日本東京電力也不負所望盡力演出而將危機推到最高潮,我幾乎時時都在注意其後續之發展,因為如果失控將會是千百倍於地震與海嘯的災難,雖然直至今天所有的危機仍未排除,但最少已經在掌握中,這是人類的福報。
這件核災讓我完全放棄核能電力是潔淨電能的觀念,在台灣當時的非核家園政策我其實並不支持,我以節能減碳的觀念切入在現今的技術下核能應該是後遺症較少的能源,以兩相其害取其輕的決策技巧來說,核能應該是優選的;但這次的核安事件讓我驚嚇的原因是發生在日本,我年輕時曾經在日本受過訓,這些年來也陸續有機會接觸日本的技術人員,他們那種嚴謹與敬業的工作態度總是讓我尊敬與學習,這樣的運作環境中竟然還是會發生這樣的驚人失誤,不論是人為失疏還是天災,結論通通一樣,真是嚇人的驚醒,連日本這樣的國家都無法妥善處理核安,那台灣的核能安全指數令人擔憂,而另有一項潛在危機就是中國的核能電力政策,幾乎以遍地開花的盛況形容,尤其在台灣海峽沿岸的核電廠對台灣威脅最大,我個人完全無法信任中國的技術人員的嚴謹度,我擔憂著。
擔憂其實於事無補,禱告也無法更改事實,人類面對21世紀的能源危機大家都在尋找替代方案,而日本這次的核安事件重重的敲醒我們,核能電力是潔淨,但如果無力掌握好,那是火力發電所帶來的災難的千萬倍,讓我們一起祈禱那一群反應慢、口才好、不學無術的政客們一夕間全清醒了。
室內型送風機主要利用風機馬達提供空氣動力,將空氣藉由盤管等設備進行空氣調節後送至現場,再藉由回風的方式,使空氣流回風機而完成空氣的循環。
室內型送風機依冷卻方式可分為直膨式、冰水式,依架設的方式可分為落地式、落地隱藏式、吊掛式及吊掛隱藏式等,室內送風機組其一冷凍噸之標準風量約為400CFM,室內送風機組就結構上可分為盤管、機身、馬達、風車、水盤及變速控制器等。
室內型送風機外型
室內送風機一般會結合保溫軟管及出風口使用,隨著空間的大小及送風機的型式會產生不同的配置。回風方式可分獨立回風及天花板回風,獨立回風是使用回風箱、軟管及回風口將室內空氣直接回至室內送風機,此方式較能節省能源避免浪費。天花板回風多半利用天花板回風空間,將天花板視為回風風道,亦即直接抽取天花板的空氣流經盤管產生冷氣,雖然此方式成本造價較低,但由於需冷卻之空間加大,後續所需花費之運轉能源也隨之增加。
室內型送風機強制回風安裝示意圖
室內送風機常隱藏於天花板內而疏於定期保養,使用者常等到空調不冷了,才找廠商維修保養。因室內送風機大都置放於密閉空間,且長年運轉加上盤管熱交換器及水盤是一個又濕又冷的環境,非常容易滋生細菌。唯有實施定期保養才能維持空調機具本身功能及清潔,以保持室內空氣品質。
室內送風機保養項目如下:- 出風口擦拭:維持出風口清潔及美觀。
- 盤管鰭片以專用藥水清洗:盤管鰭片為潮濕環境,常會附著空氣中的塵埃或棉絮造成阻塞且熱傳效果降低。
- 風車馬達絕緣測試及軸承加潤滑油:檢測馬達絕緣值及防止馬達異音。
- 風鼓清洗:維持風鼓清潔及能力。
- 水盤清洗及排水管疏通:避免細菌及水垢在水盤滋生,或排水不良造成冷凝水由水盤溢出。
- 回風濾網清洗。
- 電動閥及溫度控制器檢查:維持電動閥正常動作,讓室溫保持在適溫環境下。
舉例來說,如果長年未保養,造成回風濾網過髒或盤管鰭片附著塵埃或棉絮,就會使機內靜壓值升高,出風量降低,進而熱傳效果降低,也就是怎麼吹都吹不冷,這樣不僅造成使用者不適,更造成主機能源浪費。唯有定期保養清洗回風濾網、盤管鰭片、馬達及電動閥使其動作正常,以維持室內送風機之出風量、盤管鰭片熱傳率,才能讓室內送風機發揮最大效能及減少能源浪費。故在此建議使用者一年內需做一次專業保養,這樣除了可增長空調設備使用壽命,更可節省能源浪費,可說是一舉數得呢!
在鋁窗普及之前的傳統式住宅,即使門窗不開,自然的換氣次數小時也有3~5次。近來的住宅,因為鋁窗,氣密窗的普及和住宅本身構造的密閉化。如果我們不打開門與窗,自然換氣次數每小時只有0.3~0.5次。以一個3坪之小臥室2個人處於其內為例,在關上門窗經歷2小時之後,其房間內二氧化碳等癈氣濃度己達2400 PPM,對照以下表格即可看出,人體已出現不適之身體狀況。若房間內有使用空氣清淨機或冷氣機,仍然無法改善此狀況,因這些設備只能讓屋內的空氣循環而己,並無淨化廢氣之功能。如要改善此情形,是必須要引進適當外氣與室內空氣混合,以降低空氣中廢氣濃度。但若是需引進外氣至空調區域,外氣溫濕度又將增加許多空調負荷,而此篇專題中之主角:全熱交換器,即是可解決以上問題之設備,就讓我們趕緊來介紹吧!
室內二氧化碳濃度對人體生理反應 | |
CO2濃度 | 人體反應 |
350~450ppm | 同一般室外環境 |
450~1000ppm | 空氣清新,呼吸順暢 |
1000~2000ppm | 感覺空氣渾濁,並開始覺得昏昏欲睡 |
2000~5000ppm | 感覺頭痛、嗜睡、呆滯、注意力無法集中、心跳加速、輕度噁心 |
5000ppm以上 | 可能導致嚴重缺氧,造成永久性腦損傷、昏迷、甚至死亡 |
一般空調系統會引入約30%之新鮮空氣和70%之回風混合後,再加以處理成適合室內條件之空調送風;但這些被更換之空調回風,通常比室外新鮮空氣更接近室內之溫溼度條件,因此如直接將之排出室外,即代表能源之浪費;因此將低溫低濕之空調回風回收其能量再利用,即可降低空調系統之負荷。全熱交換器系統即是將空調回風和新鮮空氣進行 能量之交換而降低引入空調外氣所增加之負荷。
全熱交換器外氣混合原理
- 靜止型交叉流式:
- 迴轉式:
其內部有許多平板之流道,以隔板與密封裝置將兩股流分開在每個平板之兩側,流向為交叉方向。平板多以可滲透之纖維製成,一邊吸收之水就可以滲透到另一邊讓另一股流帶出全熱交換器。這種類型本身不須有動力,維護簡單,為其主要優點。
其顧名思義需用一個小馬達造成蜂巢輪之轉動,蜂巢內為無數平行之小通道,形成很大的交換面積。轉輪上需有裝置將之分成兩側,外氣流經一側,其之熱量與濕氣有一部份被吸收在轉輪裡,已達飽和之部份持續的轉到另一側。較低溫及低濕之排氣流經另一側,將熱量與濕汽自轉輪帶走,達到吸熱吸濕能力再生之效果。轉輪式之優點為交換效率高,適用於較大型或外氣集中處理之系統如用於中央空調之空調箱。
- 在引入新鮮空氣量不變之情形下,可減少新鮮空氣耗用冷氣能源在75%以上。
- 可完成外氣之預冷及除濕或預熱及加濕,適合海島型氣候及高溫多濕之場所。
- 由於外氣負荷受到控制,因此空調箱之自動控制也較容易。
- 在既有之空調設備及新鮮空氣量中裝用全熱交換器,可增加新鮮空氣量3~4倍,因此可改善使用場所之通風狀況。
- 可節省冷氣噸數設計,而其冷氣工作量也可相對提高。
- 與傳統設計之空調系統比較,其設備費相當,但裝用全熱交換器系統者不僅可節省電費,平常保養維護費用也較少。
- 全熱交換器之系統效率,基本上是與室內外熱焓差值成正比,愈是熱濕之氣候對冷氣空調之全熱交換器之使用愈有利,因此屬亞熱帶海島型氣候之台灣頗適合採用此種系統。
看完以上全熱交換器之介紹,是否對安裝全熱交換器有相當大的衝動呢!在此還是必須先強調,不管機器設備有多少優點,若不經過規劃設計,僅是單純土法煉鋼,隨意購買設備安裝,就想達到預期的效果,到後來結果通常都是賠了夫人又折兵,就拿全熱交換器來說,不僅是外氣量與排氣量必須事先確定,才可決定設備條件,若是大型系統,更必須導入適當的自動控制系統,才能達到一舉數的的效果。
公司舉辦教育訓練分為「外派課程」及「內訓課程」。今年「外派課程」仍請力大企管協助,以管理、財務分析方面課程著重;「內訓課程」則以工程部專業技術著重,期望提升工程師們的專業職能。
三月十四日晚上公司舉辦工程部「在職教育訓練課程」特邀王老師來為工程部同仁教導「初級-如何故障判斷?」。
工程部同仁們面對教授級的王老師,每個人似乎都很興奮,即使當天工作了一天,也不見他們疲憊的神情,甚至工程師哲丞晚上學校有電腦課也選擇留下來上王老師的課,真是對他們的學習精神感到佩服。
王老師的這門課對工程師而言是最受用的,所以工程部全體同仁專注上課之外,也花了很多時間讓工程師們提問題,而總經理也參與討論和解答,晚上8點我離開公司前仍聽見他們熱烈討論的聲音呢。
公司不間斷的「讀書會」除了強迫讀書之外,自己吸收了書本中作者的智慧及每一位同事間的想法和感觸,提升了自己的知識與態度,也更加了解每一位同事的想法,有助於讓彼此的想法更貼近,當然也更貼近「我們是一家人」的公司文化。而「在職教育訓練課程」則讓同事們學習與提升專業職能,工作遇上之瓶頸能解開而更上一層樓。
其實公司成立十年來,一直有 「在職教育訓練課程」,包括支持我再度重返學校讀書及總經理成立的「讀書會」,這些福利制度總讓我時時感念於心。當日日月月年年一直在工作崗位上努力工作時,總有倦怠、停滯的心情或態度,尤其工作遇上瓶頸時,你選擇的是什麼?是倦勤?是尋找貴人?還是找方法呢?