k&n高流量空濾機車的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

另外網站Mini 原廠空濾VS K&N空濾 - 隨意窩也說明:我的老咪從買入手時就是裝K&N 的高流量化油器空氣濾清器從來沒有裝過原廠的空濾過, 所以不知道裝了原廠空濾會有啥差別. 照理論來說我的1300C.C.引擎裝SU HIF 44的化油 ...

國立中山大學 機械與機電工程學系研究所 李卓昱所指導 邱冠翔的 模擬機車可變汽門正時導入米勒循環最佳化應用 (2021),提出k&n高流量空濾機車關鍵因素是什麼,來自於米勒循環、可變汽門系統、制動燃油消耗率、泵送損失、可變進氣系統。

而第二篇論文國立中興大學 環境工程學系所 盧重興所指導 楊孟軒的 以固體吸附劑去除室內環境二氧化碳及再利用於植物吸收之研究 (2020),提出因為有 室內空氣品質、CO2、沸石、植物吸收的重點而找出了 k&n高流量空濾機車的解答。

最後網站K&N 機車用商品 - SODEN 首頁- 總電國際則補充:K&N 機油濾芯KN-138 KN-204 KN-303 重型機車專用油濾KN138 KN204 KN303 · K&N 機車用商品 ... K&N高流量空濾YA-8514 YAMAHA MT09/MT-09/FZ09 YA8514 · K&N 機車用商品 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了k&n高流量空濾機車,大家也想知道這些:

模擬機車可變汽門正時導入米勒循環最佳化應用

為了解決k&n高流量空濾機車的問題,作者邱冠翔 這樣論述:

機車產業隨著法規日益嚴苛而往高效能低油耗的方向發展,汽車引擎在部分負載常用米勒循環改善燃油經濟性,對於不具全可變汽門的單凸輪軸機車引擎使用米勒循環將導致低扭力輸出,難以滿足小排量引擎需求。本次研究導入一款具有可變汽門系統(VVCS)的150c.c.傳統四行程自然進氣引擎,該引擎具有可任意切換進氣高凸輪與進氣低凸輪的功能,本研究採用一維引擎模擬軟體進行米勒循環設計,針對常用操作域內的部分負載工況下來進行性能以及油耗表現的優化,設計方式主要打造進氣低凸輪軸達到米勒循環,進而改善引擎制動燃油消耗率,而需要高轉速、高負載時則使用進氣高凸輪軸,設計出首款在小排量引擎上使用米勒循環的機車,扭力與油耗兼顧

。首先探討BSFC與PMEP之定量關係,推論得出降低PMEP有效改善BSFC。改變節流閥開度控制引擎輸出達相同負載,觀察採用VVT及VVL兩種方式的內燃機所造成的泵送損失影響,結果顯示引擎在部分負載下使用EIVC有效改善PMEP,而降低閥門揚程則導致進氣質量流量下降,進而造成更高的泵送損失和不良的BSFC。透過最佳化模擬分析軟體HEEDS來優化進氣閥門揚程與進氣閥門開啟持續時間,因此,在部分負載的常用工況下BSFC改善約1.45%。加入進氣閥門開啟正時作為可變參數則BSFC改善幅度增加至2.82%,泵送損失減少20.93%。最後導入可變進氣系統,設計適合米勒循環低凸輪軸的空濾出口管,部分負載下

平均油耗改善提升至3.05%,泵送損失降低至21.86%,低凸輪軸操作域面積增加約7%,扭力提升約10%,優化燃油經濟性。

以固體吸附劑去除室內環境二氧化碳及再利用於植物吸收之研究

為了解決k&n高流量空濾機車的問題,作者楊孟軒 這樣論述:

室內空氣品質(IAQ)的好壞將直接影響人體的健康、工作品質及效率,因此室內環境空氣品質也逐漸受到重視。二氧化碳不僅是室內空氣污染物,也是室內空氣品質的指標之一,因此本研究選擇沸石作為吸附劑,透過模擬不同室內環境下的吸附行為、脫附條件求取、循環吸脫附過程來探討其去除室內環境中CO2的能力及適用性,最後再針對脫附後之高濃度CO2進行再利用的研究。於不同室內環境(包含溫度、濕度、濃度、進氣流量)的探討中可得知吸附量會隨著CO2濃度的增加而增加;隨著溫度及濕度的增加而降低。在脫附條件求取的實驗中得知當脫附溫度為100℃、氣體流量為8L/min、時間設為15分鐘時能有最佳的脫附再生效果。以上述條件進行

50次循環吸脫附實驗後,由實驗結果可知平均吸附量(qw)為23.38 mg/g、平均吸附指標(AI)為86.84%。最後將進行成本效益評估,結果顯示當循環使用5000次後,平均吸附指標會降到70%;當使用10000次後將會降至64%,代表吸附材經過多次再生使用後仍可具有一定程度的吸附能力。在植物吸收CO2之實驗中,當比較23W白光省電燈泡及10W黃光LED對植物吸收CO2影響時,以黃光LED之效果較佳;不同光照強度實驗中,在3000 lux時有最佳的CO2吸收率並且能在8小時將CO2濃度由1000 ppm降到360 ppm。在長期觀察不同CO2濃度對植物生長的影響實驗中,由結果可知在CO2濃度

1000ppm下可在5週內將植物生長速率提升25%。綜合以上的結果,以沸石進行多次循環吸脫附後仍可維持其吸附量、平均吸附指標,因此為一個適合用於室內環境CO2濃度去除的有效技術,若能結合植物進行CO2之再利用將可達成循環經濟的目的。