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h 1 / △h T2 = 23.1 70.92324 h1 = 47.3876 22.44 68.5258 50.5570 17.9688 0.0557 28.46 92.6044 60.0651 32.5393 0.0307 31.14 106.4593 66.4037 40.0556 0.0250 35.16 130.0029 75.9118 54.0911 0.0185 T1 = 36.5 139.2393 h2 = 79.0812 계 0.1299 6. 냉각수 35℃. 공기 유량 426㎥/hr. 물의 유량 200㎏/hr, L/G = 1.1346
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2. 임굉, 임재석 공저, 화학공학의 단위조작, 3. 고완석, 심현호 공저, 단위조작 1. INTRODUCTION 1.1 실험목적 1.2 실험 이론 1.2.1 증류(distillation) 1.2.2 기-액 평형(vapor-liquid equilibrium) 1.2.3 단증류 2. EXPERIMENT 2.1 실험 기구 및 시약 2.2 실험
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2. 임굉, 임재석 공저, 화학공학의 단위조작, 3. 고완석, 심현호 공저, 단위조작 LIST OF CONTENTS LIST OF TABLES LIST OF FIGURES 1. ABSTRACT 2. INTRODUCTION 2.1 실험목적 2.2 실험이론 2.3 실험주의사항 2.4 시약의 특성 3. EXPERIMENTAL 3.1 기구 및 시
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열이 전달되는 방식으로, 물질의 종류와 형태에 따라 전도율이 달라진다. 따라서 다양한 재료를 사용하여 상대적인 전도율을 측정하고, 그 결과를 통해 열전달의 이론 1. 실험 목적 2. 바탕 이론 3. 실험 기기 및 시약 4. 실험 방법 5.
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열전달율 계산법 및 효율성을 평가한다. 이 과정에서 열역학적 데이터의 정확성을 높이기 위해 온도 센서와 데이터 수집 시스템을 활용하며, 실험 결과를 통계적으로 분석함으로써 이론과 실제 간의 차이를 분석한다. 1. 실험 목적 2. 이
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, 온수관, 열교환기 설계 등 실생활 및 산업적 응용에 매우 중요하다. 이 실험을 통해 온도와 부피 간의 정량적 관계를 수치로 확인하고, 1. 실험 목적 2. 이론적 배경 3. 실험 기구 및 재료 4. 실험 방법 5. 결과 및 고찰 6. 결론
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난방 기기들의 평균 에너지 소비량이 연간 약 3,000kWh에 달하는 점에서 열의 일당량 측정을 통해 에너지 절약 방안을 도출하는 것이 가능하다. 1. 실험 목적 2. 이론 배경 3. 실험 기구 및 장치 4. 실험 방법 5. 결과 및 분석 6. 결론
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실험에서는 일정 온도 차이(예를 들면 50℃)를 가해서 온도 변화 동안 타임라인을 기록하고, 이를 통해 시간상수 값을 구한다. 이를 통해 온도계의 성능 1. 실험 목적 2. 이론 배경 3. 실험 장치 및 방법 4. 실험 결과 및 분석 5. 고찰
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농도가 50%인 혼합물에서의 증류와 90%인 경우의 차이를 이해하는 것이 중요하다. 이를 통해 증류 대상물의 농도에 따라 증류 시간, 끓는 점 1. 실험 목적 2. 이론 배경 3. 실험 기구 및 시약 4. 실험 방법 5. 결과 및 고찰 6. 결론
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10?? m²/s 범위에 속하는데, 이 범위 내에서 미약한 온도 변화나 용질 농도 차이도 확산 속도에 큰 영향을 미친다. 본 실험은 이러한 확 1. 실험 목적 2. 이론적 배경 3. 실험 장치 및 방법 4. 실험 결과 및 분석 5. 고찰 6. 결론
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