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ch 1.실험목적
2.이론
(1) 열교환기의 형식
(2) 이중관 열 교환기
1) 병류와 향류
(3) 로그 평균 온도차(log-mean temperature difference, LMTD)
(4) 총괄 열전달계수(overall heat transfer coefficient)
3. 실험장치 및 시약
4. 실험방법
5. 참고문헌
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결과 및 토의
⇒ 전반적으로 실험이 매끄럽게 잘 끝났다. 원래는 2N6004를 써야 했지만 예비레포트때 2SC1815를 사용하여 실험 때도 2SC1815를 사용하였는데 시뮬레이션 돌려 본 것과 비슷하게 나왔다. 이미터 공통 증폭기의 전반적인 이론을 확인
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고체 입자층에 액체나 기체가
◈ Ergun equation
◈ 고체층을 통한 흐름
◈ 유동화 조건
◈ Sphericity & Void fraction
◈ 유동층 실험
◈ Minimum fluidization velocity
4. 실험 장치 및 준비물
5. 실험방법
6. 주의 사항
7. 예상 결과
8. Reference
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_보일러 열정산실험 매뉴얼
http://blog.naver.com/limbhkangys?Redirect=Log&logNo=220288716516-네이버 블로그
http://m.blog.daum.net/josajeon/15944828-다음 블로그 1.실험 개요 및 이론 소개
2.실험 결과 test sheet
3.실험 결과 정리 및 분석
4.결론
※ 참고자료
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열교환기의 성능과 거의 같으나 동체측 장애판 비용 때문에 자주 쓰이지 않는다.
§ 평판형 교환기
저압 또는 중간압력에서 유체들간 열전달에 쓰이는 평판형 교환기는 eekrhksdnjs통형 교환기와 경쟁적이다. 보통 주름잡힌면으로 된 금속판이
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강성삼 외 지음 기전연구사 2007-01-10 P.212~225 5.1레이놀즈 수>>
<<단위조작 7th edition McGraw-Hill Korea P. 45~ 51 3.3 난류 >> 1> 실험 목적
2> 기본 이론
3> 실험장치 및 재료
4> 실험 방법
5> 참고문헌
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and Mass Transfer 5th Edition
(Welty, Wicks, Wilson, Rorrer) 5. 실험 결과
1) 병류 (저온유체의 유량은 1.0LPM(L/min)으로 일정하다.)
2) 향류 (저온유체의 유량은 1.0LPM(L/min)일정하다.)
6. 결과 분석 및 토의∙건의사항
7. 문제풀이
8. 참고문헌
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충분히 단열을 시킬 수 있을 것이라는 생각이 들었다.
4X4 행렬방정식을 가우스 소거법을 이용해서 풀기
4X4 행렬을 가우스 소거법을 이용해서 풀어 보았다.
임을 확인 할 수있다. 1. 실험목적
2. 이론적 배경
3. 실험 결과
4. 실험 고찰
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결과 역시 휜에서 열전달이 더 잘되는 것을 확인 할 수가 있었다. 유체의 속도와 열전달 면적에 의한 열전달률이 어떻게 변하는지에 대해서 이론상이 아닌 직접 실험을 해서 결과를 구해보고 또 대류 열전달의 특성에 대해서 확실히 알 수 있
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실험을 마칠 수 있을 것 같다.
◆ 참고문헌
생명화공기초실험 p136~p153 흡수 부분
http://www.sunjinenv.com/img/air_1big.gif
http://ct.or.kr/~chem/page/study/단위조작.hwp
http://enc.daum.net/dic100/viewContents.do?&m=all&articleID=b25h3612a ◆ 실험결과
◆ 고찰 및 논의
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