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열교환기는 다음 그림과 같다.
본 장치는 밸브조작에 의해 열교환기의 흐름을 병류와 향류로 조절
process흐름과 열매체의 흐름을 층류와 난류로 조정하여 총괄열전달계수 및 열교환기
효율을 구한다.
Tube는 내경 14mm, 외경 16mm
Jacket은 내경 23.6m
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터 V=L03(1+t)3=V0[1+3t+32(t)2+3(t)3]이다. 여기서 32(t)2와 3(t)3는 아주 작은 수이므로 무시하면 V=V0(1+3t)이다. 즉 3이다.
(3) 각 시료봉의 측정된 선팽창계수로부터 각 시료봉의 재질을 판단해보자.
측정결과 =1.1(10-5/℃)인 Sb(안티몬)으로 판단됨
원래 시료
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팽창계수 측정장치의 수증기가 세어나가지 않도록 양끝을 고무마개로 잘 막아야하나 느슨하게 막았다.
(3)개선안
실험전에 실험방법에 대해 정확히 알고, 숙지하여 실험에 임해야 겠다. 실험목적
원리요약
측정값 및 실험값 계산
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만들지 않는다.
β-사이알론의 일반식 => Si6~ZAlZOZN8~Z (z=0~4.2)
β-사이알론은 일반적으로 내산화성 및 내식성, 내클리프성이 우수하며 열팽창 계수가 낮은 것이 특성이다. 1. 지르코니아(PSZ)
2. 알루미나(Al2O3)
3. 질화규소(사이알론)
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하면,
열교환기의 입구부터 출구까지 적분하면,
두 식을 대입 후 정리하면 대수평균 온도차의 최종식을 유도할 수 있다.
3. 실험 방법
(6) 총괄 열전달 계수
① 고체 벽에서의 열전달
- 고온 유체에서 관의 바깥 벽까지는 대류에 의한 열전달이
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수 있었는데 결과를 기록해놓고 보니 거의 일정한 간격으로 온도가 변하는 것으로 금속의 선팽창 계수가 일정함을 확인할 수 있었다. 비록 금속 시료가 완벽한 선형 모델을 아니었을지라도 선팽창 계수를 측정하는 데에는 어려움이 없었고
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수의 레이놀즈수를 가로축으로 하여 2)의 결과를 그래프에 나타내고 유동의 방향과 속도가 이들에 미치는 영향에 대하여 논하라.
실험값과 그래프를 통해서 보면 유동 방향은 대류 열전달 계수나 총괄 열전달 계수의 결정에 거의 영향을 주
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열전도도가 유체의 열전도도와 같아진다.
7.4 □ 휜이달린 표면에서의 자연대류
·조밀하게 배열된 휜을 가진 열싱크 : 넓은 열전달 면적을 갖지만 휜 사이를 통과하는 유체에 추가적인 저항이 생기기 때문에 열전달계수가 낮아진다.
·넓게
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열전도도(W/mK)
338.10
983.8
0.4765
4.116
0.658306
301.45
996.2
0.8267
4.162
0.621254
hot water
cold water
Cold water에 대해서
- Multi pass heat exchanger에 대해서 동체측 계수 는 위와 같은 방법으로 계산할 수 없다. 왜냐하면 유체가 관다발을 앞뒤로 가로 질러 동체를 지
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열전달계수와 유체의 유동에 따른 열전달계수를 알고 그 차이 또한 비교할 수 있는 실험이었다. 우선 온수온도를 60℃이상까지 올린 다음에서야 실험에 임할 수 있었다.
처음 실험에서 알 수 있는 것은 병류일 때 온수와 냉각수의 온도변화는
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