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실험제목
2. 실험목적
3. 실험이론
● 열전달 메커니즘
● 정상상태와 비정상상태
● 열저항
● 푸리에 법칙(Fourier Eqn)
● 이중관 열교환기(항류, 병류)
● 뉴턴의 냉각법칙
● 열전달계수
● 대수평균온도차
4. 참고문
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열교환이 충분히 이루어지지 않을 수도 있다고 생각 한다. 온도게이지의 측정단위가 0.1 임을 감안하면, 이정도 온도차로 실험을 하기에는 다 소 무리가 있다고 본다.
이상 이번 열전도도 및 열전달계수 측정실험의 고찰이다. 열전도도와 열전
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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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열교환하는 구조의 열교환기. 블록재질로는 불침투성 흑연(黑鉛)등이 있으며, 황산(黃酸)이나 염산(鹽酸)등인 유체에 사용된다.
3. 실험
3.1 실험 장치
그림12. 열전도도 측정기 1
3.2실험 재료
① 열전도도 측정기(figure13 ) ② 물 (HO)
③ 온도계 (
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열전달 계수를 측정한다.
(주의 : Cold folw heater 키면 안됨..!!)
결과 및 고찰
병류에서의 경우
cold water
hot water
2 l/min
1 l/min
62
51
46
15
22
27
15
2 l/min
59
52
48
15
23
28
15
3 l/min
58
53
50
15
24
30
15
*관의 제원
재질 : SS304 (열전도도 = 9.4)
: 1in =
(1) Cold water 2 l/min
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열전달 계수 )
(내관을 기준으로 한 총괄 열전달 계수 )
∴
: 튜브의 직경 : 튜브 안쪽에서의 열전달 계수
: 튜브의 내경 : 튜브 바깥쪽에서의 열전달 계수
: 튜브의 대수평균직경 : 튜브의 열전도도
: 튜브의 두께
※ 불결계수(F)는 실험에서 쓰
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2007,
page44-46, 52, 167 189,275-276, 279
- “단위조작 연습”, 김병규외 1명 , 형설 출판사, 1994, page98
참고사이트
- “http://encyber.com/search” - 열저항 참조
- “http://blog.naver.com/uis3” - LMTD 참조 1. 실험제목
2. 실험 목적
3.실험이론
4. 참고문헌
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열교환기를 통한 향류 병류의 열전달계수 측정은 데이터를 구하는 과정에서는 별 어려움이 없었으나 대수평균온도차와 계수를 구하는 식에 대한 숙지도가 낮아서 계산하는데 어려움을 겪었다. 이 실험도 기기의 노후로 인하여 맥시멈온도에
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열전도도 k는 각각 11.116 kcal/mhr℃, 9.809 kcal/mhr℃, 10.211 kcal/mhr℃ 을 얻었다. 이론 값은 13.95 kcal/mhr℃, 14.90 kcal/mhr℃ 으로, 실험 값이 이론값보다 작았다.
-열전달 계수 실험
Fourier 법칙과 뉴턴의 냉각법칙을 이용하여 이중 관 열교환기에서 향류
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열은 불가능하기 때문에 기계를통한 열전달가능성도 있을 것이다.
- 열전달 계수 측정
이중 열교환기의 가정아래 향류와 병류의 데이터가 주어지고, 이에따른 총괄 열전달 계수를 구하는 것이었다. 실험을 직접 하지는 않았지만 이중 열교환
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