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법은 대수평균온도차법(Log Mean Temperature Difference Method)과 -NTU법이 있다. 이 실험에서는 가장 간단한 LMTD법으로 해석하여 실험조건의 변화에 따른 결과값을 비교, 분석한다. 1) 대수평균온도차법 : 2) -NTU LMTD 와는 반대로 열교환기의 형식과 치
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대수평균온도차(LMTD)법 & 유용도-NTU법 가) Logarithmic Mean Temperature Difference법을 이용한 열교환기 해석 where, heat transfer area measured from inlet, mass flow rate of cold and hot fluids, respectively, kg/h local temperature difference between hot and cold fluids, ℃ local overall heat
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  • 등록일 2010.04.24
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법등의 문제가 열교환기의 형식에 따라 또 동시에 데이터값의 계산에 대해서도 각종의 영향을 주는 인자가 있기 때문에 여러 가지 생각을 할 수 있게 되어서 좋았다. 이런 다양한 변수들로 인해 조금이나마 오차이유나 문제 해결능력을 키운
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  • 등록일 2011.05.02
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제목 2. 실험 목적 3. 기초 이론 3.1 열교환기(heat exchanger)란? 3.2 열교환기(heat exchanger)의 종류 3.3 병류(parallel-flow)와 향류(counter-flow) 3.4 대수 평균 온도차법(LMTD) 3.5 열교환기의 해석 4. 실험 장치 5. 실험 방법 6. 실험 결과 및 토의
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 1. 실험 제목 : 이중관 열교환기 2. 실험 목적 3. 이론적 배경 (1) 열교환기 (2) 대수평균 온도차 (logarithmic mean temperature difference) (3) 총괄열전달 계수 (Over all heat transfer coefficient) (4) 열교환기의 효율 (5) Reynolds Number 4. 실험방법 및 기기명
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, 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 일
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대수평균 온도차(Log Mean Temperature Difference : LMTD)법의 기본 개념을 이해하고 이 방법을 적용하여 이중관 열교환기 특성실험을 수행함으로써 이중관 열교환기 설계와 작동에 대한 기본 능력을 습득하는 것이다. 실험 시 생긴 오차에 대해서 알
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온도차 Δt가 감소하게 되므로, 효율을 상승시키기 위한 방안으로서는 바람직하지 않다고 말할 수 있다. 또한, 보일러의 효율을 증대시키기 위한 방안의 하나로서 배기가스온도를 저하시키는 방 법을 취하는 경우에는 배기가스온도가 저하됨
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  • 등록일 2010.03.08
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대수 평균 온도차 (LMTD : Logarithmic Mean Temperature Difference)  (4) 총 열전달 계수 (Overall Heat Transfer Coefficient)  (5) LMTD  (6) 효율 – NTU법  (7) Re수와 유량 결정 3. 실험 장치 4. 실험 방법 5. 실험 결과  ◈ 수치  ◈ 데이터 결과 6.
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/ Stanley I, sandler / 사이택 미디어 / 2001 / P 82~85 ■ 실험제목 ■ 목 적 ■ 이 론 ● 열교환기의 정의 및 종류 ● 대수 평균 온도차 (LMTD법) ● 열 교환기의 해석 ● 유효도 ε-NTU 법 ■ 실험기구 및 방법 ■ 결과 및 고찰 ■ Reference
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