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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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  • 등록일 2013.10.21
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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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법, 즉 열전달, 표면적 및 총합열전달계수를 구하는 방법에는 대수평균온도차(LMTD:Logarithmic Mean Temperature Difference) 와 효율-NTU법(Number of Transfer Units)을 이용하는 방법이다.(준비되어 있는 실험장치는 대수평균온도차를 이용한다.) 전열면적, 유
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  • 등록일 2008.12.19
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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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대수평균 온도차 (logarithmic mean temperature difference) (3) 총괄열전달 계수 (Over all heat transfer coefficient) (4) 열교환기의 효율 (5) Reynolds Number 4. 실험방법 및 기기명 5. Data 결과 6. 계산과정 1) 유량의 단위환산 2) 물성치의 내삽법 3) 관 단면적(D)
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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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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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  • 등록일 2008.06.03
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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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  • 등록일 2014.06.16
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