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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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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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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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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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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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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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