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2. 실험목적
3. 실험이론
● 열전달 메커니즘
● 정상상태와 비정상상태
● 열저항
● 푸리에 법칙(Fourier Eqn)
● 이중관 열교환기(항류, 병류)
● 뉴턴의 냉각법칙
● 열전달계수
● 대수평균온도차
4. 참고문헌
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법
○ 열전도도 측정실험
○ 열전달계수 측정실험
3. 실험결과
○ 열전도도 측정 실험
△ 결과 Table
△ 실험식 계산과정
△ 열전도도값의 유도과정
△ 이론값과의 비교
○ 열교환기를 이용한 열전달계수 측정 실험
△ 결과 Table
△ 병
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대수평균 온도차란 그 유체들을 모두 섞어 평균온도차를 말한다.
마지막으로 유체의 열전달에 있어서 열전달계수라는 개념을 통해 유체의 열전달 현상을 이해할 수 있었고 이중관 열교환기의 작동방법과 원리에 대해 이해할 수 있었다. 실제
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병류흐름(parallel flow)이란?
5. 총괄 열전달 계수(U)
(1) 열교환량 Q와 총괄 열전달 계수 U사이의 관계를 이용한 식
(2) 개별 계수로부터 총괄 열전달 계수 계산
6. 실험방법
7. 실험시 주의사항
8. 실험결과
9. 실험결과
10. 오차의 원인
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평균이 대수평균이 아닐까 생 각한다. 또는 경험법칙으로 대수평균이 비교적 정확하다는 법칙을 찾았을지도 모른다고 생 각했다. 하지만 대수평균 온도차에는 정확한 유도방법이 있었다.
dq over d(DELTAT) = q_total over{DELTAT_2 - DELTAT_1 }
와
dq over d
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?
(2) 병류흐름(parallel flow)이란?
6. 총괄 열전달 계수(U)
☆열교환량 Q와 총괄 열전달 계수 U사이의 관계를 이용한 식
☆☆개별 계수로부터 총괄 열전달 계수 계산
7. 실험방법
8. 실험결과
(향류일때)
(병류일때)
9. 결론
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된다.
ε =
* 총열전달계수
유체간의 평균온도차(대수평균온도차)를Δtm이라고 하면 교환열량q는 다음식으로 정의된다.
열저항을 고려하여 총합열전달 계수를 결정하는 식은 다음과 같다.
가운데 항은 무시할 수 있을 정도로 작은 양을 가지므
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아니라 전열 Plate 매수를 가감함으로써 용량을 조절할 수 있다. <1. 서 론 >
1. 실험 목적
2. 실험 기초 이론
< 2. 본 론 >
1. 실험장치 및 준비물
2. 실험 방법
3. 실험순서 및 주의 사항
<실험 결과 >
실험. 열교환기 성능 실험
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neering unit.
A가 변화하는 경우는 미분형으로
그러므로 local flux는
(11.9)
: local overall heat transfer coefficient)
9)대수 평균 온도차
Fig. 11.5 Temperature vs heat flow rate in counter current flow
(11.9) local heat fluon은
1) 총괄전열계수()는 x()를 전체 전열표면에 대하여
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온도차(temp. difference) :
전열저항 : 라면
: overall heat transfer coefficient
의 Dimension
의 unit by British Engineering unit.
A가 변화하는 경우는 미분형으로
그러므로 local flux는
(11.9)
: local overall heat transfer coefficient)
9)대수 평균 온도차
Fig. 11.5 Temperature vs hea
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