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1. 실험일시
2. 실험제목
3. 실험방법
4. 실험원리
4.1 열전달 mechanism(전도,대류,복사)
4.2 정상 & 비정상 상태
4.3 열저항(thermal resistance)
4.4 Fourier's Law(퓨리에법칙)
4.5 이중관 열교환기
4.7 열전달계수
4.8 대수 평균 온도차
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Mc Graw Hill - 화학공학열역학 7th 140, 281p
http://mybox.happycampus.com/boardzone/512241
http://reportworld.co.kr/report/data/view.html?no=350609 ◉ 목적
◉ 이론
◉ 실험방법
◉ 실험 시 주의사항
◉ 결론, 오차 원인 분석
◉ 참고문헌
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평균 온도차
= 유입되는 두 유체 사이의 온도차 = A2 - B5
= 유출되는 두 유체 사이의 온도차 = A1 - B3
● 향류 H1.8, C1.5
● 향류 H1.8, C3
● 향류 H3, C1.5
● 병류 H1.8, C1.5
○ 대수 평균면적 A
L = 전열 길이(혹은 접촉 길이) = 8.85m
= 튜브의 직경 = 0.0059m
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같은 식으로 계산할 수 있다.
대수 평균 온도차대수 평균 온도차는 다음과 같은 식으로 계산할 수 있다.
20L/min에서
40L/min 에서
총괄 열전달계수총괄 열전달계수는 다음과 같은 식으로 계산된다
20L/min에서
40L/min에서 목표
방법
결과
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온도차가 크므로 저온유체를 빠르게 가열하는 목적에 쓰임이 좋지만, 결과적으로 보면 저온 유체의 온도를 더욱 높이는 것은 향류흐름이 더 효율적이다. 그러므로 병류흐름은 저온유체를 급하게 가열해야 할 경우 효과적인 방법이라 할 수
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법
① 전열면적을 넓힌다.
② 유속을 빠르게 한다.
③ 대수 평균 온도차(LMTD)를 크게 한다.
2. 고압이 될수록 물 순환이 둔화되는 이유
- 압력이 증가할수록 포화수와 포화증기 비중량차가 적어져
순환이 곤란해진다.
3. 배관높이를 표시하는 기
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법을 채택한다. 용접형은 브레이징형보다 상대적으로 더 혹독한 환경에서 사용한다. 용접형은 초고온/초고압 등 특수 환경에서 사용하고 브레이징형은 초소형 열교환장비나 냉동기 보일러 등에 적용한다.
브레이징형
원통다관식 열교환기
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법 선진화의 유용한 수단
o 시스템 개발 및 자료 수집노력을 향상시키려는 동기 부여
o 좀 더 정교한 여신한도 및 충당금 설정
o 투명한 의사결정 과정을 가능케 하는 위험 및 성과에 기초한 가격 결정(RAROC, SVA 방식 등)
o 경제적 자본(Economic capi
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법에 대해 곰곰이 생각해 보며 많은 것을 알게 되어 유익한 시간이 되었다. Ostwald 점도계법 이외에도 점도를 측정할 수 있는 방법이 여러 가지 있는데 이 방법들에 대해서도 실험을 해보고 싶다.
Figure 3. 원통형 층에서의 흐름
5. REFERENCE
1. H.S.S
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법을 사용하여 구한다.)
()
()
()
1
40.1
9
7.429304
101.3
1.2077
2
73.4
2.4
36.2306
101.3
3.7699
3
52.8
5.4
14.26216
101.3
1.9726
위 식을 이용하여 를 구한다. (:의 평균온도로 구함, :입구 온도에서 sat.vaper, : 출구온도에서 vapor와 liquid의 h 차이, :유입되는 수증기의 h)
1
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