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좋은 기회였던 것 같다. 1. 실험 목표
2. 실험 장치
1) 장치 구성
3. 실험 이론
1) 풍량(Q)
2) 유량
3) 방열량
4) 수열량
5) 방수 열량비
4. 로그 평균온도차(LMTD)의 이용
5. 실험 결과 분석
6. 실험 결과에 대한 고찰
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평균온도차를 계산하면 총괄 전열계수 U를 계산 할 수 있다. 대수평균온도차는 향류와 병류에서의 입구, 출구 온도차가 다르기 때문에 사용 하는 것으로 자연로그를 사용하여 구하는 경우도 있고 산술평균으로 간단하게 구하기도 한다.
실험
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평균온도차를 이용하는지 생각해보았다. 그래프를 보면 알 수 있듯이, 향류, 병류 모두 완만한 곡선을 이룬다. 처음에는 이렇게 생각했다. 이 그래프의 추 세선은 고등학교 때 배웠던 지수,로그 함수의 그래프와 상당히 유사하다. 우리가 흔히
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로그 평균 온도차
열교환량
튜브 한쪽 끝에서의 온수와 냉수와의 온도 차
튜브의 다른 쪽 끝에서의 온수와 냉수의 온도차
냉수의 튜브 양쪽 끝에서의 온도 차이
열전달면적
냉수의 평균 온도에서의 비열
튜브의 직경
튜브의 내경
튜브
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(1) 열교환기의 형식
(2) 이중관 열 교환기
1) 병류와 향류
(3) 로그 평균 온도차(log-mean temperature difference, LMTD)
(4) 총괄 열전달계수(overall heat transfer coefficient)
3. 실험장치 및 시약
4. 실험방법
5. 참고문헌
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온도차가 정확히 측정되지 않아서 인 것 같다. 또한 장치에서 외부관은 단열 된 것으로 봐야하는데 실제로는 그렇지 못해서 실제보다 고온이 나옴을 알 수 있다. 또 공기유량 값은 공기의 압축성 성질 때문에 실제보다 적게 측정된 것으로 생
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평균 입자크기(주어진 입자에 의해 일정)그리고 상수 n은 혼합물의 동일성의 측정치이다. 이 상수는 이중로그의 형태로 쓸때 식(3-1)에서 얻어진다.
log(log({100}over{O%}) = k + n log a
(3-2)
누적된 잔류분율, O의 역수값의 이중로그가 입자크기 d의 대
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온도차이에 반비례하는 관계식을 가진다. 열전도율을 공학에서 과연 얼마만큼의 열을 전도할 수 있는가를 알아볼 수 있는 척도로 쓰일 수 있다. 한국의 전통적인 온돌난방방식이나 보일러 방식은 바로 이 전도의 성질을 이용한 난방으로 볼
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온도차, 초기온도와 주변의 온도차"의 비율에 log를 취한 값에 비례하므로, 초기에 증가하다가 다시 감소하는 형태의 그래프(11페이지)로 표현된다.
이번 실험은, 우리가 익히 알고 있으며 지금껏 잘 활용해 왔던 사실에 대한 실험이었다. 바람
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로그 방법보다 더 정확하게 조절이 가능한 디지털방법으로 개선이 된다면 더욱 정확한 실험 데이터를 얻을 수 있을 것이며, 온도의 정상상태로 도달될 수 있도록 하기위한 방법으로 온도전달의 피드백 속도를 빠르게 하기 위해 열전달이 잘
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