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에서 측정하지 않았다. (가장 큰 오차의 원인) ③ 측정시 흔들렸는데 그 것을 적당히 타협해서 측정하였던 것 같다. 1. 열교환기 종류 2. LMTD (Log Mean Temperature Differrence) 3. NTU법 4. 열교환이 잘 일어나려면 ? 5. DATA & GRAPH 6. 고찰
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  • 등록일 2008.12.19
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에서 측정하지 않았다. (가장 큰 오차의 원인) ③ 측정시 흔들렸는데 그 것을 적당히 타협해서 측정하였던 것 같다. 1. 열교환기 종류 2. LMTD (Log Mean Temperature Differrence) 3. NTU법 4. 열교환이 잘 일어나려면 ? 5. DATA & GRAPH 6. 고찰
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열 교환기 실험 1. 실험 목적 2. 이론 및 원리  (1) 평행류  (2) 대향류  (3) 대수 평균 온도차 (LMTD : Logarithmic Mean Temperature Difference)  (4) 총 열전달 계수 (Overall Heat Transfer Coefficient)  (5) LMTD  (6) 효율 – NTU법  (7) Re수와 유량 결
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실험 시작시 온수보다 먼저 냉각수를 순환시킨다. 급격한 열팽창에 의한 장치파괴를 방 지할 수 있다. 7) 출구 열려져 있는지 확인한다. 무리한 압력으로 인하여 비닐관 파이프누수, 또는 예기치 않은 사고 방지할 수 있다. 5. 실험 방법 1) 보일
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열량(입력) = mhCph × (Th1-Th2) [W] 냉수가 얻은 열량(출력) = mCCpc × (Tc1-Tc2) [W] mh = 뜨거운 유체의 유량, mc = 차가운 유체의 유량 Cph = 뜨거운 유체의 비열, Cpc = 찬 유체의 비열, 하첨자의 1 : 관입구부, 하첨자 2 : 관출구부 ∴ (), A = 0.067m2 나. 실험결
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이해도 더욱 쉬웠고 재미도 있고 있었던 유익한 실험이었다. 1) 열교환기란? 2) 열교환기의 분류와 특성 3) 평행류, 대향류, 직교류 4) 대수평균온도차(LMTD)법 & 유용도-NTU법 5) 실험 데이터 및 결과 그래프 6) 효율 계산 7) 고찰
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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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열전달이 일어나고 일정한 두께의 관 벽을 통과하는 동안에는 전도에 의해, 관의 안벽에서 찬 유체까지는 대류에 의해 열이 전달된다. 따라서 열교환기의 열전달 속도를 계산할 때 총괄열전달계수를 사용하게 된다. 이 실험을 통하여 이중열
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열역학] 열역학의 기본개념, 열역학 기본법칙, 열효과, 유체의 열역학적 성질, 흐름공정의 열역학, 동력 사이클에 의한 열의 일로의 전환 등에 대해 배움 - [정밀화학] 대표적인 정밀화학 제품으로 염료, 안료, 도료, 계면활성제, 고분자물질 보
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법 (3) 물체와 자유표면의 교차점 주의에서의 유체유동 (4) 유 동 모 양 (5) Fluid Analysis (6) Non-Structural Analysis (7) 자연균열 저류층에서의 유체 유동해석 (8) 미세 유로에서의 비등 열전달 3. 유동의 실험 (1) 미세 수평 사각유로에서의 2상 유
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