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, 고유량이 되면 대향류에서 값이 더 커지는 것을 알 수 있었다. 1. 개요 및 목적
2. 이론
2.1 열전달율 계산
2.2 총괄 열전달 계수
2.3 유체의 온도
2.4 대류 열전달 계수 계산
3. 실험
3.1 실험장치
3.2 실험 방법
4. 실험데이터
5. 보고서
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열역학 책의 냉매 R-134a 표를 이용하여 보간법을 사용하여야 했으나 실험 결과의 성공여부를 결정하기 위해서 실험실안에서 직접 선도를 통하여 직접 계산하였다.
- 이러한 이유로 하여금 결과의 정확성에는 문제가 있다. 하지만 측정 데이터
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유체로 전달되어 저온 유체가 얻은 열과 같게 될 것이다. 그러나 실제로는 열손실이 있기 때문에, 고온 유체가 잃은 열량은 유체가 얻은 열량과 다르고 향류가 병류보다 더 효율적인 것을 그래프를 통해 알 수 있었다. 1. 실험목적
2. 이
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법
다른 용어로는 차분(Discretization)이라고도 하며, 편미분방정식을 대신해서 사용할 일련의 대수방정식(유동영역안의 차분점들에 대한)을 얻는 과정이다. 미분방정식에 대한 수치해를 얻기 위해 여러 종류의 이산화 방법이 개발되고 있지만,
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유체의 분자운동의 영향력이 작아짐을 파악할 수 있었다.
그리고 실험에서 오차가 발생할 수 있는 요인으로는 우선 열전달 계수를 구할 때
표면으로부터 떨어진 온도 를 입-출구 평균온도로 계산했다는 점, 미소하지만 보간법의 사용, 그리
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열정하게 유지하지 못했고, 또한 데이터를 읽을 때에도 오차가 생긴 것 같다.
(6) 정의 고찰
이번 이중관 열교환기의 실습을 통해 총괄 전열 계수 측정법과 뜨거운 유체와 찬 유체의 유량 변화에 따른 총괄 전열 계수를 계산 할 수 있었다. 향류
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실험제목
2. 실험순서
(1) Reynolds number 구하기
(2) 오리피스, 벤츄리미터, 마노미터를 사용해서 손실두 구하기
3. 실험이론
- Reynolds Number()
- 베르누이 방정식
- 벤츄리미터, 오리피스
- 마노미터
- 손실두
- 유량측정
3. 참
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즉, 더 많은 시간이 경과한 뒤 측정을 하여야 정확히 steady-state 상태에서 측정을 했다고 볼 수 있다.
√ 이번 실험을 통해서 열펌프, 이상 사이클-실제 사이클, 성적계수에 대해서 직접 실험을 통해서 알 수 있었다. 1. 실험 결과
2. 고 찰
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열 매체와 전달 온도의 범위에 대한 열펌프 성능 곡선의 작성
● 증기 압축 사이클의 압력-엔탈피(P-h diagram)를 그리고, 이상 사이클(Ideal cycle)과
● 기화 및 응축 온도가 변할 때의 R-12의 상태량들에 기초한 열펌프 성능곡선 작성
실험에
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실험과정에 대해 정확히 알지 못해 오차를 많이 발생시킨 것 같아 아쉬운 부분이 많았지만 오차의 원인과 오차를 줄일 수 있는 방법에 대해 곰곰이 생각해 보며 많은 것을 알게 되어 유익한 시간이 되었다. Ostwald 점도계법 이외에도 점도를 측
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