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전문지식 1,512건

실험을 진행한다.)에 맞추고, 유량계를 조절하여 약 1Liter/min의 유량으로 맞춘다. 찬물의 유량은 약 2Liter/min으로 설정하여 정상상태가 될 때까지 기다린다. 각각의 온도표시기는 열교환기의 각 부분의 온도를 표시할 것이다. 그 때의 온도로부
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형설출판사 - p57~60 단위조작 입문 - 박창호 외 4명 공저 - 지인당 - p45~54 단위조작 - Mc.cabe Smith Hariott - Mc grawhill - p122~119 실험제목 실험목적 실험 이론 실험 방법 기구 및 시약 실험결과 토의 및 결과 결론 참고문헌
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실험이었다. 8.Reference 1. 열전달 / Holman / 희중당 / 2002 / P 455~485 2. 열전달 / 강영구 / 동명사 / 1998 / P 1~2, 205~210 3.화공열역학 / 임경희외 2명 / McGrawhill / p.671~675, p.732~745 4.단위 조작 입문 / 박창호 외 2명 / 지 인 당 / p.109~118 5.화학 공학 실험 /
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  • 등록일 2009.05.11
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실험은 실험과정은 간단하였지만 우리가 구하고자 하는 총괄열전달계수를 구하기 위해 많은 식을 이용하여 계산 하였다. 결과값을 통하여 그 의미를 알아보았고 이중열교환기의 열전달 특성에 대하여 알아볼수 있는 실험이었다. 8.Reference 1.
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화학 공학 실험 성 기 천 외 사이텍미디어 2000년 p. 159-166 단위 조작 실험 고 용 식 선 학 2000년 p. 192-209 단위 조작 McGraw-Hill 희 중 당 2001년 p. 309-324 실험 목적 요 약 본 론 이 론 기구 및 시약 실험 방법 결과 및 고찰 토의 및
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  • 등록일 2007.09.27
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논문 5건

실험장치 설계 및 방법 4-1 실험장치 이론 및 설계 4-2. 실험장치 사진 4-3 실험방법 5. 실험결과 5-1 나노유체의 온도변화 그래프 5-2 나노유체 체적비별 열전도도 5-3 나노입자 종류별 (Vol 1%) 5-4 나노유체의 체적비별 열전도도 증가 비교표
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  • 발행일 2010.04.05
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6.2 단백질(Proteins) ------------------------------- 34 6.3 핵 산 --------------------------------------- 39 Ⅲ. Chitosan을 혼입한 spange제조 실험 ------------------ 45 Ⅳ. 결 론 ------------------------------------------47 Ⅴ. 참고 문헌 -------------------------------------49
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  • 발행일 2010.02.02
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화학공업과 기술 (9) 김주항 : 첨단환경기술 (10) 최익수 : 윤활 기술교육 (11)환경부,http://www.me.go.kr (12)한국윤활유공업협회,http://www.kloia.or.kr 감사의 글 지금까지 환경공학을 공부하면서 그동안 배운 것을 기초로 하여 실험을 계획하고 수행하
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  • 발행일 2013.03.13
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실험 장치 및 방법 2.4.1 측정 원리 2.4.2 측정 장치의 설계도면 2.4.3 실험에 필요한 부품 및 장비 2.4.4 설계 조건 2.4.5 실험 방법 2.4.6 실험 결과 제 3 장 결 론 3.1 정전기 일반론 3.2 정전기 피해 및 예
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  • 발행일 2009.12.14
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실험", pp.1~2, 2001 서울대학교 기계항공학부 (3) 장홍기, 오존층 파괴, pp.2~3, 2002 창원대학교 환경공학과 (4)A.D.Althouse,C.H.Turnquist,A.F.Bracciano,RefrigerationandAir Conditioning Engineering, pp.215~230, 2006 (5) 마키오, 국내 냉동공조 신기술의 추진 현황 pp.9~11, 1999
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  • 발행일 2010.02.03
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취업자료 1,623건

실험 과정에서 예상치 못한 변수로 인해 반복적인 오류가 발생하였고, 이를 해결하기 위해 문제의 원인을 논리적으로 분석하고 실험 조건을 조정하는 과정을 거쳤습니다. 이 경험을 통해 공정기술 분야에서는 데이터 분석과 문제 해결 능력
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  • 등록일 2025.03.21
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공학에 대한 깊은 관심을 가지고 있었으며, 특히 열역학과 유체역학 분야에서 연구를 진행하였습니다. 이 과정에서 다양한 실험과 프로젝트를 수행하면서 열교환기의 원리와 중요성을 체험하였습니다. 팀 프로젝트에서는 효율적인 열교환
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  • 직종구분 일반사무직
공학을 전공하며 열역학과 에너지 시스템 관련 과목에 많은 흥미를 느꼈습니다. 이론적인 지식뿐만 아니라 실험실에서의 다양한 프로젝트 경험을 통해 열교환기의 원리와 작동 방식에 대한 깊은 이해를 쌓았습니다. 특히, 팀 프로젝트를 수
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교환기의 원리와 설계에 매료되었고, 다양한 프로젝트를 통해 그 이론을 실제 문제 해결에 적용해 볼 기회를 가졌습니다. 특히, 열교환기의 효율성을 높이는 방안에 대해 고민하며 여러 차례 시뮬레이션과 실험을 진행했습니다. 이러한 경험
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교환기의 성능 개선을 목표로 하는 팀 프로젝트에 참여했습니다. 이 과정에서 팀원들과 함께 열교환기의 설계를 분석하고, 다양한 실험을 통해 최적의 재료와 구조를 도출하였습니다. 결과적으로 기존 시스템에 비해 효율성을 크게 향상시키
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