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측정한 시간이 차이가 있기 때문에 여기서도 오차가 나온거 같다. 이번 실험의 좋은 점은 열교환기에 관련된 고온유량 일 때 저온유량일때 유체의 유량, 온도에 따른 변화와 허용압력손실 ,물성정수 ,오염계수나 조작법등의 문제가 열교환기
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  • 등록일 2011.05.02
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측정할 때 정확한 4℃의 물과 비교하여 구하지 않았고, 종이컵에 담는 작동유의 량도 일정치 않았다. 또한 시간을 잴 때마다 정확한 위치에서 측정하지 않아 6.6%의 오차가 발생하게 되었다. 이런 실험을 할 경우에는 같은 조건, 같은 환경에서
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  • 등록일 2008.05.13
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압력손실이 더 크다는 것을 알 수 있다. 압력손실이 크게 되면 우리가 실험을 통해 계산한 이론 부피유량이 크게 계산되므로 당연히 배출계수는 작게 될 것이다. 이러한 값이 나오는 이유는 벤츄리 관은 수축부를 유선형으로 설계가 되어 있
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  • 등록일 2013.09.02
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, 집진장치에 의한 압력손실, 제거시킬 분진의 양, 시설 및 유지관리비, 가스의 성질, 집진후의 폐기물 처리문제, 운전의 난이도 등을 고려하여야 한다. 1. 분진의 개념과 개요 2. 분진의 영향 3. 분진의 측정방법 4. 분진의 제거방법
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  • 등록일 2011.01.13
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측정 - 및 는 아래 그림에 나타난 위치를 나타냄 - 정성적으로, 이것은 설정된 소각 온도를 기준으로 폐가스를 최대 상승시킬 수 있는 온도와 실제 상승한 온도의 비를 나타냄. - 열 회수 장치의 효율은 적어도 0.6~0.7(60~70%)은 되어야 실질적
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  • 등록일 2007.11.23
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손실된 순환혈액량을 보충하기 위해 부족한 혈액인자를 보충하여 혈액을 고정해주기 위해 빈혈환자의 산소운반 능력을 증강시키기 위해 혈액응고인자를 보충하기위해 수혈을 실시한다. EKG monitoring 환아의 심전도 감시기능을 하며 맥박의 수
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  • 등록일 2009.11.12
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압력손실 때문) 접촉 시간계산 SV = LV/H Q = A LV 상수의 경우 하수의 경우 기상의 경우 SV : 공간속도(min -1) Q : 유량(㎡ / min) LV : 10~20m/hr LV : 5m/hr이하 LV : 0.3m/s이하 LV : 선속도(m/min) A : 표면적(㎡) 접촉시간 : 10~15분 접촉시간 : 20~40분 접촉시간 :
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  • 등록일 2004.04.20
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손실 측정 1) 층류/난류 조정밸브를 난류위치로 조정한다. 이 때 유체관로 주손실 실험장치의 유량조절밸브는 닫혀있어야 한다. 2) 하이드로 벤치의 펌프 전원을 넣는다. 3) 유체관로 주손실 실험장치의 압력계 눈금이 최대가 되도록 하이드로
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  • 등록일 2012.11.06
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압력차도 더욱 커지는 경향을 보였다. 6. 고찰 이번 실험은 유체의 마찰손실을 측정하는 실험이다. 실험 방법을 크게 개요를 잡아서 설명하자면 유체를 흘려주고 Valve를 이용하여 유체를 특정 관만을 통과하도록 한다. 그 후 관의 처음과 나중
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  • 등록일 2015.04.20
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측정하였다. LPM이 떨어진 이유로는 관이 높아질수록 중력에 의한 영향이나 관이 길어짐에 따른 압력의 감소를 들수 있다. 직관의 크기의 변화를 통한 실험에서는 직관이 커짐에 따라 압력 손실이 작아짐을 볼 수 있다. 관의 크기가 작으면 같
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  • 등록일 2015.11.27
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