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열전도도가 150% 이상 향상되었고, Microfluids(물+마이크론 입자)의 경우 대류 열전달 계수가 25% 향상효과가 있었다. 또한 탄소계 물질의 특성인 윤활성으로 인해 시스템에 줄 수 있는 손상을 최소화 할 수 있을 것으로 기대된다. 그러나 나노입자
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열교환기 등 대류열전달을 이용한 시스템이 작동하게 되는 것이다. 이것은 바로 비용의 상승으로 연결되므로, 공학자들은 유동의 마찰손실과 열전달계수 향상에 적정한 설계점을 찾아야 하며, 더 좋은 성능의 열전달 시스템 개발을 위해서는
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열 전도율도 올리고 식빵 겉 표면이 타지 않게 할 수도 있다.
또한 요즘 진행되고 있는 연구를 보면 나노기술을 이용해 열전달 효율을 증가시키는 기술이 있다. 나노채널 멤브레인을 이용해 열 에너지 변환 효율을 향상시킨 디바이스가 개발
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열펌프의 성능이 좋다는 것을 의미하므로 질량 유량이 40 g/s 일 때 성능이 좋다고 볼 수 있다.
또한 열펌프의 성적계수를 높이기 위해서는 공식에서 알 수 있듯이 열전달률을 향상시키거나, 입력동력을 감소시키면 된다는 것을 알 수 있다.
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열매체를 이용하여 증류탑의 바닥에서 유입되는 공정유체를 Boiling시켜 증기를 발생시킴으로써 증류탑으로 공급되어야 할 열을 전달하는 열교환기로서 증기발생은 단일상 또는 2상 혼합물로 할 수 있다.
⑤ 증발기 (Evaporator)
용액의 질 향상
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