목차
1.실험목적
2.이론
(1) 열교환기의 형식
(2) 이중관 열 교환기
1) 병류와 향류
(3) 로그 평균 온도차(log-mean temperature difference, LMTD)
(4) 총괄 열전달계수(overall heat transfer coefficient)
3. 실험장치 및 시약
4. 실험방법
5. 참고문헌
2.이론
(1) 열교환기의 형식
(2) 이중관 열 교환기
1) 병류와 향류
(3) 로그 평균 온도차(log-mean temperature difference, LMTD)
(4) 총괄 열전달계수(overall heat transfer coefficient)
3. 실험장치 및 시약
4. 실험방법
5. 참고문헌
본문내용
이를 불결계수 라 한다. 이 값은 작동온도, 유체속도에 따라 달라진다.
휜이 없는 관형 열교환기에 대한 총괄 열전달계수는 다음과 같이 된다.
여기서 하첨자 i와 0는 뜨거운 유체 또는 찬 유체에 노출되어 있는 안쪽 관표면(과 바깥 관표면(을 나타낸다.
총괄 열전달계수는 뜨거운 그리고 찬 유체의 대류 열전달계수들과 불결계수들, 그리고 적절한 기하학적 파라미터들을 알면 결정된다.
3. 실험장치 및 시약
4. 실험방법
① 수증기 응축 열교환기의 외관에 수증기를 10psig가 되도록 조절하여 보 내고, 내관에는 valve를 조절하여 Reynolds 수가 10,000 이상이 되도록 일정한 속도로 냉수를 보내고 정상상태에 도달하면 내관의 출입구의 온도 를 잰다. 이 때 물의 온도를 조절하기 위하여 수증기의 압력을 변화시킬 수 있다. 또 수증기의 소비량을 알기 위하여 응축물의 양을 직접 평량하 여서 측정할 수가 있다.
② ①의 방법에 의하여 생긴 온수와 냉수로부터 이 냉온수간에 열교환 특성 을 알기 위하여 냉온수가 항류 또는 병류가 되도록 valve를 조절하여 각 지점에서의 온도를 측정한다.
③ 모든 실험치는 정상상태에서 측정하여야 하며, 적어도 각각 4번 이상 유 속을 변하시켜서 실험치를 얻어야 한다.
5. 참고문헌
(1) “열전달”, 정태용 외 4인, 교보문고, 2003년, p.716~722
(2) “열전달”, Hagen, 인터비전, 2000년, p.497~501
(3) “기초열전달”, 차상원윤정인, 시그마프레스, 2001년, p.354~360
(4) http://blog.naver.com/energy_inch
휜이 없는 관형 열교환기에 대한 총괄 열전달계수는 다음과 같이 된다.
여기서 하첨자 i와 0는 뜨거운 유체 또는 찬 유체에 노출되어 있는 안쪽 관표면(과 바깥 관표면(을 나타낸다.
총괄 열전달계수는 뜨거운 그리고 찬 유체의 대류 열전달계수들과 불결계수들, 그리고 적절한 기하학적 파라미터들을 알면 결정된다.
3. 실험장치 및 시약
4. 실험방법
① 수증기 응축 열교환기의 외관에 수증기를 10psig가 되도록 조절하여 보 내고, 내관에는 valve를 조절하여 Reynolds 수가 10,000 이상이 되도록 일정한 속도로 냉수를 보내고 정상상태에 도달하면 내관의 출입구의 온도 를 잰다. 이 때 물의 온도를 조절하기 위하여 수증기의 압력을 변화시킬 수 있다. 또 수증기의 소비량을 알기 위하여 응축물의 양을 직접 평량하 여서 측정할 수가 있다.
② ①의 방법에 의하여 생긴 온수와 냉수로부터 이 냉온수간에 열교환 특성 을 알기 위하여 냉온수가 항류 또는 병류가 되도록 valve를 조절하여 각 지점에서의 온도를 측정한다.
③ 모든 실험치는 정상상태에서 측정하여야 하며, 적어도 각각 4번 이상 유 속을 변하시켜서 실험치를 얻어야 한다.
5. 참고문헌
(1) “열전달”, 정태용 외 4인, 교보문고, 2003년, p.716~722
(2) “열전달”, Hagen, 인터비전, 2000년, p.497~501
(3) “기초열전달”, 차상원윤정인, 시그마프레스, 2001년, p.354~360
(4) http://blog.naver.com/energy_inch
소개글