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오존층을 파괴하지 않으면서 CFC의 능력을 발휘하는 물질을 만들진 못했다. 이제 그런 물질을 만들면 그 물질은 인류가 만든 최고의 발명품 중 하나가 될것이다. 1. 대체냉매의 개발 1) 대체냉매 R-123, R-134a 개발 2) R-11의 대체물질로 개발
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냉매 1. 냉매의 구비조건 1) 물리적인 조건 2) 화학적인 조건 3) 생물학적인 조건 4) 경제적인 조건 2. 냉매의 종류 1) 직접냉매(1차냉매) 2) 간접냉매(2차냉매) 3. 일반적인 냉매의 특성 Ⅱ. 냉동과 압축기 1. 종류 1) 구조(외형)에 의한 분
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냉매로 사용하는 시스템  3.5 할로카본을 냉매로 사용하는 시스템 4. 혼합 냉매 및 자연 냉매  4.1 혼합 냉매  4.2 자연 냉매 5. CFC/HCFC 사용 규제 및 대체 냉매  5.1 몬트리올 의정서  5.2 대체 냉매의 개발 6.브라인과 그 특성  6.1
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냉매로 사용하는 시스템 5. 혼합냉매 및 자연냉매 -(1) 혼합냉매  -(2) 자연냉매  6. CFC/HCFC 사용규제 및 대체냉매 -(1) 몬트리얼 의정서 -(2) 대체냉매의 개발 7. 브라인과 그 특성
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및 냉방시스템의 연구개발 동향 4. Magnetic Refrigeration 4-1. 자기냉동의 개요 4-2. 자기냉동과 압축식 냉동의 비교 4-3. 자기냉동기의 구성요소 4-4. 정체식 자기냉동기와 동태식 자기냉동기 4-5. 자기냉동기의 종류와 응용 4-6.
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것 점도가 작을 것 전열작용이 양호할 것 서론 – 냉매의 정의 본론 – 1. 냉매의 종류 및 특성 2. 브라인 (2차 냉매) 3. 냉매의 누설 4. 냉동기유 5. 대체 냉매 결론 참고 문헌
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냉매의 구비조건 1. 물리적인 조건 2. 화학적인 조건 3. 생물학적인 조건 4. 경제적인 조건 Ⅵ. 냉매와 혼합냉매 1. 보일링수 2. 파리넬리파라미터 3. 대류수 4. Froude 수 Ⅶ. 냉매와 간접냉매 1. 구비조건 2. 브라인의 종류 1) 유기질 브
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친환경적인 SC-12d 냉매를 이용한 자동차 에어컨 시스템 설계 1. 설계 배경 2. 설계 추진 일정 3. 역할분담 4. 촉매 결정 및 세부 사항 5. 최종 목표 6. 계 산 과 정 (1) 비교 차량 제원 (2) R-134a (3) SC-12d 7. 결론 및 고찰 8. Reference 9. 첨부자료
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및 가입 현황 1987년 몬트리올 의정서는 1989년 1월 1일에, 1990년 런던개정 의정서의 조정안은 1991년에, 개정안은 1992년 8월 10일에 각각 발효되었고, 1992년 코펜하겐 의정서는 1994년 6월 14일에 발효되었다. 추가로 채택된 몬트리올 개정안은 1999년
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냉매로 사용하는 시스템-----------------------------9p 12.알코올을 냉매로 사용하는 시스템------------------------------9p 13.할로카본을 냉매로 사용하는 시스템----------------------------9p 14.혼합냉매 및 자연냉매---------------------------------9,10,11p ①혼합
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