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열전달“, Adrian Bejan, 청문각, page 239~425 (2001)
(4) “화학공학실험”, 성기천 外 2인, page 439~446 (2000)
(5) “위키디피아”, http://en.wikipedia.org/wiki/Grashof_number
(6) http://www.google.co.kr/search?complete=1&hl=ko&q=air+property+calculator&lr= 1. 실험결과
2. 고 찰
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열전달”, 정태용, 교보문고, p6~10,p376~378,p604 (2003)
“공업열역학", Keith Sherwin, 사이텍미디어, 1999, p.308~310
“열전달 제 7판” J.P Holman 1992 McGraw-Hill P230-314
[2] “http://blog.naver.com/kktime201?Redirect=Log&logNo=70018934643”, 네이버, 열전달계수 1. 실험목
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수(Pr, Prandtl number)가 1인 경우 일치하게 된다.
대류열전달에서 공학적으로 가장 중요한 두 가지는 열전달율과 마찰손실이다. 대류열전달을 이용하는 대부분의 장치에서 열전달율이 얼마나 높으냐가 관심의 대상이며, 이는 대류열전달계수(hc)
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계수 h는 다음 식으로 계산이 가능하다.
log`` _{e} (T-T _{A} )-log _{``e} (T _{0} -T _{A} )=- {hA _{1} t} over {mc} =M
여기서
A _{1} ,m,c
는 모두 상수이며, 왼쪽의 항은 매 순간의 실험 자료로부터 계산이 가능하다. 이로써 우리는 시간과 열전달계수의 관계를
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,
열교환기의 입구부터 출구까지 적분하면,
두 식을 대입 후 정리하면 대수평균 온도차의 최종식을 유도할 수 있다.
3. 실험 방법
(6) 총괄 열전달 계수
① 고체 벽에서의 열전달
- 고온 유체에서 관의 바깥 벽까지는 대류에 의한 열전달이 일
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