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유체흐름(층류, 전이영역, 난류)
① 층류
유속이 느리면 유체의 층이 서로 미끄러지듯이 지나가는데, 측방향 혼합이 없으므로 소용돌이(eddy)가 발생하지 않는다. 벽에서의 유속은 0이고, 관 중심부로 갈수록 유속이 증가하는데, 유체의 압력
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열전도, 질량력 등의 영향을 받으며 이로 인하여 천이역의 형성은 큰변화를 가져온다.
6.실험과정
1. 배수 밸브가 완전히 잠겨 있는지 확인하고 급수 밸브를 수두 탱크와 연결한다.
2. 색소통의 밸브를 잠근 후 색소액을 4/5정도 채워준다.
3.
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열교환기의 내관의 내경()과 외경()및 열전달길이 (L)를 측정한다.
②저온의 유체(냉각수)를 병류 또는 향류로 하여 유량계를 통하여 유량을 일정하게 이중관 열교환기의 외관으로 흐르게 한다.
③보일러로부터 고온 유체를 이중관 열교환기의
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한 밸브조작여부를 확인하고, 유량계 조절밸브를 열어준 후 공급하고 고온 유체(온수)를 공급할 때도 유량계의 조절밸브를 열어준 후 공급한다.
6. 실험결과 및 분석
본 실험을 수행하여 얻어진 결과값을 이용하여 총괄 열전달 계수() 구하였
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열역학 제1법칙 (the first law of thermodynamics)
3.2 열역학 제2법칙 (the second law of thermodynamics)
3.3 열펌프(Heat Pump)의 이해
3.4 표준 증기압축 사이클 (Ideal Cycle)
3.5 표준 증기압축 사이클의 제약
3.6 실제 증기압축 사이클
4. 실험 장치
4.1 압력: 기
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열재가 완전히 금속 기둥을 감싸지 못하여 열손실로 인한 오차가 발생했을 수 있다. 또한 실험 장치를 조절하는 과정에서 실험 시편과 기준기둥의 뒤틀림이 발생했을 가능성이 있다. 마지막으로, 시편 또는 기준기둥에 오염 물질이 묻어있어
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유체 속도
W/m : 단위미터당 열교환 효율
㎾ : 시간당 열 효율
㎏ : 무게단위
Kg/m : 밀도
℃ : 온도
◎참고문헌
화학공학, 박동원, 동아대학교 출판사
熱交換器設計計算 핸드북, 독일기술자협회, 世明, pp. Ob1 ~ Ob12
Heat Transfer 9판, 열전달, J.P.Holman지
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물질전달계수 -------------------------------------- 1
1.2.2 물질전달 상관관계 ---------------------------------- 3
1.2.3 용존 산소량(DO: Dissolved Oxygen) ------------------- 3
2. EXPERIMENT -------------------------------------------- 7
2.1 실험 기구 ------------------------------
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유체의 온도 설정 : 내관에 공급한다. 유량계의 밸브를 열고 순환펌프를 작동시켜 서 고온유체의 순환이 원활한가를 확인한다. 유량계를 검정하고 검량선을 작성해둔다. 이 어서 보일러 히터의 전원을 넣고, 온도조절기를 적정 온도(80 이하)
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열전달 계수 (Over all heat transfer coefficient)
(4) 열교환기의 효율
(5) Reynolds Number
4. 실험방법 및 기기명
5. Data 결과
6. 계산과정
1) 유량의 단위환산
2) 물성치의 내삽법
3) 관 단면적(D)
4) 고온 유체에서의 유속
5) 저온 유체에서의 유속
6) Reyno
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