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보일러를 사용하는 것이다.
참고문헌
보일러 및 증기터빈, 동명사
권순석, 보일러 및 증기터빈, 동명사
열동역학, 문운당
열동역학, 세진사
정태용, 열동역학, 문운사
증기보일러 및 원동기, 동명사
최신 증기 동력학, 청문각 Ⅰ. 보일러의
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터빈에 비해 노즐에서의 압력 강하가 크므로 이를 견딜 수 있는 견고한 설계 개념이 적용된다. 윗부분과 아래 부분이 분리 제작되는데 이는 조립을 용이하게 하기 위한 것이다. 터빈축과 인접하게 되는 안쪽 부위는 증기의 누출을 최소화하기
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보일러를 통과하면서 열을 전달하게 된다. 어떤 경우에는 내화물질로 둘러져 현재 가동중인 소각로에 폐열보일러를 설치할 수도 있다. 과열기(superheater)에서 보일러 포화증기의 수분을 제거하여 과열공기를 생산하고 증기터빈(evaporator)을 거
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터빈-증기복합 플랜트에 대해서만 고려해 보겠다. 아래 그림은 발전용 열병합 사이클의 배치도이다.
이것은 병합 사이클로서 기본사이클인 가스터빈에서 나오는 고온의 배기가스는 보일러에서 수증기를 발생시키는데 사용된다. 발생된 수
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터빈-증기복합 플랜트에 대해서만 고려해 보겠다. 아래 그림은 발전용 열병합 사이클의 배치도이다. 이것은 병합 사이클로서 기본사이클인 가스터빈에서 나오는 고온의 배기가스는 보일러에서 수증기를 발생시키는데 사용된다. 발생된 수증
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