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따라 열량이 커지는 것을 볼 수 있다.
Counter flow 에서는 Parallel flow 에서와는 달리 고온유체의 열량이 저온유체의 열량보다 큰 것을 볼 수 있고, 먼저 유체의 유량을 증가시킬 경우를 보면 증가시키기 이전보다 더 많은 열량이 전달됨을 볼 수
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열교환기의 정의
1.2 열교환기의 원리
1.3 열교환기의 종류
1.3-1 Multiple-tube 열교환기
1.3-2 Single-tube
1.3-3 Parallel - Plate 열교환기
1.3-4 External heating
1.3-5 전열면적이 없는 열교환기
1.3-6 냉각방식에 의한 분류
1.3-7 공기 유동방식에 의한 분류
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열교환기의 열전달률과 열교환기의 효율에 대해 직접 구해보면서 이론으로만 배웠던 것보다 이해도 더욱 쉬웠고 재미도 있고 있었던 유익한 실험이었다. 1) 열교환기란?
2) 열교환기의 분류와 특성
3) 평행류, 대향류, 직교류
4) 대수
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압축기
⑷ 팽창벨브
5. 과제 설계 과정
III. 결론
■ 과제 설계 결과
- 각 subsystem에 대한 열교환(heat exchangers), 펌프(pumps), 파이프간 결합(interconnecting piping)을 나타낸 도식
- 적절히 특정한 질량유량, 열교환율과 각 subsystem에 필요한 동력
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물로부터 이탈되지 않기 때문에 물을 분사하고 증기와 접촉하여 물을 가열하는 장치를 이용한다.
Spray & Tray type Deaerators
Spray & Scrubber type Deaerators 1. 열의 전달방법에 따른 분류
2. 기능에 따른 분류
3. 기하학적 형태에 따른 분류
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