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1
2
3
4
5
응축기에서의 회수 열전달률 [W]
806.74
1070.08
1078.44
1070.08
1128.6
③ Indicate each process on P-h diagram of refrigerant.
Test
1
2
3
4
5
256.54
241.79
238.19
234.59
232.22
상태
과냉상태
292
358
351
342
331
0.28504
0.18009
0.22211
0.20429
0.19256
④ Coefficient of Performance(COP)
Test
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열전달을 촉진시킨다. 그러므로 휜은 열전달의 촉진이 매우 커야 하므로 유효도가 1보다 훨씬 커야 한다. 휜의 효율과 유효도의 관계는 다음과 같이 표현할 수 있다.
휜 표면에서의 열전달률을 구할 때에는 휜뿐 아니라 휜으로 되어 있지 않
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열전달계수가 크면 그만큼 전달정도가 큰것을 의미하며, 밑의 표에서 보듯이 자연대류 보다 강제대류에서, 강제대류보다 끓음에서 높은 열전달계수가 측정된다.
대수평균온도차
열교환기에서 총열전달률
q
를 구하기 위해서는
T _{m}
(평균
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5
0.501
0.318
압축기 기계효율
0.809
0.881
0.724
0.838
압축기 단열효율
0.462
0.349
0.363
0.267
6.3 압축기의 성능
6.4 난방 능력
TEST
1
2
3
4
응축기에서의 회수 열전달률[W]
471.744
482.976
499.824
509.184
열역학적 성능계수
1.75
1.863
2.482
2.272
시스템 성능계수
1.415
1.64
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열전달 실험이지만 우리가 실험에서 변수로 설정한 것은 열전달 면적을 달리한 것이다. 평판과 휜에 대해서 각각의 경우에 대해서 열전달률을 측정하는 실험인 것이다.
실험에 사용된 유체는 우리가 사용한 유체는 공기였는데 이 유체의 속
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