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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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