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열전달량에 대한 보상으로 생각할 수 있다. 그러므로 열전달에 도움을 안주고 발생하는 압력손실은 가능한 피하여야한다. 즉, Return Bend에서 압력손실은 열전달의 보상의 대가로 발생하는 압력손실이 아니므로 가능한 전열교율과 관계를 가지
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열을 전달하는 3번째 기구이다. 이 과정이 유체의 속도에 크게 의존하는 것은 이해가능한 일이다. 따라서 난류에서의 열전달은 층류에서 보다 더 크다.
2]열교환기의 종류
1) 원통다관식 (Shell&Tube) 열교환기
가장 널리 사용되고 있는 열교환기
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열교환기의 개요
2.열의 전달방법에 따른 분류
1) 표면식 열교환기
2) 축열식 열교환기
3) 액체연결 간접식 열교환기
4) 직접 접촉식 열교환기
3.기하학적 형태에 따른 분류
1) 원통다관식 열교환기
2) 이중관식 열교환기
3) 평판형 열교
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열교환기의 명칭
5.수지식
1. 열전달량 : Q
이중 열교환 장치의 내관과 외관으로 흐르는 각각의 더운 유체와 찬 유체가 흐르면 열역학 제0법칙에 따라 고온유제의 열 손실량은 저온유체가 열을 얻은 열량과 같게 되며 열수지는 다음과 같다.
Q =
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열교환기(Jaketed Type Heat Exchanger)
4)공냉식 열교환기(Air Cooled Heat Exchanger)
5)스파이럴 열교환기(Spiral Type Heat Exchanger)
6)판형식 열교환기(plate Heat Exchanger)
7)프레이트 코일(plate Coil Heat Exchanger)
기하학적 형태에 따른 분류
1) 원통다관식 (Shell&Tube
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