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열교환기의 입구부터 출구까지 적분하면,
두 식을 대입 후 정리하면 대수평균 온도차의 최종식을 유도할 수 있다.
3. 실험 방법
(6) 총괄 열전달 계수
① 고체 벽에서의 열전달
- 고온 유체에서 관의 바깥 벽까지는 대류에 의한 열전달이 일
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열 교환기의 구조를 이해하고 사용 방법을 익힌다.
2. 열 교환기의 여러 점에서 온도를 측정하여 대수평균 온도 차, 열전달계수 및 총괄 열전달계수, 효율을 계산한다.
Ⅱ. 실험 이론 및 원리
열교환기(heat exchanger)는 찬 유체를 더운 유체로,
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열교환기와 같은 유동상태를 얻을 수 있도록 구멍이 뚫려 있고, 원형봉을 설치하지 않을 때는 별도로 준비된 마개를 사용하여 구멍을 막고 실험을 할 수 있도록 되어 있다.
또 시험 부분의 상.하류에는 정체압과 정압을 측정하기 위한 피토관
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측정을 시작한다.
(6) 냉각수의 유량을 Q_c = 1500 cc/min, 2000 cc/min로 변화 시키며 실험을 반복한다.
(7) 컨트롤 밸브를 대향류에 맞추어 놓고 Q_h=2000 cc/min, Q_c=1000 cc/min인 경우 실험을 수행한다. 열 교환기 실험
1. 실험 목적
2. 이론 및
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열 교환이 잘 이루어지지 않으므로 열전달계수에 영향을 미치는 것 같다.
이 실험에서 오차의 원인은 Hot, Cold water의 유량을 각각의 필요한 비율로 조절을 한 후 Steady State에 이르지 않았을 때 실험치를 측정했기 때문이다. Heater를 작동시킨 후
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측정을 하였으나 steady-state 상태라고 확정할 수 없다. 즉, 더 많은 시간이 경과한 뒤 측정을 하여야 정확히 steady-state 상태에서 측정을 했다고 볼 수 있다.
√ 이번 실험을 통해서 열펌프, 이상 사이클-실제 사이클, 성적계수에 대해서 직접 실
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측정값을 가지고 이번 실험에 대해 생각해 보았으면 한다.
● 부록
<참고문헌>
(1) 열전달 (Hagen 저, 권오붕 김시범 김은필 배대석 손영석 전철호 공역, 인터비젼, 2000)
(2) 열전달 (이택식 이재헌 이준식 공역, 2판, 희중당, 1993)
(3) 유체
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실험 사례3(전기저항)
1. 실험 목적
2. 실험 장치 및 기구
3. 이론
1) 옴의 법칙
2) 다이오드의 특성
4. 분석 및 토의
Ⅳ. 물리학실험 사례4(운동법칙)
1. 제목
2. 목적
3. 실험방법
1) 컴퓨터
2) 실험장치
3) 측정
4) 데이터 처리
5) 데이터
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열전도율이 낮다는 것이다. 실리콘을 발라줌으로써 더욱 이론과 근사한 열전도도 값을 이끌어 낼 수 있으리라 생각했는데 결과 값이 기대에 못 미쳤다.
이번 실험을 통해 확실히 보온재의 선정, 즉 재료의 선정이 얼마나 중요한 것인가를 알
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유체가 서로 다른 방향으로 들어 갈 때가 같은 방향으로 들어갈 때보다 더 크게 된다. 마지막으로, 총괄 열전달계수에 필요한 값들을 하나씩 찾아나갈때, 즉 국부열전달 계수, 그리고 퓨리에 법칙등을 다시 사용하면서 열전도도 실험과 같이
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