열교환기

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    ? 열교환기의 정의 (그림 1) 열교환기란 하나의 유체흐름에서 또 다른 흐름으로의 열전달을 이루는 장치로 뜨거운 유체에서 찬 유체로 열을 전달하여 뜨거운 유체의 에너지를 감소시키고, 찬 유체의 에너지를 증가시키는 장치를 말한다. 열교환기는 여러 다른 형태로 제작되며 화력발전소 - 핵발전소, 가스터빈, 가열장치, 공기조절기, 냉동장치 그리고 화학 산업 등 다방면의 기술에 광범위하게 사용된다. 특별한 형태의 열교환기가 인공위성과 우주선을 위해 개발되었는데, 이들 열교환기는 특별한 목적을 위해 쓰일 때는 다른 이름들로 불린다. 열전달은 주로 전도와 대류에 의하여 금속 벽으로 분리되어 있는 고온 유체로부터 저온 유체로 이루어진다. 보일러와 응축기에서는 비등과 응결에 의한 열전달이 중요해지며, 냉각탑과 같은 열교환기
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    1. 열교환기 종류 열교환기는 석유정제, 석유화학공업을 위시해서 기타의 일반화학공장에서도 널리 사용되고 있으며 그 용도도 냉각, 응축, 가열, 증발 및 폐열회수 등 다양하고 또 사용조건은 용량, 장력, 온도 등 광범위하게 되므로 요구에 따라 여러 가지의 형식 구조가 있다. ① 다관원통형 열교환기 다관원통형 열교환기는 화학 장치에서는 가장 널리 사용되고 있는 열교환기로서 저장(低庄)은 물론 고장(高庄)까지 저온 및 고온에 관계없이 재료의 허용사용범위내에서 가열 냉각 및 증발응축의 모든 용도에 적용할수 있으므로 신뢰도가 높고 효율도 좋다. 보통 전열관을 수평으로 한 횡치형(橫置形)으로 사용되지만 설치면적에 제한을 받을 경우 증발조작을 행할 경우 기타 전열관을 수직(垂直)으로 하는 것이 성능상 유리한 경우에는 종
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    열교환기 실험 과 목 : 기계공학응용실험 실 험 조 : 10 조 1.실험 목적 - 이 실험의 목적은 Parallel-flow 열교환기와 Counter-flow 열교환기에서 열이 교환되는 것을 실험하여, 그 결과를 바탕으로 열전달량, 대수평균온도차, 열전달계수 등의 열교환기의 성능을 예측하는 요인들에 대해 알아보는 것이다. 저온과 고온 유체 중 어느 하나가 임의의 원형공간을 지나고, 다른 하나의 유체는 관내부를 흐르면서 두 유체사이에서 열을 교환하는 것을 이용하여 동심관 열 교환기의 병류형(Counter flow)과 향유형(Paralled flow)을 실험한다. 2.실험이론 - 열교환기 이론 *열교환기의 정의 : 서로 온도가 다르고, 고체벽으로 분리된 두 유체들 사이에 열교환을 수행하는 즉, 장치공정에너지를
  • 열교환기
    ▣ 이론배경 ? 열교환기 산업공정에서 두 유체 사이의 열전달은 일반적으로 열교환기에서 이루어진다. 가장 일반적인 열교환기의 형태는 뜨거운 유체와 차가운 유체가 서로 직접 접촉하여 열전달이 일어나는 것이 아니라 튜브 벽이나 평판 또는 굽어진 접촉면에 의해 두 유체 사이가 분리되어 있으며 접촉면을 통하여 열전달이 일어난다. 열전달은 뜨거운 유체에서 튜브 벽이나 튜브 표면까지는 대류에 의해 전달되고, 튜브 벽이나 평판에서는 전도에 의해 전달되며 마지막으로 차가운 유체까지는 다시 대류에 의해 전달된다. 가장 간단한 형태의 열교환기는 이중 파이프 열교환기(double-pipe heatexchanger) 또는 동심파이프 열교환기(concentric-pipe exchanger)이다. 이것은 그림에서와 같이 파이프를 이
  • [열교환기] 열교환기
    1. 열교환기 서로 온도가 다르고, 고체벽으로 분리된 두 유체들 사이에 열교환을 수행하는 장치를 열교환기라 하며, 난방, 공기조화, 동력발생, 폐열회수 등에 널리 이용된다. Ⅳ. 기계장치 4. 열교환기 1.1 열교환기 이론 1.1.1 유체유동 1) 수평유동에서는 중력이 반경방향으로 작용하므로 유동이 중심축에 대하여 반대칭 형태를 가지며 상대적으로 밀도가 큰 액체는 아래쪽으로 쳐져 흐르는 경향이 있다. 그리고 과열상태로 흘러들어온 증기는 Tube 입구에서 전단력에의해서 유동형태가 지배된다. 그러므로 전단력의 지배를 받는 유동형태는 분무류(Mist. Flow), 환상류(Annular Flow), 기포류(Bubble Flow)가 있고 중력의 지배를 받는 유동형태는 파형류(Wavy Flow), 성층류(Strarif
  • 열교환기
    열역학 과제 목 차 Ⅰ. 서론 - 문제해석 Ⅱ. 본 론 1. 열교환기의 목적 및 종류 2. Shall & Tube 증발기의 구성 3. 냉매의 특성 4. Shall & Tube 증발기의 원리를 이용한 냉동원리 ⑴ 증발기 ⑵ 응축기 ⑶ 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 Ⅰ. 서 론 - The figure given below illustrates an experimental apparatus for steady -state testing
  • 열교환기실험
    ◎열교환기실험 1. 실험목적 1) 물과 물 사이의 열교환에 관하여 실험적으로 관찰 및 열 교환량을 측정하여 대 향류와 평행류의 차이를 메모,분석한다. 2) 열전달 시간에 배운 열교환에 대한 전반적인 흐름을 알고, 실질적인 열교환기 에 대한 접근을 시도한다. 3) 열교환기의 유량 및 대향류, 평행류에 따른 열교환기의 성능변화 관측한다. 2. 실험이론 1) 열교환기 두 물질 간에 열에너지의 주고받음이 되고 있는 곳에서 그 작용을 유효하게 할 목적의 장치를 열교환기라고 한다. 다시 말해 온도가 높은 유체로부터 전열벽을 통해 온도가 낮은 유체 쪽으로 열을 전달하는 장치를 말한다. 화학공업에서는 투입된 열에너지의 회수용이나 반응온도의 유지용 또는 반응 조절용으로 사용되나 그 열회수율은 65% 정도이다. 열교환기는 사
  • 열교환기 설계
    장치 및 공장설계 열교환기 설계 보고서 2011년 1학기 장치 및 공장설계 최종보고서 설계 주제 열교환기 설계 팀 원 No. 성 명 소속 대학/전공 학년 학번 전화(C.P) E-mail 1 박 동 근 공과대학/화학공학과 4 - 목 차 - Ⅰ. 열교환기 1. 열교환기의 정의 2. 열교환기의 종류 3. Shell & Tube 열교환기의 종류 Ⅱ. 열교환기 설계 이론 1. 열교환기의 설계 이론 2. Shell & Tube 열교환기의 설계 3. Shell & Tube 열교환기의 구조 4. Shell & Tube 열교환기의 열적 설계법 Ⅲ. 열교환기 설계 1. 설계 문제인식 및 데이터 정리 2. 설계방향 설정 3. 문제해결 4. 열교환기 형태 설정 5. 열교환기 제작비용 및 동력비용 계산 Ⅳ. 참고문헌 2011.
  • 이중관 열교환기
    예비리포트 실험제목 : 이중관 열교환기 조 : 학 번 : 이 름 : 1. 실험목적 이중관 열교환기에서 응축증기와 액체 그리고 냉온액체 상호간에 일어나는 열 교환에 관한 여러 특성과 총괄열전달계수를 구한다. 2. 이 론 (1) 열교환기 온도가 높은 유체에서 낮은 유체를 금속판이나 관 벽을 사이에 두고 각각 흐르게 하면 고온 유체의 열은 금속벽을 통하여 저온 유체로 전달된다. 이러한 과정에서 고온유체는 열을 잃고 저온유체는 열을 얻는데 이러한 과정을 이용한 것을 열교환기라 한다. 열교환기에서의 열전달은 세단계로 나눌 수 있다. 뜨거운 유체에서 관 바깥벽까지는 대류에 의해 열전달이 일어나고 일정한 두께의 관 벽을 통과하는 동안에는 전도에 의해, 관의 안벽에서 찬 유체까지는 대류에 의해 열이 전달된다. 따라서 열
  • 열교환기
    열교환기열교환기[Heat Exchanger][ 화공설계 ]열 교환기온도가 높은 유체로부터 전열벽을 통해서 온도가 낮은 유체에 열을 전달하는 장치가열기 · 냉각기 · 증발기 · 응축기 등에 사용된다. 목적으로 하는 유체에 열을 주기 위해 사용되는 전열매체를 열매(熱媒)라고 하며, 이와는 반대로 열을 뺏는 데 사용되는 것을 냉매(冷媒)라고 한다 1. 평행흐름 열교환기의 동작원리 2. 열교환기 내에서의 유체온도의 변화 내에서의 유체온도의 변화 작동 원리열전달 [Heat transfer]열에너지의 이동현상을 의미. 넓은 의미로는 전도, 복사, 대류현상을 모두 가리키지만 좁은 의미로는 유체와 고체의 표면사이에서 킨다<열전달 방식 3가지>1. 전도 열전달2. 대류 열전달3. 복사 열전달열전달 방식 3가지1. 전도열전달
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