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[화학공학실험] 반경 방향 열전도 실험 (해당 과목 A+)

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한컴오피스
최초등록일 2023.06.21 최종저작일 2022.04
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[화학공학실험] 반경 방향 열전도 실험 (해당 과목 A+)
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    소개

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    목차

    1. 실험제목
    2. 실험목적
    3. 기기 및 초자
    4. 이론적 배경
    5. 실험방법
    6. 실험결과
    7. 조별토의
    8. 참고문헌

    본문내용

    실험제목
    반경 방향 열전도 실험
    2022년

    5월 9일
    화요일 18시
    실험목적
    실험 A (TH12C 실험 A) : 원통형 벽에서 반경 방향으로 열이 전달될 때, 정상상태에서 온도 분포를 파악하고 전열량 변화가 위치별 온도에 미치는 영향을 설명한다.
    실험 B (HT12C 실험 B) : 원통형 벽에서 반경 방향으로 열전달이 진행될 때, 비정상상태(unsteady state)에서 열전달 현상을 관찰한다.
    기기 및 초자
    1) HT10XC Heat Transfer Service Unit
    2) HT12C Computer Compatible Radial Heat Conduction Accessory

    이론적 배경

    1) 열전달 형식
    - 전도 (Conduction)
    인접 분자들 간의 에너지 및 엔트로피 전달 고체 또는 정지상태의 유체 내에서 이루어진다.
    - 대류 (Convection)
    유체가 고체 위 또는 유로 내부를 흐를 때 유체유동에 의하여 유체와 고체표면 사이의 온도차가 있는 경계층을 통하여 전달되는 형식의 열전달이다.
    대류에는 자연대류와 강제대류가 있다. 자연대류는 유체유동이 유체 내의 온도차에 의해 생기는 밀도차에 의한 부력효과 때문에 일어나는 열전달이고, 강제대류는 펌프나 송풍기에 의하여 유체를 고체표면 위로 강제로 흐르게 할 때처럼 인위적인 유체유동에 의하여 일어나는 열전달이다.
    - 복사 (Radiation)
    가열된 표면의 방출에서 다른 표면에서의 흡수까지 전자기 복사로서 에너지 전송, 물질에서 방사되는 에너지가 전자기적인 파동에 의해 전달됨으로써 이루어진다. 전도와 대류는 매질이 있어야 이루어지지만 복사의 경우 진공상태와 같이 매질이 없는 상태에서도 이루어진다.
    온도 T인 물체 표면으로부터 방사되는 에너지의 최대량은 Stefan-Boltzmann식에 의해 정의되며 최대량을 복사하는 즉 방사율 ε이 1.0인 표면을 흑체라 부른다. 이 세 가지 형태의 열전달은 아래와 같은 수식으로 정의된다.
    실제 상황에서는 이들 형태가 중첩되어 나타나게 되며 이때의 전체 열전달을 총열전달율, 또는 총 열유속 등으로 부른다.

    참고자료

    · 최신화학공학실험, 남영우, 숭실대학교 출판부, 2010, 129-133p, 140-144p.
    · Incropera 열전달 8th, Frank P. incropera, 텍스트북스, 2019, 2-13p.
    · 최신열전달 2th, A. F. Mills, PERSON PRENTICE, 2003, 4-25p.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 열전달 형식
      열전달은 전도, 대류, 복사의 세 가지 주요 형식으로 이루어집니다. 전도는 고체 내부에서 열이 전달되는 방식이며, 대류는 유체 내부에서 열이 전달되는 방식입니다. 복사는 전자기파를 통해 열이 전달되는 방식입니다. 이 세 가지 형식은 서로 다른 메커니즘을 가지고 있지만, 실제 열전달 문제에서는 이들이 복합적으로 작용하는 경우가 많습니다. 따라서 열전달 문제를 해결할 때는 이 세 가지 형식을 모두 고려해야 합니다.
    • 2. 열전도
      열전도는 고체 내부에서 열이 전달되는 방식으로, 온도 차이에 의해 발생합니다. 열전도는 원자 및 분자 수준에서 일어나는 현상으로, 열운동을 하는 입자들이 서로 충돌하면서 열이 전달됩니다. 열전도는 고체 물질의 열전도도에 따라 그 속도가 달라지며, 열전도도가 높은 물질일수록 열이 빨리 전달됩니다. 열전도 현상은 다양한 공학 분야에서 중요한 역할을 하며, 열교환기, 단열재, 전자 장치 냉각 등에 활용됩니다.
    • 3. 정상상태와 비정상상태
      열전달 문제에서 정상상태와 비정상상태는 중요한 개념입니다. 정상상태는 시간에 따른 온도 변화가 없는 상태를 말하며, 비정상상태는 시간에 따라 온도가 변화하는 상태를 말합니다. 정상상태에서는 열전달 방정식이 단순해지므로 해석적 해를 구할 수 있지만, 비정상상태에서는 시간에 따른 온도 변화를 고려해야 하므로 수치해석적 방법이 필요합니다. 실제 열전달 문제에서는 대부분 비정상상태가 발생하므로, 비정상상태 해석 기법을 이해하는 것이 중요합니다.
    • 4. Fourier 법칙
      Fourier 법칙은 열전도 현상을 설명하는 기본적인 법칙입니다. 이 법칙에 따르면 열은 온도 차이가 있는 방향으로 전달되며, 열유속은 온도 구배에 비례합니다. 즉, 온도 구배가 클수록 열유속이 커집니다. Fourier 법칙은 열전도 문제를 해석하는 데 핵심적인 역할을 하며, 다양한 열전달 문제에 적용됩니다. 이 법칙을 이해하고 활용하는 것은 열전달 해석에 필수적입니다.
    • 5. 열전도도 k
      열전도도 k는 물질의 열전도 특성을 나타내는 중요한 물성입니다. 열전도도가 높은 물질일수록 열이 빨리 전달되며, 열전도도가 낮은 물질일수록 열이 느리게 전달됩니다. 열전도도는 물질의 화학적 구조, 결정 구조, 온도 등에 따라 달라지며, 이를 고려하여 적절한 열전도도 값을 선택하는 것이 중요합니다. 열전도도는 열전달 문제를 해석하고 설계하는 데 필수적인 물성이며, 다양한 공학 분야에서 활용됩니다.
  • 자료후기

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      실험 과정과 결과를 체계적이고 상세하게 기술하고 있으며, 열전달에 대한 이론적 배경도 잘 설명하고 있습니다.
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