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응용공학실험(열전대, 화염온도, 예비실험)

항공대 ,응용공학실험,열전대, 화염온도, 예비실험
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최초등록일 2011.08.11 최종저작일 2011.03
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응용공학실험(열전대, 화염온도, 예비실험)
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    소개

    항공대 ,응용공학실험,열전대, 화염온도, 예비실험

    목차

    1. K타입, R타입 열전대의 구성, 작동원리, 적용온도에 대해 비교하라
    2. 광고온계의 원리, 온도측정 범위, 정확도에 대해 설명하라.
    3. 버너 화염측정시 열전대와 광고온계의 장단점을 구하여라
    4. 프로판(C3H8)을 공기에서 완전 연소시킬 때 공기 연료비를 구하고 이때 단열화염 온도를 구하여라
    5. 프로판을 등가비(당량비) 0.7 과 1.6에서 연소시킬 때 생성물의 몰분율을 구하고 각각의 단열 화염 온도를 구하여라

    1. K타입, R타입 열전대의 구성, 작동원리, 적용온도에 대해 비교하라
    2. 광고온계의 원리, 온도측정 범위, 정확도에 대해 설명하라.
    3. 버너 화염측정시 열전대와 광고온계의 장단점을 구하여라
    4. 프로판(C3H8)을 공기에서 완전 연소시킬 때 공기 연료비를 구하고 이때 단열화염 온도를 구하여라
    5. 프로판을 등가비(당량비) 0.7 과 1.6에서 연소시킬 때 생성물의 몰분율을 구하고 각각의 단열 화염 온도를 구하여라

    1. 실험목적
    2. 실험이론
    3. 실험과정
    4. 실험결과
    5. 실험 고찰 및 분석
    6. 결론 및 고찰

    본문내용

    Peltier Effect (펠티에 효과)

    제벡 효과와 반대 현상으로 펠티에 효과가 있다. 두 종류의 금속을 접촉시켜 전류를 흘리면 전류의 방향에 의해 접촉점에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 것이다. 전류의 방향을 반대로 하면 흡열과 발열이 반대로 일어난다. 이 현상을 발견한 사람은 프랑스의 펠티에이다. 펠티에 효과는 금속 전체가 아니라 접합부에서만 열이 나거나 열을 빼앗기기 때문에 전체에서 고르게 열이 나는 전기저항과는 다르다. 펠티에 효과에 의한 발열은 가역적(可逆的)으로, 전류의 방향에 따라서 발열되기도 하고 흡열되기도 하는 점이 줄열과 다르다. 또 전류의 2승(乘)이 아니고 1승에 비례하는 점도 줄열과 다르다.
    이전까지는 전선에 전류를 흘리면 전선 자체의 전기저항에 의한 발열만 일어나는 것으로 생각하였으나, 전혀 기대하지 못했던 현상을 발견하게 된 것이다. 이 현상은 일종의 heat pumping 현상으로써 전자냉각의 원리이다. 이와 같이 펠티에 효과를 이용한 소자를 열전반도체(Thermoelectric Module, TEM) 혹은 열전모듈이라 하는데, 이러한 결과를 실용화 할 수 있기까지는 오랜 세월이 흐르다가 1948년 Transistor의 발명을 계기로 반도체의 연구가 급격히 진전되면서 함께 발전하여 1950년대에 이르러 실용화에 성공한다. 이후 이 열전반도체는 고신뢰성을 요구하는 잠수함, 인공위성 등의 군사용으로 주로 사용되다가 1980년대 후반 들어 민수화 되었고 광통신 Module, 전기, 전자, 통신 및 정밀기계의 국소부위 냉각 system에 많은 응용과 발전을 이루고 있다.

    참고자료

    · 없음
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