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임계열유속(chf) 상관식에 대한 실험적 검증

*성*
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최초 등록일
2015.09.06
최종 저작일
2013.06
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목차

1. 서론

2. 이론
2-1. 접촉각과 젖음성
2-2. 임계열유속

3. 실험 설명
3-1. 실험장치
3-2. 측정 방법

4. 실험과정

4-1. 히터 설계
4-2. 접촉각 측정
4-3. 히터결속 및 장비설치

5. 결과 및 토의

6. 결론

참고문헌

본문내용

요약
본 연구는 스테인리스강 316 시편의 지오메트리와 접촉각이 임계열유속에 어떠한 영향을 주는지 비등 실험을 통해 분석하고, 실험 결과를 기존의 임계열유속 상관식들과 비교하였다. 규격 25.4mm×6.5mm×2mm의 히터를 가지고 총 3번의 실험을 한 결과. 첫 번째 실험에서는 히터의 온도계 설치 문제로 인해 열유속에 따른 히터 온도 변화를 제대로 측정하지 못하였고, 두 번째 실험에서는 구리 전극과 히터 사이의 접촉 불량으로 인해 접합면에서 열이 발생해 실험을 중단하였다. 세 번째 실험에서 접합면의 문제를 해결하고 얻은 데이터를 가지고 다른 조들의 데이터와 분석하였다. Lienhard Dhir 식에서는 무차원 히터 크기 L’의 범위를 벗어나 적용할 수 없었으나, 히터의 너비에 따른 임계열유속를 분석해본 결과 너비가 넓은 히터가 좁은 히터보다 임계열유속이 낮게 나오는 경향을 확인할 수 있었다. 접촉각과 상관있는 식인 liaw-Dhir식과 kandlikar에서는 실험시의 크고 작은 오차들과, 적은 실험 반복횟수로 인한 정보의 정확성 등으로 기존식과 일치하는 경향을 찾을 수 없었다.

1. 서론
원자력 발전은 대부분의 에너지원을 해외에서 수입하고 있는 우리나라에게는 없어서는 안 될 중요한 대체에너지원이다. 화석연료의 대안으로 태양열, 풍력, 조력 등의 재생에너지원이 고려되고 있으나 기술적, 경제적 그리고 환경적인 제약요건으로 인하여 대규모 에너지원으로서의 상용화는 당분간 어려운 실정이다. 특히 우리나라의 경우 에너지 수입의존도가 높고, 수입의 대부분을 차지하는 석유는 국제정세로 인한 가격과 공급이 불안정하기 때문에 원자력 발전이 가지는 의미는 크다고 할 수 있겠다. 최근에는 극심한 전력난에 시달리는 우리나라로서는 원자력 발전은 지속해야할 발전 방식이고, 마땅한 대비책이 없는 한은 추가적인 건설이 요구된다고 할 수 있겠다.

참고 자료

S. K. An, “유한 에너지 대안, 원자력의 안전성 확보를 위한 노력” THE PLANT JOURNAL Vol.8 No.1 pp. 4-7, 2012
M. M. El-Wakil., Nuclear Heat Transport, pp. 291-315
Van P. Carey . Liquid-Vapor Phase-Change Phenomena, pp. 57-67, 1992
J.G. Collier and J.R. Thome, "Convective Boiling and Condensation 3rd edition", Oxford University Press, New York, USA, 1994
J.H. Lienhard, V.K. Dhir, and D.M. Riherd, "Peak Pool Boiling Heat-Flux Measurements on Finite Horizontal Flat Plates", Journal of Heat Transfer, Vol. 95, Issue 4, pp. 477-482, 1973
S.P. Liaw and V.K. Dhir, "effect of surface wettability on transition boiling heat transfer from a vertical surface", Proceedings of 8th International Heat Transfer Conference, San Francisco, USA, pp. 2031-2036, 1986
S.G. Kandlikar, "A Theoretical Model to Predict Pool Boiling CHF Incorporating Effects of Contact Angle and Orientation", Journal of Heat Transfer, Vol. 123, pp. 1071-1079, 2001
C. Y. Ho and T. K. Chu, “Electrical resistivity and thermal conductivity of nine selected AISI stainless steels”, pp. 20-22, 1977.
Incropera, F.P. and DeWitt, D. P., “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, 7th, pp. 654-663, 2013
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