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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

정근면 (전북대학교, 전북대학교 일반대학원)

지도교수
강채동
발행연도
2018
저작권
전북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수3

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이 논문의 연구 히스토리 (5)

초록· 키워드

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A regenerative heat exchanger consisted with three thermal medium passes and heat storage tank with a phase change material(PCM) was designed and manufactured as a method for recovering unutilized energy and stably supplying heat source. The structure of the heat exchanger is a double shell and tube type, which is capable of four thermal mediums, i.e. brine(refrigerant), high/middle temperature waste water, and PCM transferring heat with each other inside the heat exchanger.
Moreover, in order to observe the characteristics of heat transfer in the heat exchanger, the experiment was conducted to heat storage, release and simultaneous storage and release mode through the heat exchanger. In each mode, the temperature, flow rate and flow pass on the waste heat water was changed. At results, the heat transfer rate from waste water to PCM increased in proportion to the temperature and flow rate of waste heat during storage. During the heat release only, the amount of discharged heat was proportional to the difference in calorific value of PCM and was kept to 5 to 40 minutes. During the simultaneous heat storage/release mode, the reliable heat transfer was acquired to the brine. Finally, the heat exchanger with the double shell and tube structure showed the satisfaction of the stable heat supply with PCM even though the heat supply to the brine is limitted below one hour. The results of this experiment can be used as basic design data for high temperature heat pumps(HTHP) that produce steam using industrial waste heat.

목차

ABSTRACTⅲ
LIST OF FIGURES ⅵ
LIST OF TABLES ⅶ
제1장 서 론 1
1.1 연구배경 1
1.1.1 미활용에너지 및 열저장시스템 1
1.1.2 잠열물질 5
1.1.2.1 유기물계 6
1.1.2.2 무기물계 8
1.1.2.3 잠열물질의 선정조건 9
1.2 연구동향 10
1.3 연구내용 및 목적 12
제2장 축열식 이중원통다관형 열교환기 설계 및 제작 14
2.1 측열식 이중원통다관형 열교환기 고안 14
2.2 측열식 이중원통다관형 열교환기 설계 16
2.3 측열식 이중원통다관형 열교환기 제작 20
제3장 실험장치 및 방법 22
3.1 실험장치 22
3.2 실험방법 24
3.2.1 내부 원통부와 외부 관부에 온도가 다른 폐열수 공급 24
3.2.2 내부 원통부와 외부 관부에 온도가 같은 폐열수 공급 25
3.2.3 내부 원통부의 폐열수와 내부 관부의 브라인 유로를 서로 변경 25
제4장 축열식 이중원통다관형 열교환기의 축방열 실험 31
4.1 폐열수 온도 변화에 따른 열전달률 평가 31
4.1.1 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 온도가 다를 때 열전달률 평가 31
4.1.1.1 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 온도가 다를 때 축열 32
4.1.1.2 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 온도가 다를 때 축방열 36
4.1.1.3 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 온도가 다를 때 방열 40
4.1.2 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 온도가 같을 때 열전달률 평가 44
4.1.2.1 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 온도가 같을 때 축열 44
4.1.2.2 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 온도가 같을 때 축방열 48
4.1.2.3 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 온도가 같을 때 방열 52
4.1.2.4 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 온도가 같을 때 반복실험 56
4.2 폐열수 유량 변화에 따른 열전달률 평가 58
4.2.1 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 유량이 같을 때 열전달률 평가 58
4.2.1.1 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 유량이 같을 때 축열 58
4.2.1.2 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 유량이 같을 때 축방열 62
4.2.1.3 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 유량이 같을 때 반복실험 66
4.2.2 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 유량이 다를 때 열전달률 평가 68
4.2.2.1 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 유량이 다를 때 축열 68
4.2.2.2 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 유량이 다를 때 축방열 72
4.2.2.3 내부 원통부와 외부 관부 폐열수 유량이 다를 때 반복실험 76
4.3 유로 변경에 따른 열전달률 평가 78
4.3.1 내부 원통부의 폐열수와 내부 관부의 브라인 유로를 서로 변경하였을 때 축열 78
4.3.2 내부 원통부의 폐열수와 내부 관부의 브라인 유로를 서로 변경하였을 때 축방열 82
4.3.3 내부 원통부의 폐열수와 내부 관부의 브라인 유로를 서로 변경하였을 때 방열 86
제5장 결론 90
참고문헌 92

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