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대한기계학회 대한기계학회 춘추학술대회 대한기계학회 2002년 춘계학술대회논문집
발행연도
2002.5
수록면
1,294 - 1,299 (6page)

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Heat regenerator occupied by regenerative materials improves thermal efficiency of regenerative
combustion system through the recovery of sensible heat of exhaust gases. By using one-dimensional twophase
fluid dynamics model, the unsteady thermal flow of heat regenerator with spherical particles, were
numerically simulated to evaluate the heat transfer and pressure drop and to suggest the parameter for
designing heat regenerator. It takes about 7 hours for the steady state of the flow field in regenerator, which
heat absorption of regenerative particle is concurrent with the magnitude of heat desorption. The regenerative
particle experiences small temperature fluctuation below 10K during the reversing process. The thermal flow
in heat regenerator varies with inlet velocity of exhaust gas and air, configuration of regenerator(crosssectional
area and length) and diameter of regenerative particle. As the gas velocity increases, the heat transfer
between gas and particle enhances and pressure losses also increase. As particle diameter decreases, the air is
preheated higher and the exhaust gases are cooled lower with the increase of pressure losses.

목차

Abstract

1. 서론

2. 해석방법

3. 결과 및 고찰

4. 결론

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2009-550-014200660