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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

안병화 (부경대학교, 부경대학교 대학원)

지도교수
최광환
발행연도
2015
저작권
부경대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수3

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

초록· 키워드

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The current issues in the world are energy crisis and global warming. Saving energy is needed to solve energy crisis problem. In past decade, air conditioning has been widely applied in human life especially in residential, office and industrial area such food, electronics, etc. Until now, the use of air-conditioner for improvement of dwelling place is increasing. Therefore, the electric power demand and supply of energy is also increasing. Solar dehumidification/air-conditioning system was proposed by many researchers to solve this problem.
This research focuses to increase the regenerating performance. The desiccant absorbs water in the air through the dehumidification process. And through the process, the desiccant loses the absorption potential. The desiccant needs restore the absorption potential through regeneration process and it can be used for dehumidification.
This study confirms regenerating performance according to the operation mode using the hybrid solar heating and according to the desiccant flow rate and flow rate of air.
The paper analyzes the mass transfer rate and the heat transfer rate through the relative humidity and temperature between inlet and outlet. This is a useful information to the regeneration system of the solar dehumidification/air-conditioning.

목차

Abstract III
Nomenclatures V
List of figures VII
List of tables X
제 1 장 서론 1
1.1 연구 배경 및 목적 1
1.2 종래 연구 4
제 2 장 기초이론 7
2.1 제습의 정의 7
2.2 제습의 방법 9
2.3 재생의 정의 12
2.4 재생의 방법 14
제 3 장 실험장치 및 방법 16
3.1 실험장치 구성 16
3.1.1 재생탑 17
3.1.2 복합형 태양열 가열기 18
3.1.3 열교환기 20
3.1.4 일사측정기 21
3.1.5 펌프 22
3.1.6 송풍기 24
3.1.7 인버터 25
3.1.8 충진재 26
3.2 실측기구 28
3.2.1 데이터 수집 장치 28
3.2.2 온?습도 센서 30
3.2.3 온도 센서 31
3.2.4 교정기 32
3.3 실험방법 34
3.3.1 운전방식에 따른 실험 35
3.3.2 액체흡습제 유량 및 도입공기 풍속에 따른 실험 37
제 4 장 실험결과 및 고찰 39
4.1 운전방식에 따른 재생성능 43
4.1.1 재생탑 저장탱크 내 온도변화 43
4.1.2 열교환기 내 열매체 온도 변화 44
4.1.3 재생탑 입?출구 공기 온?습도 46
4.1.4 열 및 물질교환 49
4.2 액체흡습제 유량 및 풍속에 따른 재생성능 53
4.2.1 재생탑 저장탱크 내 온도 변화 53
4.2.2 열교환기 내 열매체 온도 변화 54
4.2.3 재생탑 입?출구 공기 온?습도 56
4.2.4 열 및 물질교환 59
4.2.5 재생효율 63
4.3 물질전달의 무차원 해석 65
4.3.1 물질이동계수 65
4.3.2 무차원 수(Re, Sh)에 의한 물질전달 66
제 5 장 결론 69
참고문헌 71

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