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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김동현 (전북대학교, 전북대학교 일반대학원)

지도교수
강채동
발행연도
2019
저작권
전북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수5

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이 논문의 연구 히스토리 (5)

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A prototype regenerative plate heat exchanger including phase change material (PCM) was designed and experimented in order to supply a stable heat source by utilizing waste heat as unused energy to a high temperature heat pump system. The type of the heat exchanger is a welded plate type structure. The regenerative heat exchanger transfers the heat of the waste heat water to the brine (refrigerant) in the heat exchanger and the remainder is stored in the PCM in the heat exchanger. When the heat pump system shows a transient characteristic, a part of the heat is supplied to the brine So that the stability of the system can be maintained. In order to observe the heat transfer characteristics of the heat exchanger, experiments were carried out through heat storage, release and simultaneous heat storage, release processes at various temperatures and flow rates of the heat medium.
As a result, the average heat transfer rate of all heat mediums increased and it was confirmed that the PCM is a good material as an emergency heat source for about 22 minutes during the heat release process. By comparing the performance of the two type each other, the average heat transfer rate of the plate type in all the experiment is higher than that of the double shell and tube type in the heat storage/release function. It can be confirmed that the phase change of PCM affects the evaporation of refrigerant when the experiment is performed with waste heat and refrigerant. Based on the results, this study will be used as a basic design data of regenerative evaporator in high temperature heat pump which produces steam using industrial waste heat.

목차

제 1 장 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 10
1.2 연구동향 11
1.3 연구내용 및 목적 13
제 2 장 축열식 판형 열교환기 설계 및 제작 14
2.1 축열식 판형 열교환기 고안 14
2.2 축열식 판형 열교환기 설계 17
2.3 축열식 판형 열교환기 제작 18
제 3 장 실험장치 및 방법 25
3.1 실험장치 25
3.2 실험방법 28
3.2.1 축열 및 축·방열운전 시 폐열수 공급온도 28
3.2.2 축열 및 축·방열운전 시 폐열수 공급유량 29
3.2.3 폐열수 및 브라인 유로의 교차 변경 후 축·방열 29
3.2.4 이중원통다관형 및 용접식 판형 열교환기의 축·방열 비교 29
3.2.5 폐열수 ? 냉매 동시 축·방열운전 시 폐열수 공급유량 30
제 4 장 잠열축열식 판형 열교환기의 축열 및 축·방열 실험 38
4.1 폐열수 공급온도에 따른 열전달률 38
4.1.1 폐열수 온도에 따른 평균 열전달률 38
4.1.1.1 축열 평균 열전달률 38
4.1.1.2 축·방열 평균 열전달률 43
4.1.2 PCM의 초기온도에 따른 방열 열전달률 45
4.2 폐열수 - 브라인 공급 유량에 따른 열전달률 48
4.2.1 폐열수 유량에 따른 열전달률 48
4.2.1.1 축열 평균 열전달률 48
4.2.1.2 축·방열 평균 열전달률 51
4.2.2 브라인 유량에 따른 방열 열전달률 53
4.3 유로의 교차 변경에 따른 열전달률 56
4.3.1 기존의 브라인 유로에 폐열수 공급에 따른 축열 56
4.3.2 폐열수 및 브라인에 의한 동시 축·방열 58
4.3.3 유로 교차변경 후 방열과정 61
4.4 이중원통다관형 및 판형 열교환기의 열전달률 비교 62
4.4.1 축열과정 62
4.4.2 축·방열과정 65
4.4.3 방열과정 68
4.5 폐열수 ? 냉매 공급 유량에 따른 열전달률 70
4.5.1 축·방열과정에서의 평균 열전달률 70
제 5 장 결론 73
참 고 문 헌 75

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