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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

이득호 (부산대학교, 부산대학교 대학원)

지도교수
김귀순
발행연도
2019
저작권
부산대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수1

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

초록· 키워드

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본 연구에서는 핀-휜 유로에 부착된 가이드 베인 앞전 위치와 유동 입사각이 전열 성능 및 유동 특성에 미치는 영향에 대해 분석하였다. 지배방정식은 비압축성 Reynolds-averaged Navier-Stokes(RANS)이며, - SST 난류 모델을 사용하였다. 수치해석에는 ANSYS CFX V18.0을 사용하였다. 소형 열교환기 유동의 레이놀즈 수는 2150이며, 온도는 340 K이다. 성능 비교를 위해 가이드 베인을 부착한 핀-휜 유로의 결과는 핀-휜만 있는 유로의 결과와 비교하였다. 수치해석 결과, 가이드 베인을 부착한 모든 경우 전열 성능은 향상되었다. x/D = 0.392, y/D = 0.666에 입사각이 0 인 가이드 베인이 부착되었을 경우 전열 성능이 가장 많이 향상된다. 이 경우 핀-휜 유로에 비해 약 7.8% 향상되었다. 압력 강하는 특정 위치에서 개선되는 경향을 보였다. x/D = -0.522, y/D = 0.405에 입사각이 0 인 가이드 베인이 부착되었을 경우 압력 손실이 가장 많이 개선된다. 이 경우 핀-휜 유로에 비해 약 2.8% 개선되었다. x/D = 0, y/D = 0.561에 가이드 베인이 위치할 경우, 입사각이 증가함에 따라 전열 성능은 감소하는 경향을 보이며, 압력 손실은 감소하다가 일정 입사각 이후 다시 증가하는 경향을 보인다.

목차

차 례 ⅰ
표 차례 ⅲ
그림 차례 ⅳ
기호 설명 ⅵ
초 록 ⅶ
1. 서 론 1
1.1 산업에서의 핀-휜 열교환기 사용 1
1.2 핀-휜 열교환기 효율을 향상시키는 연구 문헌 조사 3
2. 지배 방정식 및 경계 조건 5
2.1 지배 방정식 및 해석 기법 5
2.2 전산 해석 모델 및 경계 조건 7
2.2.1 전산 해석 모델 7
2.2.2 경계 조건 9
3. 격자 의존도 평가 및 계산 검증 11
3.1 격자 의존도 평가 11
3.1.1 전열 성능과 압력 손실 평가 11
3.1.2 격자 의존도 평가 13
3.2 전산 해석 검증 14
3.3 전산 해석 격자 15
4. 계산 결과 및 고찰 17
4.1 가이드 베인의 앞전 위치에 따른 전열 성능 및 압력손실 17
4.1.1 가이드 베인의 앞전의 x축 방향 위치에 따른 전열 성능 및 압력 손실 17
4.1.2 가이드 베인의 앞전 y축 방향 위치에 따른 전열 성능 및 압력 손실 24
4.1.3 가이드 베인의 입사각에 따른 전열 성능 및 압력 손실 26
4.2 가이드 베인의 앞전 위치에 따른 유동 특성 27
4.2.1 가이드 베인의 앞전 x축 방향 위치에 따른 유동 특성 분석 27
4.2.2 가이드 베인의 앞전 y축 방향 위치에 따른 유동 특성 분석 42
4.2.3 가이드 베인의 입사각에 따른 유동 특성 분석 47
5. 결 론 49
참 고 문 헌 50

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