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후향단-사각관에서의 대류-복사 열전달 원문보기

유체기계저널 = Journal of fluid machinery, v.11 no.6 = no.51, 2008년, pp.69 - 74  

고민석 (삼성테크윈 파워시스템연구소 요소기술그룹)

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문제 정의

  • 앞절에 그림 2에 관하여 언급하였던 내용과 동일한 이유로 혼합온도의 감소는 재순환 영역의 증가의 결과로 인하여 나타나며, Xu 선의 분포를 좀 더 관 출구 방향으로 옮겨가게 한다. 따라서 산란분산도의 감소가 재접촉선의 분포를 좀 더 관출구 방향으로 이동시키는 것이다.

가설 설정

  • 그림 4(a)에서 광학두께가 증가함에 따라 대류누셀트수는 다소 감소하며 복사 누셀트수는 증가한다. 그림 4(b)에서 전체 누셀트수는 광학두께의 증가와 함께 증가한다. 이것은 광학두께가 증가함에 따라 대류의 영향보다는 복사의 영향이 지배적이라는 것을 의미한다.
  • 경계조건으로는 그림 1의 y와 Z 벽면에 속도를 0으로 하고 관입구의 속도분포는 완전발달 (fully developed)로 가정하였다. 벽면 온도와 입구온도는 각각 7^=1000K 4=300K 로 고정하였으며, 출구에서 유동 방향으로 전달변수의 변화는 없는 것으로 설정하였다.
  • 관과 후 향단의 방향비(aspect ratio)는 AR — 胡〃s = 4이고 팽 창비 (expansion ratio) 는 ER = H/ (丑- s) = 2 이다. 관의 총길이(L)는 단높이의 52배, 단의 길이(1)는단 높이의 두배로 가정하였다. 3차원, 정상상태, 비압축성 층류유동을 고려하였으며 유체는 참여회색매체 (participating gray medium)로 고려하였다.
  • 가정하였다. 벽면 온도와 입구온도는 각각 7^=1000K 4=300K 로 고정하였으며, 출구에서 유동 방향으로 전달변수의 변화는 없는 것으로 설정하였다. 복사열을 고려하기 위하여 관의 입출구는 가상 흑체 벽면(pseudo-black wall)로 가정하였다.
  • 벽면 온도와 입구온도는 각각 7^=1000K 4=300K 로 고정하였으며, 출구에서 유동 방향으로 전달변수의 변화는 없는 것으로 설정하였다. 복사열을 고려하기 위하여 관의 입출구는 가상 흑체 벽면(pseudo-black wall)로 가정하였다. 압력 장과 속도 장은 SIMPLE(Semi-Implicit Pressure Linked Equation)로 연결시켰으며 유한체적법으로 유 동장과 온도 장을 해석하였다.
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