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[국내논문] 냉장고용 핀-튜브 증발기의 착상 성능해석에 관한 연구
Numerical Analysis on the Frosting Performance of a Fin-tube Evaporator for a Refrigerator 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. B. B, v.32 no.4 = no.271, 2008년, pp.307 - 316  

이무연 (고려대학교 기계공학과) ,  이호성 (자동차 부품 연구원) ,  장용희 (고려대학교 기계공학과) ,  김용찬 (고려대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The objective of this study is to provide numerical and experimental data that can be used to investigate the performance characteristics of a flat plate fin-tube evaporator in household and commercial refrigerators under frosting conditions. Computer simulations with variations of operating conditi...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
일반적으로 냉장고는 어떻게 구성되어 있는가? 일반적으로 냉장고는 음식물의 저장/신선 보관을 위하여 냉장실과 냉동실로 구성되고, 각 저장실의 온도를 제어하기 위하여, 압축기, 응축기, 팽창장치, 증발기로 구성된 증기압축식 냉동사이클을 채택하고 있다. 일반적으로 냉장고용 증발기는 평판 핀튜브 증발기가 많이 사용되고 있으며, 고내 공기와 공기 노점온도보다 낮은 냉매 사이에 열 및 물질 전달이 이루어진다.
일반적으로 많이 사용되는 냉장고용 증발기는 무엇인가? 일반적으로 냉장고는 음식물의 저장/신선 보관을 위하여 냉장실과 냉동실로 구성되고, 각 저장실의 온도를 제어하기 위하여, 압축기, 응축기, 팽창장치, 증발기로 구성된 증기압축식 냉동사이클을 채택하고 있다. 일반적으로 냉장고용 증발기는 평판 핀튜브 증발기가 많이 사용되고 있으며, 고내 공기와 공기 노점온도보다 낮은 냉매 사이에 열 및 물질 전달이 이루어진다. 이러한 열전달 과정 중에 증발기 표면에서는 필연적으로 서리가 생성되고 성장하여 열저항으로 작용한다.
냉장고를 장시간 운전시키는 경우 시스템 성능 유지를 위해서 서리 제거를 해야하는 이유는 무엇인가? 이러한 열전달 과정 중에 증발기 표면에서는 필연적으로 서리가 생성되고 성장하여 열저항으로 작용한다. 이러한 서리성장은 증발기내 공기 유로를 감소시켜 풍량 감소와 열전달 성능저하를 야기시킨다. 따라서 냉장고를 장시간 운전시키는 경우 시스템 성능 유지를 위해서는 서리 제거를 위한 제상운전이 필요하게 된다.
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참고문헌 (18)

  1. Hiller, C. C. and Glicksman L. R., 1976, 'Improving Heat Performance Via Capacity Control-Analysis and Test,' Vol.I, MIT-EL 76-001, Energy Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, pp. 87-98 

  2. Fisher, S. K. and Rice, C. K., 1983, 'The Oak Ridge Heat Pump Models: I. A Steady-state Computer Design Model for Air-to-air Heat Pumps,' ORLN/CON-80/RI, Energy Division, Oak Ridge National Lab, pp. 47-64 

  3. Chi, J. 1979, 'A Computer Model HTPUMP for Simulation of Heat Pump Steady State Performance,' NBS, Washington D.C 

  4. Domanski, P. A., 1989, 'EVSIM-An Evaporator Simulation Model Accounting for Refrigerant and One Dimensional Air Distribution,' NISTIR 89-4133, NIST, Washington D.C 

  5. Jonse, B. W. and Parker, J. D., 1975, 'Frost Formation with Varying Environmental Para meters,' Journal of Heat Transfer, Transaction of the ASME, pp. 255-259 

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  12. Wang, C. C., Chi, K. Y. and Chang, C. J., 2000, 'Heat Transfer and Friction Characteristics of Plain Finand- tube Heat Exchangers, Part II: Correlation,' Int. J. of Heat and Mass Transfer Vol. 43, pp. 2693 -2700 

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  15. Friedel L., 1979, 'Improved Friction Pressure Drop Correlations for Horizontal and Vertical Two- Phase Pipe Flow,' European Two-Phase Flow Group Meeting, Italy, Paper E2 

  16. McAdams, W. H., 1954, Heat Transmission, 3rd ed., McGraw-Hill, New York 

  17. Kim Y. H., 2004, 'Study on the Frosting and Defrosting Performance of Finned Tube Heat Exchangers,' Ph. D. Thesis, Korea University, pp.117-127 

  18. Lee H. S., 2005, 'Study on the Performance Analysis of Fin-tube Heat Exchangers Under Frosting Conditions,' Master. Thesis, Korea University 

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