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[국내논문] 쥴톰슨냉동기의 열교환기 성능에 관한 연구
Study of the Performance of the Fin-Tube Heat Exchanger of the Miniature Joule-Thomson Refrigerator 원문보기

한국초전도·저온공학회논문지 = Superconductivity and cryogenics, v.11 no.1, 2009년, pp.55 - 59  

홍용주 (한국기계연구원 에너지기계연구본부) ,  김효봉 (한국기계연구원 에너지기계연구본부) ,  박성제 (한국기계연구원 에너지기계연구본부) ,  최영돈 (고려대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Miniature Joule-Thomson refrigerators have been widely used for rapid cooling of infrared detectors, probes of cryosurgery, thermal cameras, missile homing head and guidance system, due to their special features of simple configuration, compact structure and rapid cool-down characteristics. The ther...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 적외선 검출기 냉각에 많이 사용되어지는 질소 및 아르곤 가스의 공급압력이 열교환기 및 쥴톰슨냉동기에 미치는 영향을 고찰하기 위해 고압용기의 체적이 커 공급압력이 일정하게 유지되는 경우. 공급압력 5 ~ 50 MPa에 대해 수행하였으며, 공급 가스의 온도는 300 K로 일정한 것으로 가정하였다.
  • 본 연구에서는 적외선 검출기 냉각용으로 많이 사용되고 있는 쥴톰슨냉동기의 작동 유체인 질소 및 아르곤가스의 압력 변화에 따른 열교환기의 성능 및 최대냉각성능을 구하기 위해 수치 해석을 수행하였다. 해석 결과 열교환기의 열전달 특성은 저압가스의 열전달 계수에 의해 지배적인 영향을 받으며, 열교환기의 유용 도는 열교환기의 온도구배에 영향을 미치며, 작은 가스 유량에서 비선형적인 온도분포가 발생하는 것으로 나타났다.

가설 설정

  • 경우. 공급압력 5 ~ 50 MPa에 대해 수행하였으며, 공급 가스의 온도는 300 K로 일정한 것으로 가정하였다. 또한 저압가스의 출구 압력은 대기압으로, 증발기 출구의 가스상태는 포화증기 상태로 가정하였다.
  • 공급압력 5 ~ 50 MPa에 대해 수행하였으며, 공급 가스의 온도는 300 K로 일정한 것으로 가정하였다. 또한 저압가스의 출구 압력은 대기압으로, 증발기 출구의 가스상태는 포화증기 상태로 가정하였다.
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참고문헌 (8)

  1. G. Walker, "Miniature Refrigerator for Cryogenic Sensors and Cold Electronics", Clarendon Press, Oxford, 1989 

  2. K. Fredrickson, G. Nelis and S. Klein, "A design method for mixed gas Joule-Thomson refrigeration cryosurgical probes", Int. J. of Refrigeration, Vol. 29, pp. 700 - 715, 2006 

  3. H. Xue, K. C. Ng, J. B. Wang, "Performance evaluation of the recuperative heat exchanger in a miniature Joule-Thomson cooler", Applied Thermal Engineering, Vol. 21, pp. 1829-1844, 2001 

  4. B. Z. Maytal, "Maximizing production rates of the Linde-Hampson machine", Cryogenics, Vol. 46, pp. 49-54, 2006 

  5. J. S. Buller, "A Miniature Self Regulating Rapid-Cooling Joule-Thomson Cryostat", Advances of Cryogenic Engineering, Vol. 16, 205 - 213, 1971 

  6. K. D. Hagen, "Heat Transfer Applications", Prentice Hall Int., Inc., New Jersey, 1999 

  7. K. D. Timmerhaus, T. M. Flynn, Cryogenic Process Engineering, Plenum Press, New York, 1989 

  8. E. W. Lemmon, M. O. McLinden, M. L. Huber, NIST Reference Fluid Thermodynamics and Transport Properties-REFPROP, NIST, Boulder, 2002 

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