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High-effectiveness miniature cryogenic recuperator 원문보기

International journal of air-conditioning and refrigeration, v.17 no.2, 2009년, pp.74 - 79  

Hwang, Gyu-Wan (Department of Mechanical Engineering, KAIST) ,  Jung, Je-Heon (Corporate R&D Institute, Doosan Heavy Industries & Construction) ,  Jeong, Sang-Kwon (Department of Mechanical Engineering, KAIST)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The performance of cryogenic refrigerator greatly depends on the effectiveness of heat exchanger, which generates major entropy at low temperature. There are numerous types of heat exchanger available, but it is not easy to apply most of them to cryogenic application because the cryogenic heat excha...

주제어

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문제 정의

  • (2^5) We focus on highly effective recuperative cryogenic heat exchanger for the purpose of miniaturization. In this paper, several subjects on high-ectiveness recuperator for small-scale cryogenic refrigerator are addressed with practical issues including its febrication and the performance.

가설 설정

  • The feet shows that the performance degradation is due to the deficiency of the overall heat transfer coefficient which is driven by flow mal-distribution, not the conduction loss.G4) If the overall heat transfer coefficient is assumed to be reduced by 35%, the measured value agrees well with the estimated value. The flow maldistribution effect can be eliminated by adopting the bypass structure in multi-channel recuperator design.
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참고문헌 (15)

  1. McCormick, J. A., Nellis, G. F., Sixsmith, H., Zagarola, M. V., Gibbson, J. A., Izenson, M. G. and Swift, W. L., 2001, Advanced developments for low temperature turbo- Brayton cryocoolers, Cryocoolers 11, pp. 481-488 

  2. Marquardt, E. D. and Radebaugh, R., 2003, Compact high effectiveness parallel plate heat exchangers, Cryocoolers 12, pp. 507-516 

  3. Jung, J. and Jeong, S., 2005, Chemically etched cryogenic micro structure heat exchanger, Proceedings of the 2005 ASME Summer Heat Transfer Conference, July 17-22, Westin St. Francis, San Francisco, CA, USA 

  4. Jung, J. and Jeong, S., 2007, Cryogenic heat exchanger with photo-etched mini- perforated plates allowing flow-bypass, Proceedings of 2007 ASMEJSME Thermal Engineering Summer Heat Transfer Conference, July 8-12, Vancouver, British Columbia, CANADA 

  5. Hill, R. W., Izenson M. G., Chen, W. B. and Zagarola, M. V., 2007, A recuperative heat exchanger for space-borne turbo-Brayton cryocoolers, Cryocooler 14, pp. 525-533 

  6. Barron, R. F., 1999, Cryogenic Heat Transfer, Taylor& Francis, Philadelphia, USA, Chap. 6 

  7. Hesselgreaves, J. E., 2001, Compact Heat Exchangers : Selection, Design, and Operation, Pergamon, Kidlington, UK, Chap. 2 

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  11. Mueller, A. C. and Chiou, J. P., 198, Review of various types of flow maldistribution in heat exchagners, Heat Transfer Engineering, Vol. 9, pp. 36-50 

  12. Kitto Jr., John, B. and Robertson, J. M., 1989, Effects of maldistribution of flow on heat transfer equipment performance, Heat Transfer Engineering, Vol. 10, pp. 18-25 

  13. Mueller, A. C., 1987, Effects of some types of maldistribution on the performance of heat exchangers, Heat Transfer Engineering, Vol. 8, pp. 75-86 

  14. Jung, J., 2008, Recuperative two-stage pulse tube refrigerator, Ph. D. thesis, KAIST 

  15. Jung, J., Jeong, S., Hwang, G., 2008, Miniature PCHE-type recuperator with transverse bypass, Cryocooler 15, to be published 

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