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로터리 제습기의 단순 해석 모델 개발-II. 유용도 상관식
Development of a Simple Analytical Model for Desiccant Wheels-II. Effectiveness Correlations 원문보기

설비공학논문집 = Korean journal of air-conditioning and refrigeration engineering, v.24 no.1, 2012년, pp.9 - 15  

김동선 (충주대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

An effectiveness model has been developed from the approximate analytical solution of a rotary desiccant wheel. The resulting equations clearly show that the maximum air temperature and humidity differences are two independent driving forces commonly acting in the heat and mass transfer processes. C...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 선행연구에서 개발한 로터리 제습기의 근사해를 바탕으로 유용도 모델을 개발하였다. 결과적으로 제습기의 열과 물질전달 과정의 각각에 공통적으로 제습 및 재생공기의 건구온도차와 절대습도차가 추진력으로 작용하며 유용도는 이들 각각의 추진력에 곱해지는 상수로서 관련 인자의 대수 함수로 주어진다는 것을 밝혔다.
  • 본 연구에서는 Kim et al.의 선행연구(6)에서 로터리 제습기에 대해 구한 근사해를 바탕으로 유용도 모델을 개발하고 그 정확성을 평가하고자 한다. 국내에서 과거 Lee et al.

가설 설정

  • 선행연구(6)에서도 언급한 바와 같이 본 모델의 오차의 주원인은 첫째, 온도와 수분함량의 길이방향 분포를 선형적으로 가정하였고 둘째, 평형상태 방정식을 선형으로 단순화한 점이다. 이 중에서 특히 평형상태 방정식이 오차에 큰 영향을 미친다는 점을 다시 언급할 필요가 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
유용도의 개념은 무엇인가? 유용도는 열과 물질교환기의 설계 또는 해석에 매우 유용한 개념으로서 현열교환기의 경우 다양한 형태와 넓은 작동범위에서 유효한 유용도 상관식이 개발되어 대부분의 교재(1, 2)에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 하지만 로터리 제습기에서와 같이 상경계면에서 잠열효과가 큰 혼합물의 상변화가 일어나는 경우에는 열과 물질전달을 동시에 고려해야 하므로 유용도 모델을 개발하는 것이 쉽지 않다.
로터리 제습기란 무엇인가? 로터리 제습기는 현열과 잠열을 동시에 교환하는 전열교환기의 일종으로 Fig. 1과 같이 단순화하여 생각할 수 있다.
수치모델의 결과는 적절한 임의의 초깃값으로부터 시작하여 마지막 5번째 사이클의 데이터 값을 취하여 평균을 낼 수 있었던 이유는 무엇인가? 수치모델의 경우 초기값이 명시적으로 주어지지 않기 때문에 여러 번의 사이클을 시뮬레이션 하여 수렴하는 결과를 얻어야 한다. 이 때문에 수치모델의 결과는 적절한 임의의 초기값으로부터 시작하여 마지막 5번째 사이클의 데이터 값을 취하여 평균하였다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (10)

  1. Holman, J. P., 1997, Heat Transfer, 8th ed. McGraw-Hill, New York. 

  2. Incropera, F. P., Dewitt, D. P., Bergman, T. L., and Lavine, A. S., 2007, Fundamentals of heat and mass transfer, 6th ed., John Wiley and Sons, New York. 

  3. Van Den Bulck, E., Mitchell, J. W., and Klein, S. A., 1985, Design theory for rotary heat and mass exchangers-II. Effectiveness number of transfer units method for rotary heat and mass exchangers with infinite transfer coefficients, Int. J. Heat Mass Tran., Vol. 28, pp. 1575-1586. 

  4. Simonson, C. J. and Besant, R. W., 1999, Energy wheel effectiveness:part II-Correlations, Int. J. Heat Mass Tran., Vol. 42, pp. 2171-2185. 

  5. Sphaier, L. A. and Worek, W. M., 2009, Parametric analysis of heat and mass transfer regenerators using a generalized effectiveness- NTU method, Int. J. Heat Mass Tran., Vol. 52, pp. 2265-2272. 

  6. Kim, D. S., Choi, Y. D., and Lee, D. Y., 2011, Development of a simple analytical model for desiccant wheels-I. Approximate solution of the governing equations, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 23, No. 12, pp. 821-827. 

  7. Lee, D. Y., Lee, G., and Kim, M. S., 2007, A Proposal for new definition of performance indices of a desiccant rotor, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 19, No. 7, pp. 537-544. 

  8. Lee, G., Lee, D. Y., Kim, M. S., 2004, Development of a linearized model and verification of the exact solution for the analysis of a desiccant dehumidifier, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 16, No. 9, pp. 811-819. 

  9. Lee, G., Kim, M. S., and Lee, D. Y., 2005, Derivation and analysis of dimensionless parameters dominating the dehumidification characteristics of a desiccant rotor, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 17, No. 7, pp. 611-619. 

  10. Zhang, L. Z., 2010, An analytical solution for heat mass transfer in a hollow fiber membrane based air-to-air heat mass exchanger, J. Memb. Sci., Vol. 360, pp. 217-225. 

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