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R744를 2차 냉매로 사용하는 내부열교환기 부착 R404A 냉동시스템의 성능 분석
Performance Analysis of R404A Refrigeration System with Internal Heat Exchanger Using R744 as a Secondary Refrigerant 원문보기

설비공학논문집 = Korean journal of air-conditioning and refrigeration engineering, v.25 no.10, 2013년, pp.548 - 554  

오후규 (부경대학교 냉동공조공학과) ,  손창효 (부경대학교 냉동공조공학과) ,  이문빈 (부경대학교 냉동공조공학과 대학원) ,  전민주 (부경대학교 냉동공조공학과)

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A thermodynamic analysis of the R404A refrigeration system with an internal heat exchanger using R744 as a secondary refrigerant is presented in this paper to optimize the design for operating parameters of the system. The main results are summarized as follows: The COP increases with increasing sub...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • R744를 사용하는 내부열교환기 부착 R404A 냉동시스템의 여러 변수들의 변화에 따른 COP와 질량유량비에 대해 알아보았으며, 이에 대한 결과들을 요약하면 다음과 같다.
  • 따라서, 본 연구에서는 R744를 2차 냉매로 사용하는 냉동사이클에 대한 성능분석과 최적의 냉매 충전량에 대한 기초자료를 제공하고자 한다.
  • 이상에서 R744를 사용하는 내부열교환기 부착 R404A 냉동시스템의 여러 변수들의 변화에 따른 영향에 대하여 알아보았다. 이에, 최적의 열역학적 설계 변수 설정을 위한 가이드로서 수학적 방정식이 필요하다.

가설 설정

  • R404 A 냉동사이클의 압축기 내 냉매는 단열압축과정이고, 기계효율(ηm)은 통상의 경우를 예상하여 0.8이라 가정한다.
  • 574-3D, 2010) 소프트웨어를 이용하여 계산하였다. R744를 2차냉매로 사용하는 내부열교환기 부착 R404 A 냉동시스템의 성능 분석을 위해 다음과 같이 가정하였다.
  • 운동에너지의 변화는 없는 것으로 가정한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
한국에서 R744에 대한 연구가 시작된 것은 언제인가? 그중에서도 R744에 대한 연구가 주축으로 진행되고 있다. 한국은 2000년 전후로 R744에 대한 연구가 시작되었으나 아직도 일본, 미국, 유럽에 비하여 연구가 많이 부족하다.
본 연구에서 냉매의 열역학적 물성치와 성능 분석은 무엇으로 계산되었는가? 본 논문에서 사용되는 냉매의 열역학적 물성치와 성능 분석은 EES(Engineering Equation Solver, v8.574-3D, 2010) 소프트웨어를 이용하여 계산하였다. R744를 2차냉매로 사용하는 내부열교환기 부착 R404 A 냉동시스템의 성능 분석을 위해 다음과 같이 가정하였다.
R744를 이용하는 최근의 연구는 어떻게 나눌 수 있는가? R744를 이용하는 최근의 연구는 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 캐스케이드 시스템,(1) 2차 냉매 시스템,(2) 초임계 사이클(3)이 그것이다. 초임계 사이클(4-6)이나 캐스케이드 시스템(7)에 대한 연구는 국내에서도 진행되어왔지만 2차 냉매 시스템에 대해서는 다소 부족한 실정이다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (9)

  1. Reyayan, O. and Behbahaninia, A., 2011, Thermoeconomic optimization and exergy analysis of $CO_2/NH_3$ cascade refrigeration systems, Energy, Vol. 36, pp. 888-895. 

  2. Wang, K., Eisele, M., Hwang, Y., and Radermacher, R., 2010, Review of secondary loop refrigeration systems, International Journal of Refrigeration, Vol. 33, pp. 212-234. 

  3. Sawalha, S., 2008, Theoretical evaluation of transcritical $CO_2$ systems in supermarket refrigeration. Part I : Modeling, simulation and optimization of two system solutions, International Journal of Refrigeration, Vol. 31, pp. 516-524. 

  4. Lim, H. Y., Choi, Y. D., Kim, Y. C., and Kim, M. S., 2003, Development of a new correlation for the heat transfer coefficient of turbulent supercritical carbon dioxide flow, Society of air-conditioning and refrigerating engineers of Korea, Vol. 15, No. 4, pp. 274-286. 

  5. Choi, Y. C., Kang, B. H., and Kim, S. H., 2004, An experimental study on heat transfer and pressure drop characteristics during supercritical process of carbon dioxide in a horizontal tube, Society of air-conditioning and refrigerating engineers of Korea, Vol. 16, No. 5, pp. 414-420. 

  6. Son, C. H., Lee, D. G., Kim, Y. L., and Oh, H. K., 2004, Evaporative heat transfer characteristics of carbon dioxide in a horizontal tube, Society of air-conditioning and refrigerating engineers of Korea, Vol. 16, No. 12, pp. 1134-1139. 

  7. Park, S. N. and Kim, M. S., 2001, A study on autocascade refrigeration system using carbon dioxide and R134a mixture, International Journal of Air-conditioning and Refrigeration, Vol. 9, No. 1, pp. 39-49. 

  8. Veiby, O. J., 2003, Internal Records, Documentation in the ICA Supermarket Chain in Norway 2003, Oslo, Norway. 

  9. 1993, Sintef Vedleggsrapport til STF11 A93051 Brukeroversikt- Kuldmedier I Norge, SNTEF report no. STF11 F93058, Trondheim, Norway. 

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