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[국내논문] 단상유동 조건에서 용접형 판형 열교환기의 열전달 및 압력강하 특성연구
Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of Brazed Plate Heat Exchangers with Single-Phase Flow 원문보기

설비공학논문집 = Korean journal of air-conditioning and refrigeration engineering, v.26 no.11, 2014년, pp.522 - 528  

김만배 (서울과학기술대학교 대학원) ,  박창용 (서울과학기술대학교 기계시스템디자인공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This experimental study measured and analyzed the heat transfer and pressure drop performance of brazed plate heat exchangers. Heat exchangers with different plate numbers of 10, 20, 30, and 40 were used for measurement, and their plate pattern was identical. The experiment was performed with distil...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 용접형 판형 열교환기의 열전달 및 압력강하 특성에 관한 실험적 연구가 수행되었고 결과를 바탕으로 다양한 분석이 수행되었다. 이를 통해 얻을 수 있는 결론은 다음과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
판형 열교환기는 어떠한 설계변수에 영향을 받는가? 판형 열교환기는 쉐브론 각, 높이, 배열형태, 피치, 유동 배열 형태, 입/출구 채널 형상 등의 설계변수에 영향을 받기 때문에 위 설계변수에 관련된 연구들이 꾸준히 수행되었고(1-4) 기존 연구 결과에 근거하여 단상유동에서 쉐브론 형상을 갖는 판형 열교환기의 열전달 및 압력강하 특성을 예측하는 상관식 또한 다수 발표되었다.
다양한 종류의 열교환기 중 판형 열교환기가 널리 사용되는 이유는 무엇인가? 열교환기는 서로 다른 온도를 갖는 두 유체의 열교환을 목적으로 하는 장치로 많은 산업분야에서 활용되고 있다. 다양한 종류의 열교환기 중 판형 열교환기는 동일 부피에서 유체와의 접촉면적이 넓고, 판에 형상을 새겨 유동의 섞임이나 난류발생을 촉진시킬 수 있기 때문에 널리 사용된다. 판형 열교환기의 판 형상은 성능을 좌우하는 주요한 변수가 되고 이에 관련 많은 연구가 존재한다.
가스켓형과 용접형 판형 열교환기는 각각 어떠한 특징을 가지는가? 판형 열교환기는 제작 방법에 의해 크게 가스켓형과 용접형으로 분류할 수 있다. 가스켓형 판형 열교환기는적층된 판과 판 사이에 가스켓을 삽입하고 판을 안내 봉과 볼트로 결합하여 누설을 방지한 형태를 갖는다. 분해와 조립이 가능하여 오염물질의 제거와 용량 조절이 용이하므로 널리 사용되는 형태이다. 용접형 판형 열교환기는 판과 판 사이를 가스켓 대신 용제를 이용하여 용접함으로써 누설을 방지하고 구조를 유지하도록 한다. 용접형 방식은 열교환기의 분리가 불가능한 단점이 있지만 3 MPa 이상의 고압조건에서도 사용이 가능한 장점이 있다. 이러한 내압성은 특히 응축과 증발을 수반하는 과정에서 판형 열교환기의 활용 범위를 높이는데 중요하며, 이러한 이유로 기존의 쉘-튜브 열교환기를 사용하였던 증발기나 응축기가 고효율 소형 용접형 판형 열교환기로 대체되고 있는 추세이다.
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참고문헌 (11)

  1. Gut, J. A. W. and Pinto, J. M., 2004, Optimal configuration design for plate heat exchangers, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 47, No. 22, pp. 4833-4848. 

  2. Qiao, H., Aute, V., Lee, H., Saleh, K., and Radermacher, R., 2013 A new model for plate heat exchangers with generalized flow configurations and phase change, International Journal of Refrigeration, Vol. 36, No. 2, pp. 622-632. 

  3. Kwon, O. G., Cha, D. A., Yun, J. H., and Kim, H. S., 2009, Performance evaluation of plate heat exchanger with chevron angle variation, Proceedings of the KSME 2009 Autumn Conference, Vol. 33, pp. 520-526. 

  4. Son, J. U., Lee, E. C., Kang, H., Kim, Y. C., Kim, J. K., Cho, S. Y., and Park, J. H., 2012, Performance characteristics of plate heat exchangers with various geometric design parameters, Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers Series B, Vol. 36, No. 6, pp. 583-591. 

  5. VDI Heat Atlas, Second Edition, 2010, Springer, Dusseldorf, Germany. 

  6. Wanniarachchi, A. S., Ratnam, U., Tilton, B. E., and Dutta-Roy, K., 1995, Approximate correlations for chevron-type plate heat exchangers, Proceedings, 1995 National Heat Transfer Conference, New York, Vol. 12, pp. 145-151. 

  7. Chisholm, D. and Wanniarachchi, A. S., 1992, Maldistribution in single-pass mixed-channel plate heat exchangers, Proceedings, ASME HTD Compact Heat Exchangers for Power and Process Industries, New York, pp. 95-99. 

  8. Focke, W. W., Zacharides, J., and Oliver, I., 1985, The effect of the corrugation inclination angle on the thermohydraulic performance of plate heat exchangers, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 28, No. 8, pp. 1469-1479. 

  9. Maslov, A. and Kovalenko, L., 1972, Hydraulic resistance and heat transfer in plate heat exchangers, Molochnaya Promyshlennost, Vol. 10, pp. 20-22. 

  10. Thonon, B., 1995, Design method for plate evaporators and condensers, Proceedings, 1st International Conference on Process Intensification for the Chemical Industry, BHR Group Conference Series Publication, Vol. 18, pp. 37-47. 

  11. Kumar, H., 1984, The plate heat exchanger : construction and design, Institute of Chemical Engineering Symposium Series, Vol. 86, pp. 1275-1288. 

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