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냉장고 멀리언부 구조보강용 철구조물의 열손실 영향 연구
A Study on the Heat Loss Effect of Steel Structure in a Refrigerator Mullion 원문보기

에너지공학 = Journal of energy engineering, v.23 no.2, 2014년, pp.35 - 41  

하지수 (계명대학교 환경과학과)

초록
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본 연구는 냉장고의 냉장실과 냉동실 사이에 있는 멀리언부의 가스켓 주위의 열전달 해석을 수행하여 이 부분에서 열손실을 크게 하는 구조물인 구조보강용 철구조물 유무에 따른 전산해석을 통한 열전달 해석과 이의 결과에 대한 검증을 위해 냉장고 내부 벽면의 온도를 측정하여 열손실 분석을 통한 냉장고 열손실을 개선하는 것을 목적으로 하였다. 본 연구를 통해 철구조물이 있는 경우에 이를 통하여 고온의 Hotline과 외부 공기의 열이 잘 전달되어서 냉장고의 열손실에 크게 영향을 미치는 것을 알 수 있었으며 이를 제거하면 냉장고 열손실이 24.8% 감소하여 철구조물을 제거하는 것이 냉장고 열손실 설계 개선을 크게 향상시킴을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The present study has been carried out to reduce the heat loss from a refrigerator by numerical heat transfer analysis and temperature measurement experiment for the verification of heat transfer analysis result. To perform this purpose, two dimensional heat transfer analysis and measurement of temp...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
냉장고는 어떻게 구성되나요? 냉장고는 내부의 냉기를 유지하기 위해 냉매를 압축하는 압축기 액체 상태로 복원하는 응축기 증발시켜 냉기를 생산하는 증발기 그리고 단열재로 되어 있는 냉장고 본체로 구성되어 있다. 냉장고의 열손실은 냉장고 소비전력과 직결되어 있어서 냉장고의 열손실을 줄이는 것이 냉장고 제품의 경쟁력을 향상시키는 가장 큰 요소 중의 하나이다.
냉장고의 결로현상을 방지하려는 방법은? 냉장고를 가동하면 냉장고 내부의 낮은 온도로 말미암아 냉장고 외부 벽면의 온도가 낮아져서 냉장고 벽면에 이슬이 생기는 결로현상이 발생할 수 있다. 이러한 것을 방지하기 위해 냉장고 가스켓 주위에 압축기에서 나온 고온의 냉매를 배관 을 통해 (hotline) 흐르게 하여 이슬이 생기지 않도록 하고 있다 냉장 . 고 가스켓 부근에서 열손실 큰 이유는 두께가 얇은 가스켓이 냉장고 내부와 외부에 가깝게 있어서 열손실이 다른 곳 보다 크게 되는 이유도 있으며 또한 이 부근에 고온의 냉매 배관이 흐르기 때문에 이에 따른 열손실이 크기 때문이다.
냉장고의 열손실을 줄이기 위한 방법은? 냉장고의 열손실은 냉장고 소비전력과 직결되어 있어서 냉장고의 열손실을 줄이는 것이 냉장고 제품의 경쟁력을 향상시키는 가장 큰 요소 중의 하나이다. 냉장고의 열손실을 줄이기 위해서는 냉장고 사이클을 최적화하는 방법과 냉장고 본체의 단열손실을 줄이는 방법 등이 있는데 많은 연구들이 냉장고 단열 손실을 줄이는데 노력을 기울이고 있다. 냉장고의 열손실은 크게 냉장고 벽면을 통하여 나가는 열손실 냉장고 문에 있는 가스켓을 통한 열손실 문의 개폐에 따른 냉기 유출에 따른 열손실 등 여러 가지가 있다.
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참고문헌 (6)

  1. Park, J. K.,, Optimization of heat insulation system for a household refrigerator, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, 2003, Vol. 15, No. 2, pp. 95-102. 

  2. Jung, D. S.,, Computer simulation of refrigeration cycle of domestic refrigerators combined with cabinet heat transfer, Proceedings of the SAREK 1993 Winter Annual Conference,1993, pp. 88-94. 

  3. Lee, M. Y., Choi, S. J. and Kim, S. U.,, Evaluation on the cycle and adiabatic performance of a small multi-refrigeration system, Proceeding of the KSME, Autumn Annual Conference, 2003, pp. 769-774. 

  4. Moon, J. H., Park, S. K., Oh, S. K. and Kim, Y. J.,, Development of thermal-flow analysis program for refrigerator duct systems, Proceedings of the SAREK 2003 Winter Annual Conference, 2003, pp. 393-398. 

  5. Ha, J. S., Jung, K. S., Kim, T. K., Kim, K. H. and Kim, S. R.,, The effect of gasket shape on heat loss reduction in a refrigeration, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, 2009, Vol. 21, No. 5, pp. 305-310. 

  6. Ha, J.S.,, A study on the unsteady temperature characteristics at the refrigerator gasket", The Korea Society for Energy Engineering, 2012, Vol. 21, No.2, pp. 136-141. 

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