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냉장고용 왕복동 압축기의 성능 해석
Thermal Performance Analysis of Reciprocating Compressors for Refrigerator-freezers 원문보기

한국수소 및 신에너지학회 논문집 = Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society, v.27 no.2, 2016년, pp.236 - 243  

김만회 (경북대학교 기계공학부)

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This paper presents a simple thermo-physical model of reciprocating compressors for household refrigerator-freezers. The compressor model has been developed based on thermodynamic principles and large data sets from the compressor calorimeter tests. The input data are compressor geometry (displaceme...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 R-134a 냉매를 사용하는 냉장고용 밀폐형 왕복동식 압축기의 단순한 열역학적 성능해석 모델을 개발하고 합리적인 압축기 성능자료를 시스템 설계자에게 제공하는 것이다. 이를 위해 기본적인 성능해석 모델은 Kim and Bullard1,2)가 제안한 물리적 모델을 이용하여 3개의 압축기 모델에 대한 압축기 성능 실험자료에 해석을 수행한다.

가설 설정

  • 압축기의 열역학적 모델은 Kim and Bullard1,2)가 사용한 단순한 물리적 모델에 기초하여 개발하며, 문제를 단순화하기 위해 다음과 같은 가정을 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
압축기의 성능 해석하는 방법은 어떻게 나눌 수 있는가? 고효율 냉장고의 설계 및 해석을 위해서는 시스템에 적합한 압축기의 선정 및 성능 해석이 선행되어야 한다. 압축기의 성능 해석은 압축기 제조업체에서 제공하는 성능곡선을 이용하는 방법과 열역학적 해석 모델을 개발하여 사용하는 방법으로 나눌 수 있다. 압축기 제조업체에서는 일반적으로 실험적으로 도출한 압축기 성능곡선을 제공하는데, 이는 압축기의 소비전력과 냉매유량을 증발온도와 응축온도의 다항식으로 표시하는 것이다.
고효율 냉장고의 설계 및 해석을 위해 선행되어야 하는 것은? 압축기는 냉장고를 포함한 공기조화 냉동시스템의 주요 핵심 요소 중의 하나로 시스템의 에너지소비효율에 크게 영향을 미친다. 고효율 냉장고의 설계 및 해석을 위해서는 시스템에 적합한 압축기의 선정 및 성능 해석이 선행되어야 한다. 압축기의 성능 해석은 압축기 제조업체에서 제공하는 성능곡선을 이용하는 방법과 열역학적 해석 모델을 개발하여 사용하는 방법으로 나눌 수 있다.
압축기 성능곡선은 시스템 설계에 필요한 압축기의 성능 정보를 제공하는 데는 한계가 있다. 이 때 필요한 것은? 그러나 압축기 성능곡선은 일정한 주위온도와 흡입온도 조건에서 구한 것으로 압축기의 선정이나 성능비교에는 유용하나, 시스템 설계에 필요한 압축기의 성능 정보를 제공하는 데는 한계가 있다. 이런 경우는 압축기 성능해석 모델을 사용하는 것이 필요한데, 압축기의 열역학적 모델은 주어진 기존 정보를 가지고 시스템 설계 및 해석에 필요한 냉매 유량, 소비전력 및 토출온도를 산출하여 제공하는 것이다. 압축기 해석 모델의 입력 변수로는 압축기의 종류와 기하학적 형상(행정체적, 간극체적 등), 압축기 회전수, 흡입압력과 온도, 토출압력과 주위온도가 주로 사용된다.
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참고문헌 (17)

  1. M.-H. Kim, C.W. Bullard, "A Simple Approach on the Thermal Performance Analysis of Small Hermetic Reciprocating Compressors," ASHRAE Trans, Vol. 107, Part 1, pp. 109-119, 2001. 

  2. M.-H. Kim, C.W. Bullard, "Thermal Performance Analysis of Small Hermetic Refrigeration and Air-Conditioning Compressors," JSME International Journal (B), Vol. 45, No. 4, pp. 857-864, 2002. 

  3. A.E. Dabiri, C.K. Rice, "A compressor simulation model with corrections for the level of suction gas superheat," ASHRAE Trans, Vol. 87, Pt. 2, pp. 771-782, 1981. 

  4. I. Haider, M.K. Lavannis, R. Radermacher, "Investigations of the EPA refrigerator analysis (ERA) software: compressor map and ambient temperature effects," ASHRAE Trans, Vol. 103, Pt.11, pp. 608-618, 1997. 

  5. R. Prakash, R. Singh, "Mathematical modeling and simulation of refrigerating compressors," Proceedings of the 1974 Purdue Compressor Technology Conference, pp. 274-285, 1974. 

  6. C.C. Hiller, L.R. Glicksman, "Detailed modeling and computer simulation of reciprocating refrigeration compressors," Proceedings of the 1976 Purdue Compressor Technology Conference, pp. 12-17, 1976. 

  7. P.A. Domanski, D.A. Didion, "Computer modeling of the vapor compression cycle with constant flow area expansion device," National Bureau of Standards, Building Science Series No. 155, 1983. 

  8. M.L. Todescat, F. Fagotti, A.T. Prata, R.T.S. Ferrerira, "Thermal energy analysis in reciprocating hermetic compressors," Proceedings of the 1992 International Compressor Engineering Conference at Purdue, pp. 1419-1428, 1992. 

  9. A. Cavallini, L. Doretti, G.A. Longo, L. Rossetto, B. Bella, A. Zannerio, "Thermal analysis of a hermetic reciprocating compressor," Proceedings of the 1996 International Compressor Conference, Purdue University, West Lafayette, Indiana, pp. 535-540, 1996. 

  10. J. Rigola, C.D. Perez-Segarra, A. Oliva, J.M. Serra, M. Escriba, J. Pons, "Parametric study and experimental comparison of small hermetic refrigeration compressors using an advanced numerical simulation model," Proceedings of the 1996 International Compressor Engineering Conference at Purdue, pp. 529-534, 1996. 

  11. B.D. Rasmussen, "Variable speed hermetic reciprocating compressors for domestic refrigerators," Ph.D. Thesis, Technical University of Denmark, 1997. 

  12. S.A. Klein, D.T. Reindl, "Develop data base for determining optimum compressor rating points for residential refrigerator and freezer compressors," RP-870 Report, ASHRAE, Atlanta, 1999. 

  13. F.A. Ribas, C.J. Deschamps, F. Fagotti, A. Morriesen, T. Dutra, "Thermal Analysis of Reciprocating Compressors - A Critical Review," International Compressor Engineering Conference, Paper 1907, 2008. 

  14. B. Tang, Y. Zhao, L. Li, G. Liu, L. Wang, Q. Yang, H. Xu, F. Zhu, W. Meng, "Thermal performance analysis of reciprocating compressor with stepless capacity control system," Applied Thermal Engineering, Vol. 54, pp. 380-386, 2013. 

  15. S. Chaudhary, D. Gupta, "Performance Analysis of Reciprocating Refrigerant Compressor," International Journal of Science and Research, Vol. 2, pp. 230-235, 2013. 

  16. T.M. Kuehn, J.W. Ramsey, T.L. Threlkeld, Thermal environmental engineering, 3rd ed., Prentice Hall, 1998. 

  17. S.A. Klein, F.L. Alvarado, Engineering equation solver, version 10.047, F-Chart Software, 2016. 

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