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이젝터를 적용한 냉동사이클의 냉매종류별 성능특성
Performance Characteristics of Refrigeration Cycles with Ejector using Refrigerants 원문보기

한국동력기계공학회지 = Journal of the korean society for power system engineering, v.21 no.1, 2017년, pp.24 - 29  

윤정인 (부경대학교 냉동공조공학과) ,  김청래 (부경대학교 냉동공조공학과 대학원) ,  손창효 (부경대학교 냉동공조공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Studies in liquid-vapor ejector, which performs a great efficiency in refrigeration cycle is highly concerned. This paper is based on basic refrigeration cycle and three ejector refrigeration cycles and the comparison and contrasts about when 6 different refrigerants are applied to such refrigeratio...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 기본 냉동사이클과 Yoon 등의 연구3)에서 분석한 세 가지 이젝터 냉동사이클을 대상으로 하여, 6종의 다양한 냉매가 적용되었을 때의 성능을 비교 및 분석하고자 한다. 이론적 비교를 위해서 Aspen HYSYS5)를 이용하여 동일한 분석조건을 기준으로 해석하였다.
  • 본 논문에서는 다양한 냉동사이클의 성능을 비교 및 분석하였다. 냉동사이클에 이젝터를 적용할 경우 COP가 증가함을 이론적으로 확인하였고, 가장 효과적인 사이클을 제안하며 추후 연구방향을 제시하였다.

가설 설정

  • 1) 이젝터를 적용한 모든 사이클의 COP가 약 4 ∼74% 증가하였으며, 그 원인은 이젝터의 압력회복 기능에 따라 압축비 및 전체 일량이 감소했기 때문이다.
  • 시뮬레이션의 변수인 냉매는 R-22, R-134a, R-245fa, R-290, R-600a, R-1270의 6종을 선택하였다. 응축온도는 일반적으로 냉동창고 등에서 사용하고 있는 에바콘으로 가정하여 35℃로 설정하였다. 증발온도는 대형 냉동창고의 냉동실 온도를 약 -20℃로 유지하기 위한 온도인 -25℃로 설정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
이젝터를 적용한 냉동시스템의 특징적인 것은 무엇인가? 이젝터를 적용한 냉동시스템 Wang 등1) 의 경우 구동유체의 상(Phase)이 액체와 기체의 혼합 상태라는 점이 특징적이다. 이 경우 팽창밸브에 의한 팽창이 수반되며, 이 과정에서 구동유체의 압력이 감소되어 이젝터 성능의 저하를 야기한다.
이젝터를 적용한 냉동시스템 구동유체의 상(Phase)이 액체와 기체의 혼합 상태일 때 발생할 수 있는 문제는 무엇인가? 이젝터를 적용한 냉동시스템 Wang 등1) 의 경우 구동유체의 상(Phase)이 액체와 기체의 혼합 상태라는 점이 특징적이다. 이 경우 팽창밸브에 의한 팽창이 수반되며, 이 과정에서 구동유체의 압력이 감소되어 이젝터 성능의 저하를 야기한다. 반면에 부분 증발에 의한 구동유체의 밀도 감소로 인해 흡입부 유체와의 질량유량 비율은 상대적으로 양호하게 나타났다.
이젝터는 어떻게 구성되는가? 1은 앞의 연구3) 에서 사용한 이젝터 단면도 및 각 위치별 냉매 압력변화를 그래프로 나타낸 것으로 본 논문에서의 이해도를 높이기 위해 여기서 다시 상세히 설명하고자 한다. 이젝터는 Motive, Suction, Discharge로 구성되며, Motive 및 Suction으로 유입된 유체가 혼합된 후, Discharge로 토출된다. Motive로 유입되는 고압의 액상태 냉매는 Motive 노즐을 통과하며 유속이 증가하는 동시에 압력이 감소되며 Suction으로 저압의 냉매증기가 유인되어 Mixing chamber에서 혼합된다.
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참고문헌 (6)

  1. Xiao Wang, Jianlin Yu, 2016, "Experimental investigation on two-phase driven ejector performance in a novel ejector enhanced refrigeration system", Energy Conversion and Management 111, pp. 391-400. 

  2. T. G. Park, I. S. Jung, H. T. Chung and H. M. Jeong, 2009, "CFD Simulation on Performance Parameters of an Ejector", The Korean Society For Power System Engineering, 11, pp. 34-37. 

  3. J. I. Yoon, C. L. Kim, C. H. Son, 2015, "Performance comparison of refrigeration cycle using R134a with the vapor-liquid ejector", Journal of the Korean Society of Marine Engineering, Vol. 39, No. 9, pp. 890-894. 

  4. N. Lawrence and S. Elbel, 2013, "Theoretical and practical comparison of two-phase ejector efrigeration cycles including First and Second Law analysis", International Journal of Refrigeration, Vol. 36, No. 4, pp. 1220-1232. 

  5. Aspen HYSYS, Version 8.0, Aspen Technology Inc. 

  6. J. I. Yoon, C. H. Son, S. M. Baek, B. H. Yea, H. J. Kim and H. S. Lee, 2013, "Performance characteristics of a high-efficiency R717 OTEC power cycle", Applied Thermal Engineering, Vol. 72, pp. 304-308. 

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