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[국내논문] MF증발기 기초 형상 설계에 관한 연구
A Study on the Basic Shape of an MF Evaporator 원문보기

한국기계가공학회지 = Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, v.18 no.6, 2019년, pp.39 - 44  

박용석 (경상대학교 융합기계공학과) ,  성홍석 (정밀LT(주)) ,  서정세 (경상대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The evaporator is a key driver of an air conditioning system's efficiency. In this study, we study methods of maximizing the efficiency of a Massey Ferguson (MF) evaporator by measuring how the cooling performance of different shapes vary with temperature. We varied the tube insertion depth as well ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 MF증발기의 성능 향상을 위하여 CFD를 이용한 수치해석기법을 사용하여 압력강하와 온도변화를 측정하여 각 경우에 대해 비교해보았다. MF증발기의 형상은 아래 Fig.
  • 본 연구에서는 마이크로채널 튜브 열교환기의 부품 중 튜브와 헤더의 구조에 따른 열교환기 성능 변화를 수치해석을 통해 분석하여 기본 구조설계의 방향성을 제시하고자 한다.
  • MF열교환기 경계조건에서 입구 조건은 물이 유입되는 단면에 유동 방향이 일정한 균일 유동 조건을 사용하며, 벽면에서의 경계조건은 모두 Non-slip(점착) 조건을 적용하여 벽면에서의 난류 운동에너지의 확산은 Zero가 되며, 난류에너지의 생성율과 소산율에 지배를 받게 된다. 출구 조건의 경우 대기로 배출되는 대기압 조건을 부여하여 압력 부하를 받는 곳의 압력(게이지 압력)을 확인하고자 하였다.

가설 설정

  • 01의 Code를 적용하여 해석을 수행하였다. MF증발기의 헤더, 튜브를 흐르는 유동을 3차원 정상상태의 난류유동으로 가정하고, 헤더로유입되는 유체는 완전발달된 유체로 가정하여 해석을 진행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
공조 냉동시스템의 주요 구성은? 공조 냉동시스템의 주요 부품은 압축기, 증발기, 응축기 등으로 구성되어 있다. 연구개발 초기에는 소비전력의 80% 이상을 차지하는 압축기의 개량을 통해 시스템 효율을 향상시켜왔으나, 이후 압축기 개량에 따른 효율증대가 한계에 이르면서 증발기, 응축기 부품에 대한 연구개발이 확대되고 있다[1] .
열 교환기를 소형화된 구조를 만들기 위해 어떤 공정을 이용하는가? 근래에 보다 높은 효율이 요구됨에 . 따라 해당 모델들의 소형화, 슬림화 및 집적화에는 구조적으로 한계에 다다르고 있으며, 이에 대한 방안으로 Tuckerman와 Pease가 반도체 분야에서 적용되는 미세전자 기계 시스템(MEMS) 공정을 이용하여 튜브 내 1 mm이하의 미세한 채널들로 구성된 마이크로 채널 타입의 열교환기를 처음으로 제안하였다[2] .
마이크로채널 튜브 열교환기 구조적인 특징상 얻는 장점은? 마이크로채널 튜브 열교환기는 설계 구조적으로 단위체적 당 높은 전열면적을 가질 수 있기 때문에 고성능화, 소형화 및 집적화에 적합하고, 차세대 열교환기 타입으로서 프로그램을 이용한 수치적 해석과 실제 실험적 연구를 통해 성능의 우수성이 입증되고 있다[3] .
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참고문헌 (6)

  1. Wang, S. M., “A Trend of Noise and Vibration Research in Compressor”, Proceedings of the KFMA Annual Meeting, pp. 509-513, 2004. 

  2. Jeon, S. H., Kim, Y. H., Lee, K. J., “Numerical Study of Heat Transfer Enhancement on Microchannel Plate Heat Exchanger with Channel Shape”, Proceedings of the KSME Spring Conference, pp. 1000-1005, 2007. 

  3. Yan, S. N,, Park, Y. M., Jeong, Y. M., Lee, J. K., Park, Y. M., “An Experimental Study on the Performance of Aluminum Microchannel Tube Condensers According to the Number of Passes”, Proceedings of the The Society of Air-Conditioning and Refrigerating Engineers Of Korea, pp. 1214-1219, 2010. 

  4. 10.1016/j.ijrefrig.2007.10.007 Park, C. Y., Pega H., “Experimental and numerical study on microchannel and round-tube condensers in a R410A residential air-conditioning system”, International Journal of refrigeration, Vol. 31, pp. 822-831, 2008. 

  5. Kim, J. H., Groll, E. A., “Performance Comparisons Of A Unitary Split System Using Microchannel and Fin-TubeOutdoor Coils, Part I: Cooling Tests”, International Refrigeration and Air Conditioning Conference, pp. 557, 2002. 

  6. 10.3795/KSME-B.2016.40.11.745 Seong, H. S., Lee, C. H, Suh, J. S, “A Numerical Study on Mass Transfer and Methanol Conversion Efficiency According to Porosity and Temperature Change of Curved Channel Methanol-Steam Reformer”, Trans. Korean Soc. Mech. Eng. B, Vol. 40, No. 11, pp. 745-753, 2016. 

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