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경사진 정사각형 밀폐공간 내에 있는 고온부로부터의 자연대류 열 전달
권순석(Kwon Sun-Sok),정태현(Chung Tae-Hyun) 한국태양에너지학회 1992 한국태양에너지학회 논문집 Vol.12 No.1
정상상태에서 고온부가 존재하는 밀폐공간내의 자연대류 열전달을 Gr = 1.5 * 10^5, Pr = 0.71 및 k_s/k_f = 14710 조건에서 경사각을 변화시켜 연구하였다. 고온부는 밀폐공간 면적의 1/25을 차지하고 형상비는 1.0이다. 전체평균 누셀트 수는 경사각을 중가시키면 감소하였고 θ = 90˚ 인 경우가 θ = 0˚ 일때보다 14% 낮게 나타났다. Laminar natural convection heat transfer from a hot body in a square enclosure has been studied for various inclination angles at Gr =1.5*105, Pr = 0.71 and k_s/k_f = 14710. The area of a hot body is 1/25 of the enclosure and the aspect ratio is 1.0. The total mean Nusselt number decreases as the inclination angle increases and in case of θ = 90° is 14% lower than that of θ=0°.
터어빈 회전차를 모델로하는 복합 히이트파이프의 전열특성에 관한 연구
권순석(Kwon Sun-Sok),장영석(Jang Yeong-Suc),유병욱(Yoo Byung-Wook) 한국태양에너지학회 1993 한국태양에너지학회 논문집 Vol.13 No.2·3
본 연구의 목적은 터어빈 회전차를 모델로한 복합회전형 히이트파이프의 전열특성을 실험과 유한요소의 해석법에 의하여 연구한 것이다. 입열량과 회전수에 따른 Nu, Re, Pr 그리고 무차원 응축액막두께가 변수로 사용되었다. 해석과 실험치는 거의 유사한 경향으로 일치하였으며, 연구결과는 복합히이트파이프 성능예측을 하는데 도움을 주었다. 복합회전형 히이트파이프에서의 열저항은 응축액막두께가 감소함에 따라 응축부의 열전달은 급격히 증가하였고, 응축액막두꼐는 복합회전형 히이트파이프의 전열 특성에 가장 큰 영향을 주었다. 주어진 Pr에서 Re가 변화함에 따라 무차원 응축액막두께가 일정한값으로 나타났고, 무차원 응축액막두꼐는 회전수의 역수의 제곱근에 비례하였다. 본 연구의 해석적 방법에 의해서 Nu=A (δ(ω/ν)^-1/2 Re^B)라는 식을 구했고, 이때 A=0.963, B=0.5025의 값을 얻었다. The purpose of this research is to study the characteristics of heat transfer in composite rotary heat pipe as modeled turbine rotating by a finite element analysis and experiment. Nu number, Re number, Pr number and dimensionless condensate layer thickness by thermal input and revolutions per minute were given as analysis factors. The comparison between calculated and experimental data showed similar tendency. Therefore the analysis method may be useful to predict the performance of composite heat pipe. The resistance on heat pipe showed the best effect of heat transfer by film condensation, by decreasing film condensation, the heat transfer rate from condenser was increased rapidly. The dimensionless condensate layer thickness according to Re number at given Pr number showed constant values, the dimensionless condensate layer thickness is proportionate to the square root of inverse of revolution number per minute. In this study Nu=A (δ(ω/ν)^-1/2 Re^B) is used to the convection heat transfer coefficient and A=0.963, B= 0.5025 were obtained as analysis predicts.
권순석(Sun-Sok Kwon),장영석(Young-Sue Jang),유병욱(Byung-Wook Yoo) 한국태양에너지학회 1992 한국태양에너지학회 논문집 Vol.12 No.3
증발부를 접시형으로 하고 응축부를 나선형 그루우브로 하는 히이트파이프에서 움직이지 않는 경우와 회전을 하는 경우 입열량에 따라 벽면과 증기의 온도분포를 구하여 전열특성을 연구하였다. 본 연구에 사용된 히이트파이프는 단순 히이트파이프보다 우수한 전열특성을 가지며, 히이트파이프의 열전달은 입열량과 회전수가 증가하면 증가하였다. By using the heat pipe with a dished evaporator and a screwed groove condenser, the heat transfer characteristics have been investigated by measuring temperature distributions of wall and vapor for various thermal inputs at rotative and stationary cases. The results show that the heat transfer characteristics of this pipe have better than those of simple heat pipe. The heat transfer of the heat pipe is increased by increasing thermal input and revolutions per minute.
수평단열판에 부착된 등온사각비임에서의 자연대류 열전달에 관한 수치해석
배석태(Sok-Tae Bae),박재림(Jae-Lim Park),권순석(Sun-Sok Kwon) 한국태양에너지학회 1990 한국태양에너지학회 논문집 Vol.10 No.1
장방형 발열체 주위에서의 자연대류열전달 특성을 고찰하기 위하여, 주위유체가 공기인 정상 층류상태하에서 수평단열판에 부착된 등온 사각비임에서의 자연대류 열전달 해석을 비임의 형상과 Grashof수를 변수로 하여 수치해석하였다.<br/> 무차원 비임폭 W/L가 감소함에 따라 사각비임으로부터의 열전달은 증가하며 비임상부면에서의 평균 Nusselt수는 W/L=0.25에서 최대, W/L=l.0에서 최소값을 나타내었다. 비임 측면의 경우는 W/L=l.0에서 최대, W/L=0.25에서 최소값을 나타내며 비임으로부터의 자연대류열전달은 비임폭의 지배적인 영향을 받는다. Steady laminar natural convection heat transfer from a square beam with a horizontal adiabatic plate has been studied numerically for various Grashof numbers and beam shapes.<br/> The heat transfer from a square beam increases as the dimensionless beam width W/L decreases. The mean Nusselt number of the upper surface is minimum at W/L=1.0, maximum at W/L=0.25 and that of the side surface is minimum at W/L=0.25, maximum at W/L=1.0. The increases of the total mean Nusselt number with increasing Grashof number is dominated by the beam width.