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        마이크로핀관내에서 R-22와 R-4O7C의 응축압력강하 특성에 관한 실험적 연구

        노건상,Roh, Geon-Sang 한국마린엔지니어링학회 2007 한국마린엔지니어링학회지 Vol.31 No.6

        Experiments were conducted for the investigation of pressure drop inside horizontal micro-fin tubes during the condensation of R-22 and ternary refrigerant. R-407C(HFC-32/125/134a 23/25/62 wt%) as a substitute of R-22. The condenser is a double-tube and counterflow type heat exchanger which is consisted with micro-fin tubes having 60 fins with a length of 4000mm, outer diameter of 9.53mm and fin height of 0.2mm. The mass velocity varied from 102.1 to $301.0kg/(m^2{\cdot}s)$ and inlet quality was fixed as 1.0. From the experimental results. the pressure drop for R-407C was considerably higher than that for R-22. The value of PF(penalty factor) for both of refrigerants was not bigger than the ratio of micro-fin tube area to smooth tube area. Based on the experimental data. correlation was Proposed for the prediction of frictional pressure drop during the condensation of R-22 and R-407C inside horizontal micro-fin tubes.

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        암모니아 대체 자연냉매를 이용하는 2단압축 1단팽창 냉동시스템의 성능예측

        노건상(Geon-Sang Roh) 한국가스학회 2012 한국가스학회지 Vol.16 No.3

        본 논문에서는 규제 프레온냉매 R22의 대체 자연냉매의 후보인 R290(프로판), R600(부탄), R717(암모니아), R1270(프로필렌)을 작동유체로 사용하는 2단압축 1단팽창 냉동시스템의 성능 특성을 비교하였다. -20 ℃~ -50 ℃ 정도의 저온을 얻기 위해 사용되는 2단압축 1단팽창 냉동장치에서의 증발온도, 응축온도, 과열도 및 과냉각도의 변화에 따른 성능계수(COP) 변화를 규명하고자 하였다. 성능특성 규명 결과, 과냉각도 및 중간냉각기에서의 냉매유량 증가에 따라 시스템의 COP는 증가하였으나, 증발온도, 응축온도 및 과열도가 증가할수록 COP는 저하되는 결과를 나타내었다. 또한, 자연냉매를 사용하는 2단압축 1단팽창 냉동시스템의 COP는 규제 프레온냉매 R22를 사용하는 경우보다 높기 때문에 자연냉매를 사용하고자 하는 냉동시스템의 안전성이 확보되면 충분히 대체냉매로서의 경쟁력이 있을 것으로 판단되었다. In this paper, alternative natural refrigerant R290(Propane), R600(Butane), R717(Ammonia), R1270(Propylene) for freon refrigerant R22 were used working fluids for 2-stage compression and 1-stage expansion refrigeration system. The operating parameters considered in this study included evaporation temperature, condensation temperature, subcooling degree, superheating degree, mass flow rate ratio of inter-cooler. The main results were summarized as follows : The COP of 2-stage compression and 1-stage expansion refrigeration system increases with the increasing subcooling degree and mass flow rate ration of inter-cooler, but decreases with the increasing evaporating temperature, condensing temperature and superheating degree. Therefore, subcooling degree, mass flow rate ratio of inter-cooler of 2-stage compression and 1-stage expansion refrigeration system using natural refrigerants have an effect on COP of this system. The COP of natural refrigerants was higher than the COP of freon R22 in this study, so points to be considered are the security, the attached facilities for natural refrigerants than COP.

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        내경 1.77 mm관내 R-22와 R-410A의 응축열전달

        노건상(Geon-Sang Roh),손창효(Chang-Hyo Son) 한국가스학회 2008 한국가스학회지 Vol.12 No.1

        본 연구는 세관내 R-22와 R-410A의 응축 열전달 계수를 실험적으로 조사하였다. 냉매 순환루프의 주요 구성품은 수액기, 변속 액펌프, 질량유량계, 증발기(예열기), 응축기(시험부)로 구성된다. 시험부는 평활, 수평 동관으로 내관의 내경과 외경이 각각 1.77 mm와 3.38 mm이다. 냉매 질량유속은 450~1050 kg/(m<SUP>2</SUP>s)이고, 입출구 평균건도는 0.05~0.095이다. 주요 실험결과를 요약하면, 응축 열전달 계수는 질량유속과 건도이 증가할수록 증가하였고, R-410A의 응축 열전달 계수가 R-22에 비해 약간 높았다. 종래의 상관식과 비교한 결과, 저건도와 저질량유속을 제외하고는 실험값과 종래의 상관식으로 예측한 값의 차이가 큰 것으로 나타났다. The condensation heat transfer coefficients of R-22 and R-410A in a small diameter tube were investigated. The main components of the refrigerant loop consist of a receiver, a variable-speed pump, a mass flowmeter, an evaporator (preheater), and a condenser (test section). The test section consists of smooth, horizontal copper tube of 3.38 mm outer diameter and 1.77 mm inner diameter. The refrigerant mass fluxes varied from 450 to 1050 kg/(m<SUP>2</SUP>s) and the average inlet and outlet qualities were 0.05 and 0.95. The main results were summarized as follows : the condensation heat transfer coefficient also increases with increasing mass flux and quality. The condensation heat transfer coefficient of R-410A was slightly higher than that of R-22. Most of correlations proposed in the large diameter tube showed significant deviations with experimental data except for the ranges of low quality and low mass flux.

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        내경 4.3 mm와 6.4 mm관내 R-22와 R-407C의 증발 열전달과 압력강하에 관한 실험연구

        노건상(Geon-Sang Roh),손창효(Chang-Hyo Son) 한국가스학회 2008 한국가스학회지 Vol.12 No.3

        본 연구에서는 내경 4.3 mm와 6.4 mm의 수평동관내 R-22와 R-407C의 증발 열전달과 압력강하를 실험적으로 조사하였다. 냉매 순환루프의 주요구성품은 수액기, 압축기, 질량유량계, 응축기, 이중관식 증발기(시험부)로 구성된다. 시험부는 내경 4.3 mm와 6.4mm의 평활 동관으로 이루어져 있다. 냉매질량유속은 100 kg/m<SUP>2</SUP>s에서 300 kg/m<SUP>2</SUP>s까지 변화시켰고, 증발기 냉매포화온도는 5oC이다. R-22와 R-407C의 증발 열전달계수는 질량유속과 증기건도의 증가와 함께 따라 상승한다. 내경 4.3 mm와 6.4mm관내 R-22의 증발 열전달계수가 R-407C에 비해 각각 7.3~47.1%와 5.68~46.6% 정도 높다. The evaporation heat transfer coefficient and pressure drop of R-22 and R-407C in horizontal copper tubes were investigated experimentally. The main components of the refrigerant loop are a receiver, a compressor, a mass flow meter, a condenser and a double pipe type evaporator (test section). The test section consists of a smooth copper tube of 4.3 mm and 6.4 mm inner diameter. The refrigerant mass fluxes were varied from 100 to 300 [kg/m<SUP>2</SUP>s] and the saturation temperature of evaporator were 5 [℃]. The evaporation heat transfer coefficients of R-22 and R-407C rise with the increase in mass flux and vapor quality. The evaporation heat transfer coefficient of R-22 for inner diameter tube of 4.3 mm and 6.4 mm is about 7.3~47.1% and 5.68~46.6% higher than that of R-407C, respectively.

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        수평평활 세관 내에서의 R-290, R-600a, R-22의 응축열전달과 압력강하 특성

        노건상(Geon Sang Roh),손창효(Chang Hyo Son) 한국청정기술학회 2008 청정기술 Vol.14 No.1

        본 연구에서는 내경이 각각 5.80 ㎜와 10.07 ㎜인 두 개의 수평 이중관열교환기 내에서의 탄화수소계 냉매의 응축열전달과 압력강하에 대한 실험을 35.5~210.4 ㎏/㎡ㆍs의 질량유속과 응축온도인 40℃에서 수행하였다. 탄화수소계 냉매 R-290과 R-600a의 응축열전달계수가 프레온계 냉매인 R-22보다 높았다. 응축압력강하는 R-600a > R-290 > R-22 순으로 나타났고, 내경이 5.8 ㎜인 관 내 보다 10.07 ㎜인 관 내의 압력강하가 R-600a에서는 6~15% 정도 높았으며, R-290과 R-22에서는 각각 9.8~12.5%와 2.1~4.6% 정도 높게 나타났다. 실험으로 구한 응축열전달계수와 종래의 상관관계식을 비교해 본 결과, 모든 관경에 대해 Haraguchi 등의 상관관계식과 가장 좋은 일치를 보였다. The condensation heat transfer coefficients and pressure drops of hydrocarbon refrigerants (R-290 and R-600a) and hydrochlorofluorocarbon (HCFC) refrigerants were measured in the two horizontal double pipe heat exchangers with inner diameters of 10.07 ㎜ and 5.80 ㎜ at a mass flux of 35.5~210.4 ㎏/㎡s and the condensation temperature of 40℃. The average condensation heat transfer coefficients of hydrocarbon refrigerants were higher than that of HCFC refrigerant(R-22). The pressure drop had a magnitude in the order of R-600a > R-290 > R-22. The pressure drops in the tubes with inner diameter of 10.07 ㎜ were approximately 6~15%, 9.8~12.5% and 2.1~4.6% higher for R-600a, R-290 and R-22, respectively, than those with inner diameter of 5.80 ㎜. The condensation heat transfer coefficients were compared with the published experimental data, and showed the best agreement with Haraguchi et al."s correlation.

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      • Heat transfer characteristics of supercritical CO₂ in a helical coil gas cooler on the change of coil diameter

        Hoo-Kyu Oh(오후규),Tae-Guen Yu(유태근),Geon-Sang Roh(노건상),Hak-Keun Ku(구학근),Jiating Yan 한국마린엔지니어링학회 2007 한국마린엔지니어링학회 학술대회 논문집 Vol.2007 No.-

        The heat transfer characteristics of supercritical CO₂ during gas cooling process are investigated experimentally. The test section is a helically coiled tube with I.D. of 4.55, O.D. of 6.35 and length of 10000 [㎜]. The helical coil diameter is 41.35 and 26.75 [㎜], respectively. The apparatus consist of a receiver, a variable-speed pump, a mass flow meter, a pre-heater, a gas cooler (test section) and an isothermal tank. The range of the refrigerant mass fluxes is from 200 to 800 [㎏/㎡s] and the pressure in the gas cooler varies from 7.5 to 10.0 [㎫]. The main experimental results are summarized as follows; as the gas cooling pressure decreases gradually, the heat transfer coefficient increases greatly. The mass flux has a positive effect on heat transfer like constant property condition. The heat transfer coefficient at coil diameter 26.75 [㎜] is larger than that of coil diameter 41.35 [㎜]. The data is compared with the existing correlations, which generally under-predict the measured data. However the experimental data show a relatively good agreement with correlations by Pitla et al. except for pseudo critical temperature.

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