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    천연가스 유량 측정에서 헬름홀츠 자유에너지를 이용한 임계유동함수 계산

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    본 연구에서는 천연가스 유량 측정에서 2차 표준으로 사용되는 소닉노즐 뱅크 12개 노즐 패키지로 구성 의 임계유동함수 계산 시간을 1초 이하로 단축하고자 하였다. 이를 위해 AGA 8-dc 상태방정식을 적용한 헬름홀츠 자유에너지를 유도하고 이로부터 적분 항이 없는 열역학 상태량 식을 도출하여 CFF 계산에 적용하였다. 그 결과 CFF 계산 시간이 기존 6.7초/12개에서 0.6초/12개로 크게 감소하는 것을 확인할 수 있었고 이 계산 시간은 가스 성분 수와 거의 무관함도 알 수 있었다. 또한 본 계산 결과의 정확도를 확인하기 위해 기존 CFF 국제비교연구의 결과와 비교한 결과 차이가 없음도 확인하였다.
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    본 연구에서는 천연가스 유량 측정에서 2차 표준으로 사용되는 소닉노즐 뱅크 12개 노즐 패키지로 구성 의 임계유동함수 계산 시간을 1초 이하로 단축하고자 하였다. 이를 위해 AGA 8-dc 상태방...

    본 연구에서는 천연가스 유량 측정에서 2차 표준으로 사용되는 소닉노즐 뱅크 12개 노즐 패키지로 구성 의 임계유동함수 계산 시간을 1초 이하로 단축하고자 하였다. 이를 위해 AGA 8-dc 상태방정식을 적용한 헬름홀츠 자유에너지를 유도하고 이로부터 적분 항이 없는 열역학 상태량 식을 도출하여 CFF 계산에 적용하였다. 그 결과 CFF 계산 시간이 기존 6.7초/12개에서 0.6초/12개로 크게 감소하는 것을 확인할 수 있었고 이 계산 시간은 가스 성분 수와 거의 무관함도 알 수 있었다. 또한 본 계산 결과의 정확도를 확인하기 위해 기존 CFF 국제비교연구의 결과와 비교한 결과 차이가 없음도 확인하였다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    This study aimed to calculate the CFFs (critical flow functions) of a sonic nozzle bank with a 12-nozzle package within 1 s. Toward this end, the Helmholtz free energy of natural gas was formulated by using the AGA8-dc equation of state in a form without integral terms, and thereafter, thermodynamic properties such as the enthalpy, entropy, speed of sound, and heat capacity, which are used in CFF calculation, were derived in analytical form. As a result, the calculation time of CFFs was improved from 6.7 s in a previous study to 0.6 s per 12-nozzle package and kept almost constant regardless of the number of components in natural gas. Furthermore, it was confirmed that the calculated CFF values were in agreement with the results of a CFF international comparison test carried out under ISO management in 1998?1999.
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    This study aimed to calculate the CFFs (critical flow functions) of a sonic nozzle bank with a 12-nozzle package within 1 s. Toward this end, the Helmholtz free energy of natural gas was formulated by using the AGA8-dc equation of state in a form with...

    This study aimed to calculate the CFFs (critical flow functions) of a sonic nozzle bank with a 12-nozzle package within 1 s. Toward this end, the Helmholtz free energy of natural gas was formulated by using the AGA8-dc equation of state in a form without integral terms, and thereafter, thermodynamic properties such as the enthalpy, entropy, speed of sound, and heat capacity, which are used in CFF calculation, were derived in analytical form. As a result, the calculation time of CFFs was improved from 6.7 s in a previous study to 0.6 s per 12-nozzle package and kept almost constant regardless of the number of components in natural gas. Furthermore, it was confirmed that the calculated CFF values were in agreement with the results of a CFF international comparison test carried out under ISO management in 1998?1999.

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    목차 (Table of Contents)

    • 초록
    • Abstract
    • 1. 서론
    • 2. 임계유동함수
    • 3. 상태량 식
    • 초록
    • Abstract
    • 1. 서론
    • 2. 임계유동함수
    • 3. 상태량 식
    • 4. 임계유동함수 계산
    • 5. 계산 결과 및 고찰
    • 6. 결론
    • 참고문헌
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    참고문헌 (Reference)

    1 Johnson, A. N., "Uncertainty and Traceability for the CEESI Iowa Natural Gas Facility" 109 (109): 345-369, 2004

    2 Kunz, O., "The GERG-2004 Wide-Range Equation of State for Natural and Other Mixtures" Groupe Europeen de Recherches Gazieres 2007

    3 Macfall, R. L., "Sonic Nozzle Flow Calculations for Natural Gas Using a Generalized Equation of State" University of Oklahoma 1984

    4 Aly, F. A., "Self Consistent Equations for Calculating the Ideal gas Heat Capacity, Enthalpy and Entropy" 6 : 169-179, 1981

    5 Park, K. A., "Private Communication" Korea Research Institute of Standards and Science 1998

    6 Jaeschke, M., "Ideal-Gas Thermodynamic Properties for Natural-Gas Applications" 16 (16): 1381-1392, 1995

    7 Ha, Y. C., "Evaluation of Critical Flow Factor in Natural Gas Flow Measurement Using Sonic Nozzle and International Comparison Results" 23 (23): 911-917, 1999

    8 Savidge, J. L., "Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases" American Gas Association 1994

    9 Schley, P., "Berechnung kaorische Zustandsgrößen von Erdgasen mit" 139 (139): 714-719, 1998

    1 Johnson, A. N., "Uncertainty and Traceability for the CEESI Iowa Natural Gas Facility" 109 (109): 345-369, 2004

    2 Kunz, O., "The GERG-2004 Wide-Range Equation of State for Natural and Other Mixtures" Groupe Europeen de Recherches Gazieres 2007

    3 Macfall, R. L., "Sonic Nozzle Flow Calculations for Natural Gas Using a Generalized Equation of State" University of Oklahoma 1984

    4 Aly, F. A., "Self Consistent Equations for Calculating the Ideal gas Heat Capacity, Enthalpy and Entropy" 6 : 169-179, 1981

    5 Park, K. A., "Private Communication" Korea Research Institute of Standards and Science 1998

    6 Jaeschke, M., "Ideal-Gas Thermodynamic Properties for Natural-Gas Applications" 16 (16): 1381-1392, 1995

    7 Ha, Y. C., "Evaluation of Critical Flow Factor in Natural Gas Flow Measurement Using Sonic Nozzle and International Comparison Results" 23 (23): 911-917, 1999

    8 Savidge, J. L., "Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases" American Gas Association 1994

    9 Schley, P., "Berechnung kaorische Zustandsgrößen von Erdgasen mit" 139 (139): 714-719, 1998

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    2004-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2001-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    1998-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    2016 0.23 0.23 0.25
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.22 0.19 0.552 0.03
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