Top 33 냉동 사이클 Ph 선도 6929 Good Rating This Answer

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열역학 냉동 사이클 한방에 끝내기 (ph선도 어디까지 이해해봤니?)
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이상적 냉동사이클과 실제 냉동사이클 p-h 선도, 증기압축식시스템기타 기술 자료, 냉동(냉수) 시스템 요소기술

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증기 선도

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Ch. 4 Energy Analysis of Closed Systems

Ch. 5 Mass and Energy Analysis of Control Volumes

Ch. 6 The Second Law of Thermodynamics

Ch. 7 Entropy

Ch. 8 Exergy

Ch. 9 Gas Power Cycles

Ch. 10 Vapor and Combined Power Cycles

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Ch. 12 Thermodynamic Property Relations

Ch. 13 Gas Mixtures

Ch. 14 Gas-Vapor Mixtures and Air-Conditioning

Ch. 15 Chemical Reactions

Ch. 16 Chemical and Phase Equilibrium

Ch. 17 Compressible Flow

이상적 냉동사이클과 실제 냉동사이클 p-h 선도, 증기압축식시스템기타 기술 자료, 냉동(냉수) 시스템 요소기술

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1. 이상적 냉동사이클과 실제 냉동사이클 p-h 선도

1) p-h 선도에 대한 해석

가. 이상적 이론 냉동사이클

o A → B 과정

-­ 교축 팽창, 등엔탈피 과정

o B → C 과정

-­ 증발기 정압(등온) 증발 흡열 과정

o C → D 과정

-­ 단열, 가역 압축 과정

o D → A 과정

-­ 응축기 정압(등온) 응축 방열 과정

나. 실제 열교환, 비가역 냉동사이클

1 → 2 과정

o 역카르노사이클에서 터빈에 의한 단열팽창과정인 등엔트로피 과정이나, 응축기출구 측은 건도가 100% 이상인 과열증기의 상태가 아니므로, 터빈 브레이드 후단 액적의 형성에 따른 브레이드의 손상 등으로 인하여 터빈을 사용할 수 없음.

o 따라서 냉매액의 압력 강하로부터 온도 강하를 만들기 위하여 1) 교축밸브, 2) 모세관 등의 팽창기구가 사용되어짐. 교축 과정은 마찰에 의한 압력 강하 및 내적 비가역성으로 인하여 A->B 등엔탈피 과정 유지가 어렵다.

o 따라서, 건도 향상과, 증발기 냉동능력을 높이기 위하여 응축기 끝단 과냉각기인 수액기 를 설치하여 건도증가 문제를 해결하여 증발기의 냉동능력을 향상시킨다.

2 → 3 과정

o 증발기의 내부 관의 내경, 패스수 등과 관련되어 증발기 내부에서 직관부, 곡관부에서의 유체의 흐름에 의한 압력 손실과 온도 강하가 상시 발생한다.

o 따라서 이상적 과정 대비 실제 증발기에서의 열교환 과정은 등압(등온) 과정 유지가 힘 들다. 작동유체가 포화상태인 동안은 등온과정이 자연스럽게 유지되나 필연적으로 과열/ 과냉 영역에서 등온 유지가 어렵다.

3 → 4 과정

o 증발기 출구에서 압축기 입구까지의 저압배관에서의 압력 손실로 유속, 마찰 및 밀도에 관계됨.

o 단열 손실에 의한 열 취득과 관계됨.

4 → 5 과정

o 압축기 흡입밸브의 교축에 의한 압력강하, 실린더 벽의 고온 흡열 과열 압력 강하 5 → 6 과정

o 압축은 등엔트로피 과정이 아니며, 마찰과 손실로 인해 비효율적 폴리트로픽 압축 과정 으로 흡열로 온도, 엔탈피 및 엔트로피 증가됨

6 → 7 과정

o 압축기 토출 배출밸브 통과 과정, 압력 강하 발생됨.

7 → 8 과정

o 응축기 정압 방열과정이 아니며 배관 저항으로 압력 약간 감소, 냉매와 주변 유체를 포 함한 계에서 보면 유체의 열전달 과정은 엔트로피가 증가되는 방향으로 진행됨. 8 → 1 과정

o 응축기의 포화액 과냉 과정 →배관 저항으로 압력 감소됨.

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몰리엘선도로 ph선도 그리기

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1. 과냉각과 과열

1단압축 1단팽창 계통도입니다.

압축기 응축기 팽창밸브 증발기 순으로 사이클이 돌죠

과냉각

응축기에서 팽창밸브까지 변한 온도입니다.

과냉각을 잘 조절해주면 플래시가스 생성을 방지할 수 있습니다.

과열

증발기에서 압축기까지 변한 온도입니다.

2. ph선도 그리기

ph선도를 그릴 때 필요한 애들입니다.

포화액선 포화증기선 등온선 등엔트로피선만 있으면 됩니다.

2-1 액선 증기선 그리기

몰리엘 선도에서 액선과 증기선입니다.

이 선을 기준으로 그릴 겁니다.

2-2 과냉각선

과냉각부터 그리겠습니다.

과냉각은 포화액선에서 완전 액상태로 넘어가는 부분입니다.

등온선에서 40도를 찾아서

35도까지 연장시켜주면 됩니다.

2-3 등엔탈피선

이제 이 35도 선을 밑으로 쭉 내려줍니다.

팽창밸브는 교축팽창, 등엔탈피작용이죠

증발기 온도 0도까지 내려주신 후

0도에서 등온선을 따라 연장시켜줍니다.

포화증기선까지 연장시켜주면 됩니다.

2-4 과열

이제 과열을 그리겠습니다.

과열은 포화증기선에서 완전 증기상태로 넘어가는 부분입니다.

과냉각과 마찬가지로

0도 등온선에서 5도 등온선으로 연장시켜줍니다.

2-4 등엔트로피선

압축기에서 응축기로 갈 때

단열압축을 합니다.

등엔트로피이죠

s=c선을 따라서 쭉 그려줍니다.

2-5 끗!

이러면 다 그립니다.

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