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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김경훈 (전북대학교, 전북대학교 일반대학원)

지도교수
강채동
발행연도
2013
저작권
전북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수3

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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Phase change material(PCM) is applied actively to a supplementary heat source/sink in building HVAC and others. It is using a field of study for clean technology so recently that appling for Two PCMs, the high temperature PCM(HPCM, M.P: 78°C) and low temperature PCM(LPCM, M.P.:27.8°C) were utilized to the thermal energy storage material. Melting/solidification of PCM was performed to the heat transfer module which consisted of two adjoined cells with PCM and a brine cell as for the buffer of heat source/sink and separated by heat transfer plates. and we were studied an interference phenomenon between HPCM and LPCM. we were studied to charged for n-octadecane (C18H38M, purity of 99%) in concentric vertical cylinder, Circulating water - HPCM - LPCM, Circulating water - LPCM - Circulating water - HPCM. the heat from/to brine which was controlled by low- and high temperature bath is transferred to/from heat transfer plate(HTP) and to/from PCM layer. We compared the heat transfer rate of HTP to that of HTP with perforated fin(FHTP). Melting/solidification was investigated to the time history of the temperature in each PCM layer. And the dimensionless number like Fourier number, Stefan number to the phase change was calculated to melting/solidification.
Finally now, we are trying out find out the cause of charging patten so that effectively make up the thermal storage and using others

목차

제 1장 서론 1
1. 1 연구 배경 1
1. 2 연구 동향 5
1. 3 연구 목적 8
제 2장 상변화 물질(PCM)의 정의 및 선정 9
2. 1 상변화 물질 9
2.1.1 상변화 물질의 종류 9
2.1.2 상변화 물질의 선정 및 구비 조건 11
2.1.3 유기질 계열의 상변화 물질 12
2.1.4 무기질 계열의 상변화 물질 14
2. 2 이종 PCM(Phase Change Material) 선정 16
2.2.1 단일 PCM 선정 16
2.2.2 저온상변화 물질 LPCM 선정 17
2.2.3 고온상변화물질(HPCM)선정 18
2. 3 현열 축열 20
2. 4 잠열 축열 21
제 3장 실험 장치 및 방법 22
3. 1 수직형 실린더에 충전된 단일 PCM의 축·방열 실험 22
3. 2 수직형 실린더에 분리 충전된 이종 PCM의 축·방열 실험 27
3. 3 열 교환 모듈 내부의 분리 충전된 이종 PCM의 축·방열 실험
33
3. 4 열 교환 모듈 내부의 분리 충전된 이종 PCM의 배치에 따른 축·방 열 실험 41
제 4장 실험 결과 46
4. 1 수직형 실린더에 충전된 단일 PCM의 융해 및 응고 특성 46
4.1.1 옥타데칸의 융해 특성 46
4.1.2 옥타데칸의 응고 특성 50
4. 2 수직형 실린더에 분리 충전된 이종 PCM의 융해 및 응고 특성 54
4.2.1 LPCM의 융해 특성 54
4.2.2 LPCM의 응고 특성 58
4.2.3 HPCM의 융해 특성 60
4.2.4 HPCM의 응고 특성 63
4. 3 열 교환 모듈 내부의 분리 충전된 이종 PCM의 축·방열 실험
65
4.3.1 LPCM에서의 FHTP와 HTP의 융해 특성 66
4.3.2 LPCM에서의 FHTP와 HTP의 응고 특성 74
4. 4 열 교환 모듈 내부의 분리 충전된 이종 PCM의 충전 순서에 따른 융해 및 응고 특성 81
4.4.1 LPCM의 융해 특성 81
4.4.2 LPCM의 응고 특성 85
제 5장 결론 90
참고문헌 92

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