[화학공학실험] 열전도율
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- 목차
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1. 실험제목
2. 목 적
3. 이 론
4. 실험기구 및 방법
5. 결과 및 고찰
6. Conclusion
7. Reference
- 본문내용
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1. 실험 제목
# 2. 열전도율 측정
2. 목적
고체의 열전도 현상에 대한 이론과 열손실의 계산, 화학 장치 등의 보온, 보냉 재료에 따른 선택의 기초 자료로서 상대적인 고체의 열전도도를 이해하고, 이에 따른 열전도도의 측정 방법을 습득하고, 정상 상태의 열 이동으로부터 열전도도를 구하고 전도에 의한 열전달 현상을 이해하도록 한다.
3. 이론
① 온도
온도는 질량, 길이, 시간과 같이 매우 중요한 물리량으로 ‘열을 이동하게 하는 포텐셜’ 또는 ‘열원(heat source)과 수열체(heat sink)가 있는 카르노(Carnot)기관에서 출입한 열량을 비례적으로 나타내 주는 양’이라는 등 다양한 정의가 있다. 온도의 변화는 열의 형태로 에너지가 전달됨으로써 이루어진다.
온도의 표시는 섭씨(Celsius), 화씨(Fahrenheit), 켈빈(Kelvin), 랜킨(Rankine)온도가 주로 쓰인다. 가장 일반적으로 켈빈온도만 사용하는 것도 가능하지만 실용적으로는 이들 모두를 혼용하고 있다. 이들 사이의 관계는 다음과 같다.
T(℉) = 1.8 T(℃) + 32
T(K) = T(℃) + 273.15
T(R) = T(℉) + 459.67
Fig.1 온도들의 관계
② 열전달
ⅰ) 열전달의 의미
: 열전달은 온도차이로 인해 발생하는 에너지의 전달로서 전도, 대류, 복사 세 가지의 형태로 구분할 수 있다.
- 참고문헌
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7. Reference
1) 공업화학을 위한 화학공학 / 권창호외 3명 / 동화출판 / p.35~42
2) 단위조작 / 이종집외 2명 / 선문당 / p.36~46
3) 단위조작 / 이승렬 / 형설출판사 / p.43~45
4) 단위조작 / 배광수외 8명 / 희중당 / p.27~28
5) Unit operation / Smith Harriott / McGraw-hill / p.29~32
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