Research on Heat and Mass Transfer Coefficient in the Packing Layer With a Solar Desiccant Heating/Cooling System

태양열 데시컨트 냉난방시스템 중 충진층에 있어서의 열 물질전달에 관한 연구

  • Yohana, Eflita (Dept. of Refrigeration and Air-Con. Engineering, Graduate School, Pukyong Natl. University) ;
  • Choi, Kwang-Hwan (Dept. of Refrigeration and Air-Conditioning Engineering, Pukyong Natl. University) ;
  • Kim, Bu-Ahn (Dept. of Materials Science and Engineering, Pukyong Natl. University) ;
  • Kim, Dong-Gyu (Dept. of Refrigeration and Air-Conditioning Engineering, Pukyong Natl. University) ;
  • Paek, Ki-Dong (Dept. of Refrigeration and Air-Con. Engineering, Graduate School, Pukyong Natl. University) ;
  • Kim, Ji-Won (Dept. of Refrigeration and Air-Con. Engineering, Graduate School, Pukyong Natl. University)
  • 요한나 (부경대학교 대학원 냉동공조공학과) ;
  • 최광환 (부경대학교 공과대학 기계공학부 냉동공조공학과) ;
  • 김부안 (부경대학교 공과대학 신소재공학부 재료공학) ;
  • 김동규 (부경대학교 공과대학 기계공학부 냉동공조공학과) ;
  • 백기동 (부경대학교 대학원 냉동공조공학과) ;
  • 김지원 (부경대학교 대학원 냉동공조공학과)
  • Published : 2006.09.30

Abstract

최근에 에너지절약 차원에서 종래의 공조방식을 대신할 새로운 냉난방시스템 개발이 요구되고 있는데, 본 논문에서는 태양열 집열기를 이용하는 데시컨트 시스템 중 제습역할을 실질적으로 담당하는 제습기의 충진층 부분에서의 열 및 물질전달에 관한 일련의 해석 결과를 발표하고 있다. 제습과정에서 액체흡수제는 충진층에서 열 뿐만 아니라 물질전달을 수반하게 되는데, 이 결과 건물에 냉방 및 난방효과를 가져다 준다. 따라서 이 충진층의 최적 설계가시스템의 효율을 극대화하기 위해서는 무엇보다도 중요한데, 이를 위해서는 충진층에서의 열 및 물질전달 양상을 규명하여야 한다. 따라서 금번 실험에서는 공기와 액체흡수제와의 접촉면적을 넓히기 위해서 충진재로써 3cm(직경) ${\times}$ 3cm(높이)인 시판중인 플라스틱 재질을 사용하고, 실질적으로 40cm(너비)${\sim}$40cm(깊이)${\times}$40cm(높이)의 충진층을 직접 제작하여 실험을 행하였다. 그 결과, 공기측 열 및 물질전달 계수는 공기 온도와 밀접한 관계를 갖고 있으며, 또한 물질전달계수는 열전달계수와 같은 경향을 보이고 있음을 알 수 있었다.

Keywords

References

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