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목차
[표제지 등]=0,1,2
제출문=0,3,1
요약문=i,4,9
목차=x,10,5
그림목차=xii,15,2
표목차=xiv,17,1
제1장 서론=1,18,1
제1절 연구의 목적 및 필요성=1,18,2
제2절 연구의 범위=2,19,2
제2장 국내외 기술개발 현황=4,21,1
제1절 국내의 기술개발 현황=4,21,1
1. 축열기술=4,21,3
2. HDPE를 이용한 축열 관련기술=7,24,2
제3장 연구개발수행 내용 및 결과=9,26,1
제1절 개요=9,26,1
제2절 HDPE의 형상설계 및 기초시험=10,27,1
1. 가교화된 HDPE 관련 자료조사=10,27,1
가. HDPE의 가교화=10,27,1
나. 잠열축열재로서의 HDPE 형상=10,27,3
다. 가교화된 HDPE의 특성=12,29,5
2. 기초 시험장치의 설계 및 제작=16,33,2
3. 시스템 구성 및 작동=17,34,3
4. 잠열축열재 및 센서의 설치=19,36,3
5. 성능측정=21,38,3
6. 실험결과 및 분석=23,40,1
가. 축열 및 방열성능=23,40,3
나. 전열유체의 유량의 영향=25,42,2
다. 축열온도 및 방열온도의 변화=26,43,2
라. 결과분석=27,44,2
7. 이론적 시뮬레이션 및 결과=28,45,1
가. 수치해석 모델=28,45,3
나. 모델링=30,47,2
다. 수치해석=31,48,3
라. 시물레이션 결과 및 검토=33,50,2
제3절 HDPE 잠열재의 적용연구=35,52,1
1. 시험용 축열식 온풍기 설계 및 제작(1차)=35,52,1
가. 축열식 심야전기 온풍기 설계 및 제작=35,52,6
나. 축열 및 방열성능 시험 및 결과=41,58,4
2. 잠열축열식 온풍기 개선 및 성능분석=45,62,1
가. 개선된 내용 및 제작=45,62,6
나. 성능측정 및 분석=50,67,4
3. HDPE의 형상 개선 및 온풍기 성능측정=53,70,1
가. HDPE 잠열재의 형상개선=53,70,3
나. 열매체 프로필렌글리콜(PG)=55,72,3
다. HDPE 잠열재 저장조의 설계/제작 및 실험방법=58,75,7
라. 계측결과 및 분석=64,81,5
4. 종합토의=68,85,3
제4절 결론=71,88,2
제4장 연구개발목표 달성도 및 대외기여도=73,90,1
제1절 연구개발 목표, 달성도 및 기술발전에의 기여도=73,90,1
1. 연구개발의 최종목표=73,90,1
2. 연차별 연구개발목표 및 내용=73,90,1
3. 평가시 착안사항=73,90,2
제2절 관련분야 기술발전에의 기여도=74,91,1
제5장 연구개발결과의 활용계획=75,92,1
참고문헌=76,93,1
부록=77,94,33
[그림2-1] 두꺼운 파이프 형태의 형상을 갖는 HDPE 축열재=11,28,1
[그림2-2] 4각형 막대 형태의 형상을 갖는 HDPE 축열재=11,28,1
[그림2-3] 온도변화에 따른 HDPE 잠열축열재의 밀도 변화=13,30,1
[그림2-4] 공기 및 진공 증에서 열퇴화시킨 HDPE 잠열축열재의 시간에 따른 녹는점(a) 및 용융열(b) 변화=14,31,1
[그림2-5] 기초시험용 잠열축열조 및 제원=16,33,1
[그림2-6] 설치완료된 소형 시뮬레이션용 잠열축열시스템 개념도=18,35,1
[그림2-7] 제작된 잠열축열 시스템 설치도=19,36,1
[그림2-8] 캐이스(Case)안에 배치된 HDPE 잠열축열재=20,37,1
[그림2-9] 잠열축열조에 설치된 HDPE와 열전대=21,38,1
[그림2-10] 대표적인 축열 및 방열성능 실험결과=24,41,1
[그림2-11]축열 및 방열과정시 전열유체의 유량변화에 따른 출구온도 변화=26,43,1
[그림2-12] 방열온도를 변화시켰올 때의 출구온도 변화=27,44,1
[그림2-13] 축열온도를 변화시켰을 때의 출구온도 변화=27,44,1
[그림2-14] 잠열축열시스템 열전달 모델=31,48,1
[그림2-15] 실린더좌표에 따른 검사체적(i,j)=32,49,1
[그림2-16] 대표적인 이론적 시뮬레이션 결과=34,51,1
[그림3-1] 시험용 축열식 온풍기 개략도=36,53,1
[그림3-2(a)] 축열식 온풍기의 상세도(축열조 외통)=37,54,1
[그림3-2(b)] 축열식 온풍기의 상세도(전기히터 설치도)=38,55,1
[그림3-2(c)] 축열식 온풍기의 상세도(외통 상세도)=38,55,1
[그림3-2(d)] 축열식 온풍기의 상세도(HDPE 고정틀)=39,56,1
[그림3-3] 시험용 온풍기의 실물사진=40,57,1
[그림3-4] 축열식 온풍기의 온도센서 설치도=41,58,1
[그림3-5] 축열식 온풍기의 축열 및 방열과정시 각 부위의 온도 변화=43,60,1
[그림3-6] 방열시간 경과에 따른 온풍기의 순간 방열능력=44,61,1
[그림3-2(a)] 보완된 축열식 온풍기의 상세도=46,63,1
[그림3-7(b)] 보완된 축열식 온풍기 축열조의 상세도=47,64,1
[그림3-7(c)] 보완된 축열식 온풍기의 HDPE 고정틀=48,65,1
[그림3-8] 개선된 HDPE 온풍기의 실물 외형도=49,66,1
[그림3-9] 송풍기 설치형태=50,67,1
[그림3-10] 개선된 온풍기 개요도 및 센서 설치도=51,68,1
[그림3-11] 시간변화에 따른 축열식 온풍장기의 축열 및 방열특성=52,69,1
[그림3-12] 방열시간 경과에 따른 온풍기의 순간 방열능력=52,69,1
[그림3-13] 잠열재의 충진형상=53,70,1
[그림3-14] 본 연구에서 제작한 HDPE의 형상=54,71,1
[그림3-15] 잠열재의 배열형상=54,71,1
[그림3-16] 액체 프로필렌글리콜 용액의 점성=55,72,1
[그림3-17] 액체 프로필렌글리콜 용액의 밀도(percent by weight)=56,73,1
[그림3-18] 액체 프로필렌글리콜 용액의 비열(wt%)=56,73,1
[그림3-19] 실험장치의 개략도=58,75,1
[그림3-20] 상변화 및 열팽창을 고려한 여유공간=59,76,1
[그림3-21] 다이어프람식 팽창탱크=59,76,1
[그림3-22] HDPE 잠열축열장치(사진)=60,77,1
[그림3-23] 온도조절용 컨트롤러=60,77,1
[그림3-24] 온도계측 및 디스플레이=60,77,1
[그림3-25] 열전대 위치=61,78,1
[그림3-26] HDPE 잠열재 온풍기 실험장치의 상세도=62,79,1
[그림3-27] HDPE 잠열재의 충진 및 PG 주입순서(사진)=63,80,1
[그림3-28] HDPE 온풍기의 공기출구=61,78,1
[그림3-28] 축열 및 방열 측정결과 전시 예=65,82,1
[그림3-29] 방열판으부터 동일한 거리 및 높이의 3개 지점의 HDPE 내부온도=66,83,1
[그림3-30] 공기유량 변화에 따른 입ㆍ출구 공기온도 변화=67,84,1
[그림3-31] 유랑변화에 따른 HDPE층의 내부 온도분포 비교=68,85,1
[그림3-32] 최근 일본 Mitsubishi사에서 개발한 HDPE 온풍기=70,87,1
(표1-1) 여러가지 잠열재의 특성=5,22,1
(표1-2) 잠열재의 종류 및 특성=6,23,1
(표2-1) 전열유체의 물리적 특성=15,32,1
(표2-2) 잠열축열 시스템에 충진된 HDPE 및 케이스=19,36,1
(표3-1) 시험장치 사양(specification)=40,57,1
(표3-2) 개선된 온풍기의 제원=48,65,1
(표3-3) 원형관의 직경 및 거리에 따른 빈공간 체적비=55,72,1
(표3-4) 프로필렌글리콜의 물성(Propylene Glycol-industrial 선택)=57,74,1
(표3-5) 시험장치 사양(specification)=64,81,1
(표3-6) ETL에서 선정한 열이용시스템을 위한 유망한 PCM=69,86,1
(표3-7) 현재 일본에서 상품화 또는 개발중인 PCM=69,86,1
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