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열회수장치의 열교환 파이프배치 형식별 열교환 성능 = Heat Exchanging Performance as Affected by Arrangement of Heat Exchanging Pipe
저자
발행기관
학술지명
생물환경조절학회지(Journal of Bio-Environment Control (J. Bio-Env. Con.))
권호사항
발행연도
2002
작성언어
-주제어
등재정보
KCI등재후보
자료형태
학술저널
수록면
101-107(7쪽)
제공처
소장기관
This study was carried out to improve the performance of heat recovery device attached to exhaustgas flue connected to combustion chamber of greenhouse heating system. Three different units wereprepared for the comparison of heat recovery performance; A-type is exactly the same with the typi-cal one fabricated for previous study of analyzing heat recovery performance in greenhouse heatingsystem, other two types (B-type and C-type) modified from the control unit are different in the aspectsof airflow direction (U-turn airflow) and pipe arrangement. The results are summarized as follows;1. In the case of Type-A, when considering the initial cost and current electricity fee required for sys-tem operation, it was expected that one or two years at most would be enough to return the whole costinvested. 2. Type-B and Type-C, basically different with Type-A in the aspect of airflow pattern, arenot sensitive to the change of blower capacity with higher than 25 m3 min-1. Therefore, heat recoveryperformance was not improved so significantly with the increment of blower capacity. This wasassumed to be that air flow resistance in high air capacity reduced the heat exchange rate as well.Never the less, compared with control unit, resultant heat recovery rate of Type-B and Type-C wasimproved by about 5% and 13%, respectively 3. Desirable blower capacity of these heat recoveryunits experimented were expected to be about 25 m3 min-1, and at the proper blower capacity, U-turnairflow units showed better heat recovery performance than control unit. But, without regard to thetype of heat recovery unit, it was recommended that comprehensive consideration of system's physi-cal factors such as pipe arrangement density, unit pipe length and pipe thickness, etc., was requiredfor the optimization of heat recovery system in the aspects of not only energy conservation but eco-nomic system design.
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