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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

박세준 (고려대학교, 고려대학교 대학원)

지도교수
강용태
발행연도
2023
저작권
고려대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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In this study, a simultaneous cooling and heating absorption system applying new working fluids was analyzed using a numerical method. The simultaneous cooling and heating absorption system is a combination of type 1 absorption system and type 2 absorption system. IL (ionic liquid) was used as an absorbent in the new working fluid, especially an imidazolium-based IL, and H2O and R32 were used as refrigerants. The states of the solution mixed with the refrigerant and absorbent were predicted using the non-random two liquid (NRTL) model. 1,3-dimethylimidazolium dimethylphosphate ([DMIM][DMP]), 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate ([EMIM][DMP]) and 1-ethyl-3-methyl tetrafluoroborate ([EMIM][BF4]) were used with H2O, 1-hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ([HMIM][Tf2N]) was used with R32. Cooling COP, heating COP and total COP changes according to generation temperature, split ratio of generator and split ratio of condenser changes were simulated. It was found that the H2O/[DMIM][DMP], H2O/[EMIM][DMP] and H2O/[EMIM][BF4] has sufficient performance to replace the traditional working fluid for simultaneous cooling and heating absorption system. In case of R32/[HMIM][Tf2N], although it has disadvantages for relatively low COPs, it has advantages for subzero cooling temperature and compactness. In particular, the total COP of H2O/[DMIM][DMP] was about 0.98, showing the highest performance. H2O/[EMIM][DMP] and H2O/[EMIM][BF4] also showed values of 0.96⎯0.97 under the certain simulation conditions. R32/[HMIM][Tf2N] showed values of 0.55 under the certain simulation condition.

목차

제 1 장 서 론 1
1.1 연구 배경 1
1.2 선행 연구 3
1.3 연구 목적 5
제 2 장 연구 방법 6
2.1 대체 작동 유체의 물성치 6
2.1.1 냉매/이온성 액체 용액의 압력, 온도, 농도 6
2.1.2 냉매/이온성 액체 용액의 엔탈피 8
2.2 동시냉난방 흡수식 사이클 시뮬레이션 모델링 9
2.3 검증 15
2.3.1 작동 유체 검증 15
2.3.2 시뮬레이션 모델 검증 15
제 3 장 결과 및 토의 19
3.1 Split ratio의 영향 19
3.2 재생 온도의 영향 23
3.3 열원 분석 35
3.4 비체적 분석 37
제 4 장 결 론 39
참고문헌 41

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