◎ 게이지 압력인지, 절대 압력인지를 구별하는 법? 1) 압축기, 압력, 저장탱크 압력, 충전용기 압력, 배관 압력, 내압시험압력, 기밀시험압력, 안전밸브 작동압력 -> 압력계에 지시된 압력을 보고 그대로 기록한 것으므로, 게이지 압력으로 판단 2) [atm], [기압]으로 주어진 압력 -> 절대 압력으로 구별 단, < 게이지 압력으로 OO atm 이다 >와 같이 주어졌으면 게이지 압력이 되는 것이다. ◎ 기압환산 1atm =760mmHg = 10.332mH2O = 10332mmH2O◎ 이상기체 상태 방적식 W W (1) PV = nRT PV= RT PV = Z RT M M * P : atm V: L R : 0.082L W:g (2) PV = GRT 848 R: kgf〮m G : kgf * P : kgf/m 2〮a V: m 3 M (3) PV = GRT 8.314 R: KJ/kg〮k G : kg * P : (kpa 〮a) V: m 3 M ◎ - 부피 100m3 -> 질량 1000 kg 으로 본다 100m x 10 = 1000 kg ◎ 물리량 힘 압력 SI 단위 N ( kg∙m/ S2 ) Pa ( N /m2 ) 공학단위 kgf kgf/m2 * kgf/m2 x 9.8m/s2 =N/m2(Pa)
조경(산업)기사 1차 필기 및 2차 필답 시험 대비 핵심요약 내용 제공조경사, 조경식재, 조경관리, 조경설계, 조경계획, 조경시공구조학 각 단원별 요약정리1. 한국 조경 대동사강 : 동산인 “유”를 만들어 짐승을 키움* 의의 : 국내 최초의 정원기록 고구려 : ‘삼국유사’에 왕도에 배나무가 심어져 있다는 기록 순천 송광사 : 신라 의상대사의 ‘화엄일승법계도’에 근거하여 동심원적 공간구성 포석정 : 유상곡수연 신라 포석정의 곡수거 : 진 시대 ‘왕희지의 난정고사’ 영향 백제 궁남지 : 방장선산, 국내 최초로 신선사상을 배경으로 함 백제 정림사지 : 1탑 1금당식 미륵사지 : 3탑 3금당식 ...<중 략>
*회전수(N _{s} )공식(Q, N, H, n)(1) n 단수가 있을 경우N _{s} = {N root {`} of {Q}} over {( {H} over {n} ) ^{{3} over {4}}}(2) n 단수가 없을 경우N _{s} = {N root {`} of {Q}} over {H ^{{3} over {4}}}*보일러 효율( eta )eta = {증기발생량(증기엔탈피-급수엔탈피)} over {연료소비량 TIMES 저위`발열량}*피토관 유동속도(V)V= root {`} of {2gh} = root {`} of {2gh( {gamma _{s}} over {gamma } -1)}*강판의 효율( eta )eta =1- {d} over {P}*강판의 인장응력( sigma )sigma = {W} over {(P-d)t}* 리벳의 전단응력tau = {4W} over {pi d ^{2}}*리벳 효율리벳효율= {n` pi `d ^{2} ` tau } over {4P`t` sigma }*압축비( epsilon )epsilon = {V _{1}} over {V _{2}} =( {T _{2}} over {T _{1}} ) ^{{1} over {n-1}}*엔트로피( TRIANGLE S)TRIANGLE S=G`C _{n} `ln( {T _{2}} over {T _{1}} )TRIANGLE S=m TIMES {n-K} over {n-1} TIMES C _{v} ` TIMES ln( {T _{2}} over {T _{1}} )*구형용기Q= {4 pi K(T _{1} -T _{2} )} over {{1} over {r _{1}} - {1} over {r _{2}}}*구형용기 내 용적(V)V= {3} over {4} pi r ^{3} = {pi } over {6} D ^{3}*구형용기에서의 중간지점 온도(T)T=t _{1} - {{r _{2}} over {r _{1}} - {r _{2}} over {r}} over {{r _{2}} over {r _{1}} -1} (t _{1} -t .8* 원주방향응력과 길이방향의 응력비(1) 원주방향의 응력원주방향의`응력`=` {PD} over {200t}(2) 길이방향의 응력길이방향의`응력`=` {PD} over {400t}*상당증발량상당증발량`=` {시간당`증기발생량(발생증기엔탈피-급수엔탈피)} over {539(증발잠열)}*탄산가스최대량(CO _{2`max} )(1) CO가 없는 경우CO _{2`max} `=` {21 TIMES CO} over {21-O _{2}}(2) CO가 있는 경우CO _{2`max} `=` {21(CO _{2} +CO)} over {21-(O _{2} )+0.395(CO)}*보일러마력보일러마력`=` {상당증발량} over {15.65}*피토관유량계에서 유량구할 때의 유속공식=>유속(V)=c root {`} of {2gh}*핀 패널형 수관식 보일러의 전열면적(A)(1) 양쪽면에서 방사열을 받는 경우(노벽 X)A=( pi d+Wa)L` TIMES n => 여기서, W = b-d(2) 한쪽면에서 방사열을 받는 경우(노벽 O)A`=`( {pi } over {2} d+W`a)L` TIMES n* 보일러수의 분출량보일러수의`분출량`=` {W(1-R)d} over {r-d}* 중공원관 전열량(Q)Q`=` {2 pi LK(T _{1} -T _{2} )} over {ln( {r _{2}} over {r _{1}} )}*중공원관에서의 중간지점 온도(T)T=t _{1} -(t _{1} -t _{2} ) TIMES {ln( {r} over {r _{1}} )} over {ln( {r _{2}} over {r _{1}} )}*경유 연소시 저위발열량(HL)=> HL = Hh - 600(9H+W)* 방사열량(Q)Q`=` epsilon `C _{b} `[( {T _{1}} over {100} ) ^{4} -( {T _{2}} over {100} ) ^{4} ] TIMES A*상대습도, 절대습도(1) 상대습도( phi )phi `=` {P _{w}} over {P _{s}}P _{w} `=`P _{s} TIMES {K _{2}} over {K _{1}} TIMES ( {T _{2} -T _{3}} over {T _{1} -T _{2}} )- {K _{2}} over {a(열전달률)}*연관의 전열면적(A)=> A =pi DLN*냉동기 부하감소량(Q)Q=공기사용질량 TIMES (h _{1} -h _{2} ) TIMES ( eta _{2} - eta _{1} )*성능계수(COP)COP= {증발기`부하} over {압축기소요일량}여기서,증발기부하=응축부하-압축기소요동력일량동력소비일량=동력소비량 TIMES 동력`1kwh*흡수식 냉온수기에서의 COPCOP= {증발열} over {재생열}*증기소비량증기소비량= {물의`현열} over {증기압력엔탈피-포화수엔탈피}*공연비(AFR)AFR= {공기의`몰수} over {연료의`몰수} = {{산소몰수} over {0.21}} over {연료의`몰수}*단열가역과정{T _{2}} over {T _{1}} =( {P _{2}} over {P _{1}} ) ^{{K-1} over {K}} =( {V _{1}} over {V _{2}} ) ^{K-1}*흡수식냉온수기의 입열량과 출열량의 차이입출열량의`차이=출열-입열 => 여기서, 출열 = 재생기발생열-증발열, 입열 = 흡수열-응축열*히트펌프의 입열량과 출열량의 차이열량차=(압축기+증발기+재열기)-(응축기)*헬름홀쯔 함수변화( TRIANGLE F)TRIANGLE F=F _{2} -F _{1} =AGRT``ln( {P _{1}} over {P _{2}} ) => 여기서 단위보고 427을 나눠줌*전압 = 정압+동압*건조기 가열량= {총중량 TIMES (물질함수량-건조시킨`함수량) TIMES 증발잠열} over {건조기`효율}*단열팽창에서 공기의 유속(W)W= root {`} of {2gJ(h _{1} -h _{2} )} = root {`} of {2gJC _{p} (T _{1} -T _{2} )}*노즐의 출구속도(1) 입구속도 무시할 경우V _{2} = root {`} of {{2g} over 기량(S _{w2} )S _{w2} =S _{w1} TIMES {h _{1} -h _{3}} over {h _{2} -h _{3}}*전동기 모터의 효율( eta )eta = {동력} over {V(볼트) TIMES A(암페어) TIMES 역률}*연료절감율(%)연료절감율(%)= {T _{2} -T _{1}} over {재증발`증기`엔탈피-T _{1}} => 여기서, T=응축수온도*저항(R)R= {두께} over {열전도율}*열정산(KSB 6205)에 따른 보일러 효율(1) 입출열법입출열법= {유효출열} over {입열합계} TIMES 100(2) 열손실법열손실법=(1- {열손실`합계} over {입열합계} ) TIMES 100*열관류율(K)K= {1} over {{1} over {a _{1}} + {b} over {lambda } + {1} over {a _{2}}}* 펌프의 축동력펌프의`축동력= {물의비중 TIMES 급수사용량 TIMES 양정} over {102 TIMES 60 TIMES 전효율} TIMES 설계안전율*습포화증기엔탈피(h _{2} )h _{2} =h _{1} +rx => 여기서, r(증발잠열)=포화증기엔탈피-포화수 엔탈피*카르노사이클의 열효율( eta _{c} )eta _{c} =(1- {T _{2}} over {T _{1}} ) TIMES 100*손실수두를 무시할 경우 전수두(H)H= {P} over {물의`비중량} TIMES {V ^{2}} over {2g} +Z(높이)*복사열전달에 의한 단위면적당 전열량(Q)Q= {A TIMES 볼츠만정수 TIMES (K _{1} ^{4} -K _{2} ^{4} )} over {{1} over {epsilon _{1}} + {1} over {epsilon _{2}} -1}*복사열량(Q)Q= epsilon `C _{b} `[( {T _{1}} over {100} ) ^{4} -( {T _{2}} over {100} ) ^{4} ]Q=C _{b} `[( {T _{`}} over {100} ) ^{4}*자연대류er {T _{1} -t _{1}}(2) 고온유체 온도 효율( epsilon _{1} )epsilon _{1} = {T _{1} -T _{2}} over {T _{1} -t _{1}}*오르사트 분석계에서의N _{2}N _{2} =100-(CO _{2} +O _{2} +CO)*오리피스에서 공식유량(Q)Q=A`C` root {`} of {2g( {S _{0}} over {S} -1) TIMES h}*연료소비량=사용공기유량 TIMES 당량비*터빈출력(W _{2} )W _{2} = int _{3} ^{4} {vdp} =h _{3} -h _{4}* 단열재의 접촉면의 온도(t _{3} )t _{3} =t _{1} - {{b _{1}} over {lambda _{1}} + {b _{2}} over {lambda _{2}}} over {{b _{1}} over {lambda _{1}} + {b _{2}} over {lambda _{2}} + {b _{3}} over {lambda _{3}}} (t _{1} -t _{2} )*전열회수LMTD( TRIANGLE t _{m} )= {TRIANGLE t _{1} - TRIANGLE t _{2}} over {ln( {TRIANGLE t _{1}} over {TRIANGLE t _{2}} )}량전열회수량=전열면적 TIMES 전열면의`총괄계수 TIMES 대수평균온도차*대수평균온도차(향류)*연료의 비중(S)S= {V} over {V+ {pi } over {4} d ^{2} TIMES L}*배기가스손실열량(Q)Q=실제배기가스량 TIMES 비열 TIMES 온도차 TIMES 회수율*공기비(m)m= {N _{2}} over {N _{2} -3.76(O _{2} -0.5CO)}m= {CO _{2`max}} over {CO _{2}}*이론산소량(O _{0} )O _{0} =1.867C+5.6(H- {O} over {8} )+0.7S*이론공기량(A _{0} )A _{0} =8.89C+26.67(H- {O} over {8} )+3.33SA _{0} = _{0}
2. 물의 경도연수 : 세탁, 보일러 용수 적당경수 : 보일러 용수 부적합(스케일), 공업용수 부적합극연수: 황동관 부식, 멸균수 또는 증류수 임3. 급수방식➀수도직결방식도로매설 수도관으로 직접 공급▶소규모건물, 오염가능성 낮음 정전 시 급수가능, 단수 시 급수 불가②고가탱크방식지하저수조에서 고가수조로 펌프를 이용해 옮긴 후 수위를 이용해 급수▶대규모건물, 오염가능성 큼급수압 일정, 단수 시 일정 시간 급수③압력탱크방식압력탱크 내부의 압축된 공기로 급수▶부분적으로 고압이 필요한 곳 급수압 불일정, 정전 시 급수 불가 구조물 보강X, 탱크위치 제한X④폄프직송방식급수펌프만으로 건물 내에 급수▶부스터방식으로도 불림 옥상탱크필요X, 정전 시 급수 불가<중 략>5. 신축이음온도에 의한 관의 팽창·수축을 흡수하기 위해 사용▶설치간격: 동관 20m, 강관 30m▶누수 우려순스위블조인트 > 슬리브형 > 벨로즈형 > 신축곡관+이상 압력 도피구 2가지팽창관: 역류 주의팽창탱크(개방형: 최고층 급탕전보다 5m 높은 곳 설치) (밀폐형: 크기가 개방형보다 커야 함)6. 급타배관 수압시험보온피복 전 실시최고사용압력의 2배(0.75Mpa) 60분이상 유지+▶급탕관이 급수관보다 관경이 커야함(부피팽창)[*보일러 부분은 9p 제 5 장 난방, 냉방과 이어짐*]