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냉수·냉각수 부하 분석과 TAB

Cooling Load Analysis and TAB

냉수·냉각수 부하를 유량×온도차로 읽어 TAB 판정에 써요. 측정값만으로 코일 처리 열량을 복원할 수 있어요. 실기 에너지관리·TAB 연계 계산이에요. 유량과 온도차로 부하를 재구성해 봐요.

부하는 유량과 온도차의 곱으로 드러난다

냉수·냉각수 배관에 흐르는 물의 유량과 입·출구 온도차만 재면 그 코일이 처리한 열부하를 계산할 수 있습니다. 에너지관리(실기14)의 냉각수·냉수·증기 사용량 분석과 TAB 공사가 모두 이 감열식 위에 섭니다.

🔑 감열 부하식(꼭 암기)
①q[kcal/h] = 유량[kg/h] × 비열 × 온도차 (물 비열 = 1 kcal/kg·℃)
②유량[m³/min] → kg/h: ×1000×60 = ×60,000
③따라서 q[kcal/h] = 60,000 × Q[m³/min] × Δt[℃]
④kW 환산: q[kcal/h] × 4.186 ÷ 3,600, RT 환산: q ÷ 3,320
유량·온도차로 냉동부하 계산
1 m³/min
5
냉동부하
300.0천 kcal/h
300,000 kcal/h
kW 환산
348.8 kW
× 4.186 ÷ 3600
냉동톤
90.4 RT
÷ 3,320
📏 냉각수도 같은 식
①냉수 부하도, 냉각수 방열량도 모두 감열식 q = m·c·Δt
②냉각수는 응축기 방열 = 냉동능력 + 압축동력을 흡수
③증기 사용량은 잠열식 G = 열부하 ÷ 증기 증발잠열
④온도차가 2배면 같은 유량으로 부하도 2배로 계산된다
TAB 3단계: 시험 → 조정 → 평가
Testing (시험)
설계도서 확인 후 풍량·수량·온도·압력을 실측(피토관·초음파유량계)
핵심 공식
감열 부하
q = m · c · Δt
질량유량 × 비열 × 온도차
냉수 부하(실무식)
q = 60000 · Q · Δt
Q[m³/min], q[kcal/h], 물 비열 1 kcal/kg°C
단위 환산
1 RT = 3320 kcal/h, 1 kW = 860 kcal/h
kcal/h ÷ 3320 = RT, kcal/h ÷ 860 = kW
핵심 정리와 시험 포인트
🎯 시험 포인트
①냉수 부하 q = 유량 × 비열 × 온도차 (물 비열 1 kcal/kg·℃)
②유량[m³/min]×60,000×Δt = 부하[kcal/h]
③1 RT = 3,320 kcal/h, 1 kW = 860 kcal/h
④TAB 순서: 시험(Testing) → 조정(Adjusting) → 평가(Balancing)
⑤균형 기준: 각 계통 유량을 설계값 대비 ±10% 이내로
📝 대표 기출문제
①[기출유형] 냉수 1 m³/min, 온도차 5℃일 때 냉동부하는? (답: 60,000×1×5 = 300,000 kcal/h ≒ 348.8 kW)
②[기출유형] 냉동부하 300,000 kcal/h는 몇 RT인가? (답: 300,000÷3,320 ≒ 90.4 RT)
③[기출유형] TAB 3단계의 순서는? (답: 시험 → 조정 → 평가)
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