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본 연구는 바이오매스 연소 시설에서 응축성 가스상 물질의 농도, 온도 구배, 체류 시간, 흡착제 주입 등의 운전 조건이 입자 크기 분포에 미치는 영향을 조사했습니다. 실험 결과, 가열 온도와 체류 시간이 증가함에 따라 입자 크기가 증가했지만, 온도 구배는 입자 크기에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 실리카 전구체 흡착제 주입은 응축성 가스상 물질 흡착을 통해 입자 형성을 억제하고 입자 크기를 증가시켜 기존 대기오염 제어 장치의 입자 제거 효율을 향상시켰습니다.
Waste incineration handbook
Aerosol processing of materials
Aircraft engines and gas turbines
Particle size measurement
Particle size measurement
Gas turbine combustion : alternative fuels and emissions
Hot gas ignition temperatures of hydrocarbon fuel vapor-air mixtures
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
Theory of laminar film condensation
Powder surface area and porosity
Pollutants from combustion : formation and impact on atmospheric chemistry
Mass Transfer : from fundamentals to modern industrial applications
Indoor environment : airborne particles and settled dust
Principles, methods, and application of particle size analysis
Combustion measurements
Polymer colloids II
Chemical properties of material surfaces
Particle size analysis : classification and sedimentation methods
Analysis of transport phenomena
한국대기환경학회지
김용구; 이명화; 봉춘근; 송규영Journal of Korean Society for Atmospheric Environment
Yong-Gu Kim; Choon-Keun Bong; Gyu-Young Song; Myong-Hwa LeeJournal of Korean Society of Environmental Engineers
Choon-Keun Bong; Hyun-Sang Kim; Sang-Yul Lee; Yong-Gu Kim한국도시환경학회지
김용구, 김영희Proceedings of the Combustion Institute
Sellmann J.,Rahinov I.,Kluge S.,Jünger H.,Fomin A.,Cheskis S.,Schulz C.,Wiggers H.,Kempf A.,Wlokas I.Case Studies in Thermal Engineering
Liu M.대한환경공학회지
김용구; 이상열; 봉춘근; 김현상Data in Brief
Camacho, Joaquin; Dasappa, ShruthiEnvironmental pollution (Barking, Essex : 1987)
Yao Z; You S; Dai Y; Wang CHCombustion Science and Technology
Andrew H. Ross; David L. BlunckInternational Journal of Coal Preparation and Utilization
Huang, G.; Xu, H.; Ma, L.; Wu, L.PARTICLE AND AEROSOL RESEARCH
정성하, 이강수, 길상인, 윤진한, 김상수Energy & Fuels
Chen, Xianhe; Xia, Zhixun; Huang, Liya; Na, Xudong; Hu, JianxinEnergy Procedia
Li, Jun; Paul, Manosh C.; Younger, Paul L.; Watson, Ian; Hossain, Mamdud; Welch, StephenJournal of the Air & Waste Management Association
Chang, MCO; Chow, JC; Watson, JG; Hopke, PK; Yi, SM; England, GCPharmaceutics
Miyamoto K.,Taga H.,Akita T.,Yamashita C.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Zhou Y.,Liu J.,Li H.,Yuan J.,Zhou J.Separation and Purification Technology
Guan H.,Zhong L.,Pan W.P.Fuel
Peng Y.,Shi N.,Wang T.,Wang J.,Zhang Y.,Chen W.Y.,Sajjadi B.,Pan W.P.Journal of Aerosol Science
Asgari M.,Lucci F.,Kuczaj A.전선 / 대학원
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.전선 / 대학원
대기 환경 및 생활 환경 내 미세 입자의 물리 화학적 특성 및 거동에 대한 지식을 습득하고, 궁극적으로는 이를 최근의 환경 문제인 미세 입자의 건강 및 기후변화 영향에 적용 할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 특히 미세 입자의 많은 부분을 차지하는 가스상 물질로부터 생성된 이차 미세 입자의 생성 메커니즘에 대하여 리뷰 함으로써, 미세 입자 뿐만 아니라, 전구물질인 가스상 물질의 환경 내 거동 및 영향을 이해 할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.전필 / 학사
고속비행시 나타나는 공기역학적 선형/비선형 현상을 이해하기 위해서, 음파, 충격파, 팽창파, 초음속 날개이론, 양력발생 이론 등에 대해 공부한다. 이를 기초로 고속 비행체 주위의 양력/추력/항력발생을 이해하고, 아울러, 공기 흡입구, 연소기체 배출구 및 압축기 등에서 나타나는 압축성 문제점을 파악하며, 그 공학적 해결 방법을 모색한다.전선 / 대학원
작물의 생장과 발육에 있어 세포, 개체 및 군락 수준에서 수분의 역할에 관한 생물리학적 설명을 하고, 토양 및 수생환경에서의 식물영양분의 화학적 변화와 물리적 이동, 수분부족 stress, 과습 및 침수와 산소부족 stress에 대한 작물의 생리적 변화, 내건성 및 내습성 품종육성에 관해 강론한다. 또한 작물과 토양의 수분관련 연구기기 및 연구방법을 설명하고 벼, 논잡초 및 수생식물의 특수환경 및 환경 적응성에 관해 검토한다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
대기에서 일어나는 여러 규모의 현상 중 주로 대규모 현상들을 역학적으로 설명한다. 종관규모 운동의 특징을 토의하고 대기의 진동, 중규모 순환 및 대기대순환을 다룬다. 특히 대기불안정 문제, 이와 관련된 종관계의 발달기구 및 대규모 기상현상들에 대한 역학적 접근 등이 주요 과제이다.전선 / 대학원
대기미생물학은 물리적 연구와 생물학적 연구의 학제간 분야이면서, 환경및 보건학적인 면에서 중요하다. 예를 들어 몇몇 생물학적 인자는 인간에게 알레르기를 유발하는 항원과 병원체로 알려져 있는 반면, 다른 인자들은 빙하와 구름응집액과 같은 활동을 통한 기후변화와 관련 있다고 알려져 있다. 이 과목은 바이오에어로졸의 기본적인 물리적 및 생물학적 특성과 환경보건 문제와 관련된 이들의 영향에 대해 소개한다. 주제는 바이오에어로졸의 환경보건학적 영향, 실내 및 대기상에서의 거동, 샘플링과 분석 방법, 그리고 제어방안 등이다.전선 / 대학원
입자의 발생, 성장, 이동, 부착 메카니즘을 공부한다. 에어로졸 동역학 모델링 기술, 에어로졸 측정 원리와 나노입자제조, 집진 등의 응용 분야도 다룬다.전선 / 대학원
수자원의 순환, 지하수의 생성 및 유동, 그리고 지하수 유동계에 유입되는 오염물질의 지중이동현상 등을 다룬다. 구체적으로는 토양, 다공질 매질, 파쇄다공질 매질, 또는 파쇄매질에서 포화 또는 불포화 상태에 있는 물의 이동, 또는 물 속에 용존되거나 지질매체내의 불용성 오염물질의 거동과 관련된 내용, 지하수의 자연적, 또는 인위적 오염원의 유형과 그 영향에 관한 내용, 대수층의 특성(대수성 상수)을 알아내는 방법론 및 또는 실험에 관한 내용 등이 포함된다.전선 / 대학원
대기의 미량기체는 비록 그 농도가 작아도 산성비, 광학 스모그, 오존층 감소 등의 현상에 직접, 간접적으로 관련이 있으며 기상의 변화에 끼치는 영향이 크다. 특히 대류권내 미량 화학성분들의 변화는 지구환경에 매우 중요하다. 본 과정에서는 대기를 화학환경으로 이해하는데 도움이 됨을 기본으로 하며 특히 최근 대기환경 영역에서 새로이 주목받고 있는 에어로졸 연구분야를 중점적으로 다루도록 한다.전선 / 대학원
스스로 지속가능한 화학적 에너지의 변환과정인 연소현상에 관련된 열화학, 연소 파동, 반응역학, 물질 이동/전달 이론에 대한 이해를 목표로 한다. 추가로, 난류 연소현상에 대한 최근의 연구결과들을 소개하고, 공학적 응용에 필수적인 결과들을 선정하여 집중적으로 분석 및 토론한다. 이론중심 강의로서 열역학, 유체역학 및 화학 관련 기초 학부과정 수준의 배경 지식을 필요로 하지만, 대부분의 필요한 기초 내용을 강의 중 요약 소개한다. 세부 강의 내용으로는 열화학 개론, 연소 파동, 연소 반응 역학, 연소반응 중 질량 및 에너지 전달 현상, 물질 및 에너지 보존, 예혼합 연소 현상, 기초 난류 연소, 연소 응용, 추진 기초 등이 있다.전선 / 대학원
온도는 생물의 적응도, 개체군 동태, 군집 구조, 지리적 분포를 결정하는 가장 중요한 환경적 요인이다. 곤충은 지구상에서 가장 다양하고 개체수가 많은 외온생물로서, 주변 환경의 다양한 온도 조건에 적응하며 진화하였다. 이 강의는 곤충이 주변 환경의 온도 조건에 어떻게 생리적· 행동적·생활사적으로 적응하였는지를 살펴보고, 이를 통해 현재 급격하게 진행되고 있는 기후 온난화가 곤충에 어떤 영향을 미치는지를 이해하는 것을 목표로 한다.전필 / 학사
방사성동위원소를 이용하여 신체의 해부학적 또는 생리적 상태를 진단, 평가하고 개봉된 방사성동위원소로 치료하는 방법을 익혀서 분자수준의 정보를 생체해석에 이용하는 의학의 발전을 이룬다.전선 / 대학원
의학 및 산업 분야 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있는 방사성동위원소의 생산 방법 및 활용 범위에 대해서 소개하고, 연구용 원자로 및 사이클로트론, 입자가속기, 핵파쇄 중성자원 등 방사성동위원소 생산에 활용되고 있는 국내외의 다양한 방사선 발생장치들의 작동원리 및 운용현황에 대해서 소개한다. 반도체 및 우주 산업 등 방사성동위원소가 활용되고 있는 다양한 분야의 연구 동향에 대해서 탐색하고, 방사성동위원소 응용 기술의 저변 확대와 기술 개발 가능성 등에 대해서 논의한다.전선 / 대학원
반추동물의 반추위나 다른 동물의 하부장기에는 다양한 미생물이 존재하며, 이들 미생물이 존재하기 때문에 식물이 소화되고 따라서 인류가 필요로 하는 다양한 고급 축산물 생산이 가능하다. 반면, 반추위 혐기 발효 과정에서 이산화탄소와 메탄 등의 온실가스가 발생하고, 반추가축의 질소 배설물에서는 아산화질소 등의 온실가스가 발생한다. 본 과목에서는 주요 혐기미생물인 박테리아, 메탄생성 박테리아, 원충, 곰팡이의 종류 및 특성, 이들에 의한 주요 사료성분의 분해기전, 미생물 간의 상호작용, 미생물 발효 과정의 조절 및 이용방안 등에 대한 심층적인 고찰을 한다. 아울러 반추위에서 이산화탄소와 메탄 등의 온실가스 발생 기전 및 이들의 감축 방안을 이해시킨다. 또한 반추동물의 질소 이용률 증진을 통한 질소 배설 감축과 이를 통한 아산화질소 발생 감축 방안을 이해시킴으로써, 전 지구적인 관심사인 탄소중립 이행 및 기후변화 대응 방안 개발에 이바지하고자 한다.전필 / 대학원
방사성동위원소를 이용하여 신체의 해부학적 또는 생리적 상태를 진단, 평가하고 개봉된 방사성동위원소로 치료하는 방법을 익혀서 분자수준의 정보를 생체해석에 이용하는 의학의 발전을 이룬다.전선 / 대학원
의학 및 산업 분야 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있는 방사성동위원소의 생산 방법 및 활용 범위에 대해서 소개하고, 연구용 원자로 및 사이클로트론, 입자가속기, 핵파쇄 중성자원 등 방사성동위원소 생산에 활용되고 있는 국내외의 다양한 방사선 발생장치들의 작동원리 및 운용현황에 대해서 소개한다. 반도체 및 우주 산업 등 방사성동위원소가 활용되고 있는 다양한 분야의 연구 동향에 대해서 탐색하고, 방사성동위원소 응용 기술의 저변 확대와 기술 개발 가능성 등에 대해서 논의한다.