최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
김명래, Lee, Juhee, 윤재옥
2016 / KIEAE Journal
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 해수 열원을 이용한 냉방 시스템의 열교환기 설계 및 분석을 다루며, 특히 인천항의 낮은 겨울 수온을 활용한 해수 냉열을 계절 열 저장에 활용하는 방안을 제시합니다. 열전달 방정식 및 전산 유체 역학 시뮬레이션을 통해 열교환기의 성능을 분석한 결과, 장당 최소 3.3kW에서 최대 33.6kW의 열전달률을 보였으며, 이는 실제 설계 데이터로 활용될 수 있습니다.
Compact heat exchangers
Compact heat exchangers
Heat exchangers
Heat transfer enhancement of heat exchangers
Keeping cool in Southeast Asia : energy use and urban air-conditioning
Process heat transfer : principles and applications
Thermal use of shallow groundwater
Heat transfer : basics and practice
Fuel cell : a study on PEM fuel cell characteristics
New developments in heat exchangers
Simplified design of HVAC systems
Heat and cold storage with PCM : an up to date introduction into basics and applications
Compact heat exchangers : selection, design, and operation
Water quality and its control
Solar heating systems for houses : a design handbook for solar combisystems
Interhemispheric water exchange in the Atlantic Ocean
Process heat transfer : principles and applications
Energy storage systems
Heat exchanger design guide : a practical guide for planning, selecting and designing of shell and tube exchangers
KIEAE Journal
김명래; Lee, Juhee; 윤재옥한국마린엔지니어링학회지
심영훈; 황광일Journal of the Korean Society of Marine Engineering
Kwang-Il Hwang; Young-Hoon SimBuilding Services Engineering Research and Technology
Bai, Z.; Li, Y.; Zhang, J.; Fewkes, A.; Zhong, H.Journal of Energy Engineering
Wu, Zhenjing; You, Shijun; Zhang, Huan; Fan, Man; Zheng, Wandong; Wang, Yaran; Zhang, YangHeat Transfer
Yu Y.,Qi X.N.,Hou X.C.,Qu X.H.,Guo Q.J.,Zhu H.G.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Lelia Letitia Popescu; Andrei Preda; Razvan Stefan PopescuProcedia Engineering
Shijun You; Wandong Zheng; Ye Tianzhen; Huan ZhangApplied Thermal Engineering
Han Z.,Sun X.,Wei H.,Ji Q.,Xue D.Applied Energy
Zheng W.,Yin H.,Li B.,Zhang H.,Jurasz J.,Zhong L.IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Natalia Rydalina; Elena Antonova; Boris AksenovSustainable Energy Technologies and Assessments
Mokhtari R.,Arabkoohsar A.한국마린엔지니어링학회지
이성, 김기철Applied Thermal Engineering
Liu Y.,Zhuang Z.,Zhou Y.,Zhao S.,Wang D.,Liu H.Chemical Papers
Mehrpooya, M.; Ghafoorian, F.; Mohammadi Afzal, S.P.; Mirmotahari, S.R.; Ganjali, M.R.대한건축학회논문집 구조계
김명래; 이주희; 윤재옥Continental Shelf Research
Zhu, J.; Shi, J.; Guo, X.; Gao, H.; Yao, X.Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung
Yadav, A.K.; Ramgopal, M.; Bhattacharyya, S.Industrial and Engineering Chemistry Research
Lee, Seok Goo; Choi, Go Bong; Lee, Jong Min동력시스템공학회지
김현주, 윤정인, 손창효, 이호생, 정영권전선 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.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
열역학은 에너지를 일과 열의 형태로 이용하는 모든 기계설비(터빈, 펌프, 열교환기, 엔진 등) 와 상(phase) 분리설비(Separator) 설계의 기초가 된다. 에너지, 일, 열의 관계를 계산하는 법, 이상적인 열기관 및 실제로 얻을 수 있는 에너지의 양을 계산하는 법, 물질의 물성을 정량적으로 계산하고 상평형 상태에서 기체, 액체에 존재하는 물질의 양과 조성을 계산하는 법을 배운다. 또한 해양 플랫폼 및 선박에 탑재되고 있는 열역학 기반 시스템의 원리를 습득한다.전선 / 학사
이 과목은 열역학, 유체역학 및 열전달에 관한 기본 이론을 바탕으로 냉동시스템, 공기조화시스템부터 탄소중립 및 이산화탄소 저감을 위한 태양열 발전, 수소연료전지, 친환경차 통합 열관리 등을 다룬다. 실제 생활과 연관된 냉난방, 가습, 청정, 환기, 공기유동 등에 대한 기본 개념을 확립함으로서, 새로운 개념의 다양한 열이용 기기들을 효율적으로 설계하고 분석하는 능력을 확보하는 것을 목표로 한다. 열에너지의 합리적인 이용에 관해 학습하며 신재생에너지의 효과적인 활용을 위한 시스템 최적화를 수행한다. 특히, 친환경차 구성품의 각기 다른 열적 요구사항을 분석하고 가장 효율적으로 열관리를 수행할 수 있는 통합 열관리 시스템을 설계함으로써 다양한 경계조건 하의 열시스템 최적화 기법에 대해 학습할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
인류가 현재 이미 사용하고 있거나 미래 기술로 개발하고 있는 다양한 에너지 시스템에 대해 소개하고, 이를 이해하는 데 필요한 열역학적 개념 및 이론을 배운다. 이러한 지식을 활용하여 다양한 에너지 시스템에 대한 열역학적 모델링 프로젝트를 수행함으로써 이해를 깊이하고, 에너지 시스템 공학자로서 필요한 분석 능력을 배양한다.전선 / 학사
본 과목에서는 에너지 시스템에 대한 기본적인 개념의 습득과 시스템의 설계에 필요한 여러 가지 최적화 기법을 학습한다. 열역학, 열전달 및 유체역학의 기본 개념들을 에너지 시스템에 적용시켜 시스템을 기술할 수 있는 수학적인 모델을 도출하고 도출된 모델에 의거하여 시스템을 최적화하는 방안에 대하여 취급한다. 또한 다양한 에너지시스템을 예로 들어 설계시의 고려점 및 최적화 기법들을 다룬다.전선 / 학사
건설환경공학은 지구온난화에 의한 기후변화의 영향이 가장 큰 분야 중 하나이다. 본 강좌에서는 기후변화 대응기술의 세 축인 전망, 저감, 적응을 소개하고 IPCC 전지구모형, 상세화 기법, 전망 시계열의 불확실성, 그리고 적응 및 의사결정 이론에 대해서 배운다. 또한 수자원, 해안, 생태, 교통, 방재, 도시계획 등 건설환경 산업에 기후변화가 미칠 영향을 평가하고 이에 대한 미래 적응기술을 중점적으로 다룬다.전선 / 학사
대기에서 일어나는 기상현상을 열역학적 측면에서 분석하고 해석할 수 있는 능력과 대기 중의 물에 의해서 나타나는 물리적 현상을 이해하는 것을 목표로 한다. 고전물리학인 열역학 제1,2법칙을 이용하여 대기의 구름과 관련된 상변화와 열의 출입을 논의한다. 대기상태 분석에 기본이 되는 단열선도를 이용한 열역학 과정을 습득한다. 또한, 대기 중 물의 성질, 응결과정과 강수과정, 구름의 생성과 구조 등을 다룬다.전선 / 학사
유체혼합물의 열역학적 특성에 관하여 광범위하게 검토하고 화공기술자의 전문분야인 상 및 화학평형을 열역학적으로 취급하여 평형상태를 계산하는 방법과 공정에 사용되는 에너지의 효율성을 검토한다.전필 / 학사
열과 일, 에너지에 대한 기초 개념을 이해하고 열에너지의 이용 효율 극대화를 위한 열역학 시스템의 공학적 설계 능력과 성능 분석을 위한 기초과학 이론을 습득하고, 이를 농산물 저장, 건조, 운송, cold--chain 등에 적용하고, 생명공학이나 물질대사, 자연환경 에너지의 분석, 폐기물 처리 등에 적용하는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
학부과정에서 배운 거시적 관점의 열역학 기본법칙을 재정립하고 이와 더불어 열역학적 현상을 미시적 관점에서 취급할 수 있는 통계열역학의 기초를 교수한다. 고전적인 운동론에 의한 취급 방법을 소개한 후 슈레딩거 방정식에 의한 입자운동을 해석하고 이를 통계열역학의 문제 해석에 이용한다. 단원자, 이원자 및 다원자 기체의 상온, 저온 및 고온 현상을 취급한다.전선 / 대학원
이 과목에서는 최적화 이론과 시스템 신뢰성 이론을 학습하고, 수자원시스템 설계 및 운영 그리고 수자원 관리 방안과 관련한 다양한 상황들에 적용한다. 또한, 21세기 범지구적 도전 과제인 기후 위기와 도시화 가속 현상이 새로운 시스템 건설 및 현존하는 시스템 운영 그리고 수자원 위기에 미치는 영향 등 인간 생활 유지와 관련한 실제 문제들을 심도 있게 논의한다. 해당 문제들에 대해 실현할 수 있는 해법을 모색하기 위해 다양한 시나리오 기반의 모델링 연구를 수행한다.전선 / 대학원
환경규제와 탄소감축 문제가 강화됨에 따라 선박 및 해양시설에도 환경오염물질(NOx, SOx 배출 등) 저감, 온실가스(CO2) 저감, 차세대 연료(LNG, LPG, 수소 등)공급 시스템 등의 다양한 공정 시스템(process systems)이 요구되고 있다. 본 교과목에서는 선박 및 해양시설에 적용 가능한 환경오염물질 배출저감 공정, 온실가스 저감 공정, CCUS (carbon capture, utilization and storage) 공정, LNG, 수소 등 저온 연료 액화, 저장 및 공급 시스템에 대해서 학습하고, 그 핵심이 되는 공정 설계 기법에 대해서 배운다. 나아가 공정 모사 프로그램을 이용한 프로젝트 수행을 통하여 이를 구체화하고 그 경제성을 평가하는 기법을 습득한다.전선 / 학사
기후변화로 인한 재난(홍수, 폭염 등)을 그린인프라를 활용하여 저감하는 기초이론 및 설계기법을 학습한다. 도시홍소와 관련된 수문학적 개념을 이해하고, SWMM(Storm Water Management Model)을 이용한 근거기반의 그린인프라계획 및 설계법을 학습한다. 또한 도시열섬의 개념과 대응 방안을 학습하고, 전산유체역학을 활용한 그린인프라와 그레이인프라의 상호작용 분석 및 도시에 최적화된 인프라설계를 실습한다.전선 / 학사
본 과목에서는 열이 전달되는 메카니즘과 열전달의 해석 및 응용 문제들을 학습하며 이러한 원리들이 열전달을 이용하는 기계 및 장치에 어떻게 적용되는가를 공부한다. 열전도, 열전달 계수의 개념과 강제대류와 자연대류의 해석 방법을 공부하며 복사 열전달에 관한 메카니즘을 공부한다.전선 / 학사
일기와 관련한 지구상 각 지역의 특징적인 기상 현상을 설명한다. 특히 동아시아지역의 몬순, 중위도 고·저기압계, 태풍, 강수를 다룬다. 컴퓨터를 이용한 기본 일기도의 작성과 분석을 실험하며 기본 일기도를 이용하여 보조 일기도의 작성한다. 강의에서 다룬 일기계의 실제 예보법을 습득하고 일기예보 브리핑을 수행한다.전선 / 대학원
개발도상국은 대체적으로 열대성 기후에 속하기 때문에 사료자원에서 많은 제약이 있고, 기후나 환경적 스트레스가 높다. 이러한 문제점의 영향과 이들 국가의 실제 사육환경에 대한 이해부족으로 선진축산의 사양기술을 적용하였을 때, 기대했던 수준의 성과를 얻지 못할 가능성이 높다. 그러므로 선진국의 축산기술을 환경 조건의 차이가 큰 국가에 알맞게 적용할 수 있는 방안을 찾기 위한 노력이 필요하다. 본 과목에서는 개발도상국과 선진국의 사료자원 차이와 개발도상국에 적용할 수 있는 저비용의 사양시스템이 무엇인지를 학생 스스로 생각해 볼 수 있도록 한다.전선 / 대학원
연근해 해양학은 가장 우리생활과 관련이 깊은 해양학이다. 인류는 연안이나 하구를 통하여 해양과 접하고 이를 이용하여 왔다. 연근해 해양학에서 취급하는 현상을오는 조석과 조류, 혼합과 확산, 연안해파, 고조나 해일 등이다. 이들은 모두 우리의 경제적 및 환경적 문제를 해결하는데 근본적 지식을 제공해 준다.전필 / 학사
열전달과 유체역학을 통합한 열유체공학 개관을 통해 원자력 시스템에서 유체 및 에너지 전달의 기본 개념과 원리를 이해하고 공학적 해법을 학습한다. 원자력 시스템에서의 열생성과 분포를 학습하고 냉각재의 종류와 특성을 공부한다. 연속체 개념과 용어를 정의하고, 질량, 운동량, 에너지 보존 법칙을 물리, 수학적으로 이해한다. 또한 이를 다양한 시스템에 적용해 공학적 해법을 구하는 과정을 학습한다. 층류와 난류를 배우고 내류, 외류에 대한 마찰계수 및 압력강하를 구하는 방법을 배운다. 차원해석을 이용해 원형대비 모형 실험을 이해한다. 에너지 전달의 기본 방식인 전도, 대류, 복사에 대한 물리적, 수학적 해석을 다룬다. 전도에서는 1차원 및 2차원 문제와 정상/비정상상태 열전도를 학습하고, 대류열전달 분야에서는 자연/강제대류 문제 등을 해석할 수 있는 열전달 관계식들을 배운다. 복사열전달에서는 복사 개념을 이해하고 흑체면 또는 회체 표면들 간의 복사 교환 등을 해석한다. 이를 바탕으로 열교환기 해석 방법 등을 배운다. 본 과목에서는 원자력공학에 필요한 열유체 기본 방정식과 구성식에 대한 확고한 이해를 바탕으로 다양한 공학적 문제해결 능력 배양에 주안점을 둔다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.