최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 단동온실 내 열유동 특성을 예측하기 위해 3차원 정상상태 열유동해석을 수행하고, 태양복사에너지를 다중대역모델로 수치해석적으로 모사했습니다. 해석 결과, 복사에너지는 비닐 투과율에 따라 감소하며, 열유동은 환기팬에 의한 강제 대류에 크게 영향을 받는 것을 확인했습니다.
Energy efficient buildings with solar and geothermal resources
Microclimate : the biological environment
Energy-efficient VCSELs for optical interconnects
Diffusion and transport of pollutants in atmospheric mesoscale flow fields
Photothermal spectroscopy methods for chemical analysis
Principles and measurements in environmental biology
Thermal conductivity 20
Photosynthesis and production in a changing environment : a field and laboratory manual
HVAC fundamentals
Environmental physics : sustainable energy and climate change
Nanomicroscale heat transfer
The science of disasters : climate disruptions, heart attacks, and market crashes
Passive methods as a solution for improving indoor environments
Natural ventilation of buildings : theory, measurement and design
Energy audits : a workbook for energy management in buildings
Pulse method of measuring basic thermophysical parameters
Modelling and simulation in thermal and chemical engineering : a bond graph approach
Adsorption refrigeration technology : theory and application
Modeling, design, and optimization of net-zero energy buildings
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
Yoon J.,Song H.,Jang E.S.생물환경조절학회지
하정수; 이인복; 권경석; 하태환Energy Conversion and Management
Maadi S.,Khatibi M.,Ebrahimnia-Bajestan E.,Wood D.생물환경조절학회지
김영화, 김형권, 이태석, 오성식, 유영선한국기계기술학회지
이상욱, 김종권시설원예‧식물공장
이승노; 박세준; 이인복; 하태환; 권경석; 김락우; 여욱현; 이상연International Journal of Ambient Energy
Lalmi, D.; Benseddik, A.; Bensaha, H.; Bouzaher, M.T.; Arrif, T.; Guermoui, M.; Rabehi, A.Energy Conversion and Management
Xu K.,Guo X.,He J.,Yu B.,Tan J.,Guo Y.Journal of Bio-Environment Control
윤승리; 김진현; 신민주; 김동필; 방지웅; 정호정; 안태인Building Simulation
Liang Y.,Zhang N.,Wu H.,Xu X.,Yang J.,Huang G.Building Simulation
Wang D.,Gao M.,Gao Q.,Liu Y.,Liu Y.,Liu J.Energy and Buildings
Yang H.,Zhang L.,Su X.,Luo Y.,Liu Z.,Wang X.,Qiang S.,Pang D.Building Simulation
Bayraktar N.T.,Ok V.Building and Environment
Santolini E.,Pulvirenti B.,Guidorzi P.,Bovo M.,Torreggiani D.,Tassinari P.생물환경조절학회지
조규정; 김기영; 양원모Thermal Science and Engineering Progress
Madadi Avargani V.,Rahimi A.,Divband M.,Zamani M.A.Sustainability (Switzerland)
Ahmad A.,Prakash O.,Sarangi S.K.,Singh Chauhan P.,Chatterjee R.,Sharma S.,Kumar R.,Tag S.M.,Kumar A.,Salah B.,Ullah S.S.Journal of Building Engineering
Feng C.,Ma F.,Wang R.,Zhang L.,Wu G.Journal of Building Engineering
Zhang Y.,Zhang L.,Meng Q.Building and Environment
Xu F.,Li C.,Tang H.전선 / 대학원
일반적으로 공기유동을 분석하는 대표적인 방법으로는 실험적, 이론적, 그리고 수치적인 방법으로 알려져 왔다. 환기 등 농업관련 공기유동분석을 위한 현장실험은 매우 많은 어려움이 따르게 되는데, 이를 보완하고 정확한 유동장 데이터를 확보하기 위하여 여러 간접적 방법들이 개발되고 있고 또한 현장에서 적용되고 있다. 이러한 대표적인 공기유동분석 기술로는 풍동, 입자추적을 통한 유동장 측정기술 (PIV), 그리고 전산유체역학 (CFD) 등이 있다. 본 강좌에서는 이들을 농업적 연구, 특히 대기환경, 시설환기 및 냉난방시스템 설계 등의 연구에 적용할 수 있는 기술 및 관련 이론들을 가르치고자 한다.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 / 학사
이 과목에서는 대기에서 일어나는 복사 과정과 에너지전달 메커니즘의 물리적 지식을 습득하는 것을 목표로 한다. 우선, 에너지 순환의 근본을 이루는 빛(복사)의 기본 특성과 복사와 관련한 물리 변수, 흑체복사, 태양과 지구의 복사 스펙트럼 특성을 학습한다. 기초복사이론을 토대로 대기의 기체에 의한 빛의 흡수/산란/소산과 복사전달이론을 다루며, 온실효과와 지구에서의 복사에너지 균형을 수학적으로 학습한다. 또한, 대기의 연직 구조 원격탐사, 위성 관측 기본원리, 수치예보모델에서의 복사 모듈 및 자료동화를 학습함으로써, 대기복사 및 에너지 전달이 기상 및 기후 시스템에 미치는 영향을 이해한다.전선 / 대학원
복사열전달의 물리적 현상 및 해석 방법을 공부한다. 복사 물성치의 측정과 이론적 예측 방법을 공부하며 고체 표면 간의 복사열전달, 열복사를 흡수, 방사 및 산란하는 매질에서의 복사 전달 방정식을 유도한다. 여러가지 형상의 매질에 대하여 복사 전달 방정식을 적용하고 이의 해를 해석적 또는 근사적으로 구하는 방법에 대하여 공부한다.전필 / 학사
본 강의의 목적은 항공우주공학실험 1에서 다룬 내용을 기초로 하여, 보다 구체적이고 응용적이면서 계통적 장치의 복합적 특성을 해석하는 기술을 배양한다. 에어포일 표면의 압력 측정, 흐르는 유체의 속도장 측정 및 분석, 히트펌프 사이클 용량 및 성능 측정, 열역학, 유체역학 열전달 실험을 위한 온도측정 실험을 습득하고 실험을 수행함으로 원리에 대한 이해를 돕는다.전선 / 대학원
대기에서 이루어지는 복사 전달 현상을 이해하고 그것을 대기 모형에 적용하는 방법을 학습한다. 주요 강의 내용은 태양복사의 흡수와 산란, 지구복사의 복사전달, 원격탐사의 원리, 복사 기후학 등이다.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
건축물의 환경생태학적 특성에 대한 이해를 바탕으로 다양한 환경성능을 만족시킬 수 있는 건축적 요구사항, 건축환경이론에 근거한 환경시스템의 분석, 평가에 의하여 건축환경시스템의 개념 및 기본원리를 파악하고 건축환경계획에 응용하는 방법에 대하여 학습한다.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 / 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.전선 / 대학원
항성대기에서의 복사장의 성질, 복사와 물질과의 상호작용에 따른 흡수, 방출, 산란 과정을 학습하고, 열역학적 평형 상태에서의 연속복사와 복사평형에 의한 에너지 전달 이론을 다룬다. 복사평형과 열역학적 평형상태에서 계산된 각종 대기 모형의 특성을 논하고 이 모형을 이용하여 계산된 흡수선의 윤곽을 관측과 비교 분석한다. 실제로 간단한 대기모형을 계산함으로써 항성대기의 물리적 성질을 이해한다.전선 / 대학원
본과목은 계통에너지 전달공학이론을 기초로 이상유동에 의한 열전달과 유동특성을 심층연구하는 심화학습과목이다. 학습내용은 기포역학과 비등열전달 및 이상유동해석으로 크게 대별되며 이들 지식을 바탕으로 계통 열적설계 및 사고해석에 필요한 응축 및 임계유량에 대한 분야를 학습한다. 마지막으로 이상유동분야 연구에 필수적인 이상유동변수의 측정방법에 대해서 원리와 첨단기술연구 동향을 소개한다.전선 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.전필 / 학사
경험적이고 거시적인 열역학과 분자 운동론을 바탕으로 모형적이고 미시적인 통계역학을 통하여 열 및 통계역학의 개념을 학습하고, 효과적인 교육방법을 탐색한다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.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.전필 / 학사
환경 성능에 영향을 미치는 열, 빛, 음에 대한 과학적 기본원리를 연구하며, 건물내부 환경을 조절하는 기술을 이해하도록 한다. 인간은 쾌적한 온도, 습도, 기류와 함께 안전하고 소음이 없으며 활동하기에 적합한 공간을 필요로 한다. 이러한 환경을 충족시켜줄 수 있기 위해서 에너지, 온열환경, 습도조적, 일조와 일사, 음향이론, 차음 및 흡음 등의 내용이 제시된다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 태양에너지 변환 기술의 에너지 변환 효율과 경제성을 향상시키기 위해 연구되고 있는 다양한 차세대 기술을 학습한다. 특히, 할라이드 페로브스카이트 소재 등 차세대 박막 태양전지 소재와 열역학적 한계 효율을 극복하기 위한 탠덤 태양전지 등의 차세대 태양전지 소자 기술의 원리와 최신 연구 동향을 다룬다. 기존 상용 제품의 대부분을 차지하는 지상용 태양전지 이외에 웨어러블 소자, 실내용 전자기기, 모빌리티, 우주 등 차세대 태양전지가 적용될 수 있는 다양한 응용처 개발사례를 학습하고 이를 위한 소재, 소자, 시스템 기술 등을 공부한다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 대학원
해양환경의 측정과 관찰, 수중통신 등에 사용되는 수중에서의 음파의 물리적 성질을 알아보고, 그의 응용으로서 소나를 설계하는 데 필요한 설계 인자에는 어떠한 것들이 있는지 공부한다. 과목내용은 파동방정식, 물리량(각종 음준위, 흡음, 방향성, 효율 등등), 경계면 반사, 회절, 해양에서의 음전달 현상, 음파의 응용을 포함하고 있다.