Abstract:
The present invention relates to a xylitol producing microorganism, which is originated from the existing variant having deleted xylitol dehydrogenase (XDH) and modified by additionally deleting xylulose kinase (XK), and a method for producing xylitol with a high yield, even in a repetitive fermentation process, using the microorganism. More specifically, a microorganism having deleted xylulose kinase gene activity is selected and then the process is optimized by analyzing fermentation physiology of the microorganism through repetitive fermentation experiments using the selected strain, and the strain and process for producing a high yield in the repetitive fermentation process are established. Therefore, the xylitol producing microorganism and method for producing the xylitol in the present invention can be useful for producing xylitol with high yield and productivity.
Abstract:
본 발명은 긴 열전달 경로를 가지는 향상된 단열 성능의 진공 단열체의 내부구조에 관한 것이다. 상부 접촉면에서 하부 접촉면으로 왕복 열전달 경로의 패턴이 원주 방향과 반경 방향으로 형성되는 구조를 가지는 내부 지지체를 포함하는 진공 단열체가 제공될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 긴 열전달 경로를 가지는 향상된 단열 성능의 진공 단열체의 내부구조에 관한 것이다. 본 발명에 있어서, 상부 접촉면에서 하부 접촉면으로 왕복 열전달 경로의 패턴이 원주 방향으로 일정하게 반복되는 구조를 가지는 내부 지지체를 포함하는 진공 단열체가 제공된다.
Abstract:
The present invention relates to a storage tank including a radiation shielding film device for minimizing the evaporation gas generated when liquefied natural gas is transported by an LNG carrying vessel. To achieve the purpose of the present invention, the present invention prevents the direct transmission of the radiation heat generated by the temperature difference of an inner wall of the storage tank, of which the temperature is relatively increased by heat transmitted from the outside, and the liquefied natural gas, of which the temperature is extremely low, to the inside of the storage tank. A radiation shielding film is installed on the liquid surface of the liquefied natural gas for minimizing the generation of the evaporation gas.
Abstract:
PURPOSE: A vacuum insulation panel is provided to improve thermal resistance and insulation by lengthening heat transfer paths formed between supports. CONSTITUTION: A vacuum insulation panel comprises an upper board(100), a lower board(200), and supports. The supports are inserted between the upper and lower boards and touch the upper and lower boards. Each support comprises first and second inner supports(310,320), multiple first, second, and third outer supports(330a,330b,330d,340a,340b,350a,350b). The first and second inner supports are vertically installed between the upper and lower boards. The second inner support surrounds the first inner support. The first outer supports are bent upward from the bottom ends of the second inner supports, and the top ends thereof are connected to the upper board. The second outer supports are bent downward from the top ends of the second inner supports and are connected to the bottom ends of the first inner supports. The third outer supports are bent downward from the top ends of the first inner supports, and the bottom ends thereof are connected to the lower board.
Abstract:
본 발명은 진공단열유리의 에지 실링 방법 및 진공배기장치 설치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 진공단열유리는 진공을 유지하기 위하여 상부 유리판과 하부 유리판의 에지 부분을 얇은 스테인리스스틸 박판을 이용하여 진공 실링 하고, 진공밸브 또는 구리와 같은 금속의 연신성 튜브를 연결하여 수시로 진공을 뽑을 수 있다. 이를 통해 상기의 진공단열유리는 열응력에 의한 파단을 잘 견디고 에지 부분의 열교현상을 줄일 수 있다. 또한 진공단열유리의 내부공간을 지속적으로 고진공 상태로 만들어 단열성능을 유지한다.
Abstract:
본 발명은 진공단열유리의 에지 실링 방법 및 진공배기장치 설치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 진공단열유리는 진공을 유지하기 위하여 상부 유리판과 하부 유리판의 에지 부분을 얇은 스테인리스스틸 박판을 이용하여 진공 실링 하고, 진공밸브 또는 구리와 같은 금속의 연신성 튜브를 연결하여 수시로 진공을 뽑을 수 있다. 이를 통해 상기의 진공단열유리는 열응력에 의한 파단을 잘 견디고 에지 부분의 열교현상을 줄일 수 있다. 또한 진공단열유리의 내부공간을 지속적으로 고진공 상태로 만들어 단열성능을 유지한다.