Abstract:
PURPOSE: A method for biological nutrient removal in effluent from wastewater treatment plant using anaerobic fermentation broth from organic wastes and high density microbial cell reactor is provided, which use organic acid, the anaerobic ferment liquid of organic waste, as carbon source, so that it can improve the final water quality to lower than 10 ppm of nitrogen, 1 ppm of phosphorus. CONSTITUTION: The method is characterized in that the final water quality is improved to lower than 10 ppm of nitrogen, 1 ppm of phosphorus by adding anaerobic fermentation broth of organic waste, the main product, by using high density microbial reactor of packing tower or modified reactor, and membrane type, wherein organic acid produced by anaerobic fermentation is mainly used but organic waste of low nitrogen and phosphorus content may also be used for treating wastewater of low C/N ratio with nitrogen being nitrite (NO2), nitrate (NO3), and phosphorus content being very low compared with nitrogen content.
Abstract:
일실시예에따르면, 삽입형투명 LED 디스플레이제작방법은, 일면에회로전극및 상기회로전극에연결되는패드전극을포함하는투명전극기판을형성하는단계, 상기투명전극기판상에서 LED 칩이안착될위치에삽입부를형성하는단계및 상기 LED 칩을상기삽입부에삽입하여, 상기패드전극에상기 LED 칩에구비된 LED 패드를연결시키는단계를포함할수 있다.
Abstract:
One embodiment of the present invention relates to a QR decomposition calculation method and a recording medium. The QR decomposition calculation method according to one embodiment relates to the QR decomposition calculation method of a CPU comprising a plurality of CPU modules and a GPGPU comprising a plurality of GPGPU modules. The QR decomposition calculation method comprises a step for determining an optimal tile size by considering the cache memories of the CPU and the GPGPU; a step for determining one or more GPGPU modules by comparing total required time according to the number of GPGPU modules; a step for distributing a tile of which the tile size is determined by using the GPGPU modules; and a step for performing QR decomposition calculation by using the CPU modules and the GPGPU modules.
Abstract:
본 발명은 수직 방향으로 배향되고, 폴리머 전극을 형성한 압전 나노로드를 이용한 에너지 수확 시스템 및 그 제조방법에 관한 것으로, 상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 압전체 나노로드를 이용한 에너지 수확 시스템은 도전성 폴리머 전극인 하부 전극, 하부 전극의 상부에 45도~90도의 범위에 속하는 각도로 형성되고, P(VDF-TrFE) 또는 PVDF 폴리머 압전소자 물질로 이루어진 폴리머 나노로드, 폴리머 나노로드 표면에 형성된 도전성 폴리머 전극인 상부 전극을 포함하는 것을 특징으로 한다. 나아가, 압전체 나노로드를 이용한 에너지 수확 시스템의 제조방법은 템플레이트를 구비하는 단계, 템플레이트 상부에 폴리머 용액을 도포하여, 상기 템플레이트를 따라 하부로 스며들도록 하는 단계, 폴리머 용액을 결정화시키는 단계, 폴리머 용액 결정체에 하부 전극을 형성하는 단계, 폴리머 용액 결정체와 상기 나노 템플레이트를 분리하여 폴리머 나노로드를 획득하는 단계 및 폴리머 나노로드에 상부 전극을 형성하는 단계를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A system for removing the parallel redundancy of data is provided to improve system efficiency by changing a processing device for performing redundancy removal calculation according to situations. CONSTITUTION: First and second processing devices(100,200) perform redundancy removal calculation for writing-requested data in parallel. A storage(600) stores non-redundant data through the first and the second processing devices. A main memory(300) of the first processing device, a memory(400) of the second processing device, and a disk storage store a hash index table. A data log includes information about the redundancy removal of the writing-requested data. A hash index table management module(900) stores a hash index in the main memory, the memory, and the disk storage based on a length of the writing-requested data and the data log. [Reference numerals] (100) Processing device(CPU); (200) Universal graphic operation processing device(GPGPU); (300) Main memory; (400) GPGPU memory; (600) Storage layer; (700) Request data log and profiler; (800) Data transmission path determining module; (900) Hash index table management module; (AA) User's data writing request; (B1,C1) Data segmentation; (B2,C2) Data segment hash operation; (B3,C3) Hash index table search
Abstract:
본 발명에 따른 단말기간 무선 통신 방법은 소리 신호를 발생시키는 제1단말기, 각각 집음기를 구비한 하나 이상의 제2단말기, 및 서버를 포함하는 무선 통신 시스템에서, 상기 제1단말기를 흔드는 제1 시간 기간을 포함하는 시간 기간 동안 상기 제1단말기에서 소리 신호를 발생시키는 단계; 상기 제2 단말기 각각에서 상기 소리 신호를 수신하는 단계; 상기 제2 단말기 각각에서 상기 소리 신호의 기준 주파수에 대한 편차 주파수를 계산하는 단계; 상기 제1단말기와, 상기 제2 단말기 중 가장 큰 편차 주파수를 갖는 제2 단말기 사이에 상호작용을 수행하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 온도변화에 감응하는 폴리( N -이소프로필아크릴아미드)/주형 혼성 입자의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명은 구형의 주형 입자의 내부 및 표면에 개시제를 고정시킨 후 N -이소프로필아크릴아미드를 라디칼 중합반응시켜 구형의 폴리( N -이소프로필아크릴아미드)/주형 혼성 입자를 제조하는 것을 포함한 제조방법 및 이로 인해 제조된 폴리( N -이소프로필아크릴아미드)/주형 혼성 입자를 포함한다. 상기 제조방법은 원하는 크기의 고분자/주형 혼성 입자를 쉽게 제조할 수 있어 다양한 입자 크기를 필요로 하는 분야에 적용할 수 있으며, 또한 상기 주형을 생체에 대한 독성이 없는 것을 사용함으로써, 생물 공학에 적용할 경우 독성에 대한 문제를 해결할 수 있다. 특히, 온도변화에 감응하는 폴리( N -이소프로필아크릴아미드)를 적용함으로써, 생체 공학 등에서 외부 환경에 감응을 요구하는 분야인 세포 배양, 약물 전달 체계, 분리용 충전제 및 센서 등에 유용하게 사용할 수 있다. N-이소프로필아크릴아미드, 고분자 입자, 지능성 고분자.
Abstract:
본 발명은 유기성 폐기물로부터 혐기성 발효를 통해 제조된 유기산을 탄소원으로 활용하여 폐수, 하수 및 오수(이하, '폐하수'라 함) 중의 질소와 인을 효과적으로 제거하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 우리나라 폐하수가 탄소(C)/질소(N) 비율이 낮아 탈질, 탈인이 원활하지 않은 문제점을 해결하기 위한 것이다. 우리나라에서 통상적으로 채택하고 있는 활성오니법으로 처리된 폐하수의 방류수 수질이 현재는 최고 질소 50 ppm, 인 5 ppm인 것을 선진국기준인 질소 10 ppm, 인 1 ppm 이하로 수질을 향상시키는 방법으로 고농도 미생물법을 이용하는 것이다. 탄소원으로서 비용이 많이 소요되는 메탄올을 사용하지 않고 저렴한 유기산을 사용하며 또 시설비를 절약하기 위해 많은 반응조의 수를 최소화 하는 공법이다. 구체적인 예를 들면, 고농도 미생물법인 충전탑에 하수의 수질이 질소 28.6 ppm, 인 0.12 ppm인 방류수에 유기성 폐기물로부터 혐기성 발효를 통해 제조된 유기산을 첨가하면 충전탑 유입수의 수질은 질소 28.7 ppm, 인 0.33 ppm이 된다. 충전탑 통과 후의 유출수의 수질은 질소 7.9 ppm, 인 0.20 ppm으로서 질소와 인은 각각 72.5%, 39.4%가 제거되었다. 이때 탄소/질소 비율에 따라 탈질율은 66.7%-100%까지 조절가능 했고 충전탑의 탈질능력은 질소(N)기준으로 1.01 kg/(㎥·일) 이었다. 본 발명은 신규로 건설되는 폐하수처리장에 적용 가능함은 물론 기존에 운영되고 있는 활성오니법을 이용한 폐하수처리장의 방류수의 수질향상에 적용이 가능해 폐하수의 고도처리에 비용절감과 편의성을 함께 제 공하게 될 것이다.