Abstract:
PURPOSE: A device and a method for detecting an adhesion surface of a Liquefied Natural Gas storage tank are provided to simply detect contamination or damage to an adhesion surface. CONSTITUTION: A method for detecting an adhesion surface of an LNG storage tank is as follows: The light is irradiated to the surface of an adhesion surface. A detecting device detects the light reflected from the adhesion surface. The difference value is calculated by comparing the detected signal with a normal signal. When the difference value is generated, an alarm signal is generated.
Abstract:
본 발명은 액화천연가스(LNG) 운송선의 화물창과 그 시공방법을 개시한다. 본 발명에 따라 제 1 방벽층은 내부에 LNG가 적재되고, 굴곡부가 형성된 다수개의 금속판이 결합되어 이루어진다. 제 1 방벽층을 형성하는 다수개의 금속판의 표면 또는 금속판이 각각 결합되는 부분에는 강성체가 추가로 결합된다. 제 1 단열층은 제 1 방벽층의 외면에 고정되는 제 1 단열재로 형성된다. 제 2 방벽층은 제 1 단열층의 외면에 고정되고, 굴곡부가 형성된다. 제 2 방벽층은 여러 겹의 금속판으로 이루어지거나 금속박판과 섬유강화 복합재료가 적층된 샌드위치 구조로 이루어진다. 제 2 단열층은 제 2 방벽층의 외면에 고정되는 제 2 단열재로 형성된다. 외부 덮개층은 제 2 단열층의 외면에 고정된다. 외부 덮개층은 여러 겹의 금속판으로 이루어지거나 금속박판과 섬유강화 복합재료가 적층된 샌드위치 구조로 이루어진다. 제 1 방벽층, 제 1 단열층, 제 2 방벽층, 제 2 단열층, 외부 덮개층, 강성체, LNG
Abstract:
A method for constructing metal plates of barrier for liquefied natural gas storage system is provided to improve reliability of the barrier structure by offsetting the tensile stress by thermal shrinkage of the metal plates with compressive stress operating on corrugation of the metal plates so as to prevent cracking of the insulation layer and the welded part. In a liquefied natural gas storage system, a barrier(10) contacting liquefied natural gas is provided to store liquefied natural gas and a plurality of metal plates(12) with corrugation(14) are constructed to absorb contraction and expansion due to thermal deformation. The interfaces of the metal plates are welded to form a welded part(16). A compressive stress attenuating the tensile stress working on the welded part at ultralow temperature is applied to the welded part at the room temperature by deforming the corrugation.
Abstract:
본 발명은 레독스 흐름전지의 전해질 누설 감지 및 모니터링 센서와 이를 이용한 레독스 흐름전지의 전해질 누설 감지 방법 및 전해질 모니터링 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전해질 누설 감지 및 모니터링 센서는 전해질이 유입될 수 있는 다공성 구조를 가지며, 전해질의 유입에 따라 전기전도도가 변화되도록 구성된 다공성 유전체 층과, 상기 다공성 유전체 층의 양면에 결합하며, 상기 다공성 유전체에 전해질이 유입될 수 있는 이동 경로를 제공하고, 상기 다공성 유전체의 전기 전도도의 변화를 전달하는 전극으로서 작용하는 한 쌍의 다공성 전도체 층을 포함할 수 있다. 본 발명에 따른 전해질 누설 감지 및 모니터링 센서는 대용량의 레독스 흐름전지의 사용 및 관리에 있어서 인력으로 감지하기 어려운 전해질의 미세한 누설을 자동으로 감지하고 레독스 흐름전지에 흐르는 전해질의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 저온 또는 고온의 액체용 탱크, 예를 들어, 액화천연가스 운반선의 화물창의 단열방벽 접합구조에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 접합부재의 파괴 인성을 향상시킬 수 있는 단열방벽 접합구조에 관한 것이다. 본 발명에 따른 단열방벽 접합구조는 일정한 간격으로 배열되어 있는 복수의 단열패널들의 표면에 접합된 면재와, 복수의 상기 단열패널들 사이의 틈새를 덮도록, 인접하는 두 개의 상기 단열패널들의 표면에 접합된 면재 위에 배치되는 스트립과, 상기 면재와 스트립 사이에 배치되어 상기 면재와 스트립을 결합하는 접합부재를 포함하며, 상기 접합부재는 폴리머 접착제와 폴리머 접착제에 분산된 단섬유를 포함한다. 본 발명에 따른 단열방벽 접합부재는 고강도의 단섬유에 의해서 보강되므로, 균열진전이 억제되고 파괴인성이 향상된다.
Abstract:
본 발명은 채널 내 수분의 이동을 위한 패턴을 갖는 고분자 전해질 연료전지용 분리판 및 이것을 이용한 고분자 전해질 연료전지를 개시한다. 본 발명의 고분자 전해질 연료전지는, 양극과 음극 사이에 배치되어 있는 고분자 전해질막을 갖는 막-전극 어셈블리와, 막-전극 어셈블리의 양측에 배치되어 있는 제1 및 제2 가스확산층과, 제1 및 제2 가스확산층의 양측에 배치되어 있고 채널이 형성되어 있는 제1 및 제2 분리판을 가지며, 적층되어 있는 복수의 단위전지들과; 복수의 단위전지들의 양측에 배치되어 있는 두 개의 엔드플레이트들과; 엔드플레이트들을 체결하고 있는 체결수단을 포함한다. 제1 및 제2 분리판 중 음극에 이웃하는 분리판의 채널에 수분의 이동을 위하여 소수성/친수성 패턴이 형성되어 있다. 본 발명에 의하면, 분리판의 채널 내에 소수성/친수성 패턴이 형성되어 수분의 이동이 원활해지므로, 물 넘침이 방지되어 성능의 저하 및 수명 단축을 방지할 수 있고, 냉시동의 특성을 향상시킬 수 있는 우수한 효과가 있다.
Abstract:
The present invention relates to a method for assembling a redox flow battery, a method for inspecting same, and a method for disassembling same. The method for assembling a redox flow battery comprises the steps of: a) preparing a battery cell sequentially by disposing a membrane between a pair of electrodes and by disposing and arranging separation plates at the outer side of the electrodes; b) making the electrodes, membrane, and separation plates come in contact with each other by reducing pressure between the membrane and separation plates of the battery cell in order to be lower than an external pressure; and stacking the battery cells. In the method for assembling a redox flow battery according to the present invention, because the battery cells are stacked to retain a certain shape, assembly is made very easy. Moreover, the transformation of and damage to the separation plate that occurs due to an external force applied to the separation plate can be minimized. Accordingly, a separation plate that is weak or has a thin thickness can be used.
Abstract:
본 발명은 마이크로웨이브에 의하여 전기전도성을 갖는 타깃에 유도되는 전하를 이용하여 피가공물의 표면을 처리하는 마이크로웨이브를 이용한 피가공물의 표면처리방법을 개시한다. 본 발명은 피가공물을 준비하고, 피가공물의 표면에 전기전도성을 갖는 타깃을 제공한다. 타깃에 마이크로웨이브를 조사하고, 마이크로웨이브의 조사에 의하여 타깃으로부터 열과 스파크를 발생하여 피가공물의 표면에 미세한 굴곡들을 형성한다. 본 발명에 의하면, 마이크로웨이브에 의하여 전기전도성을 갖는 타깃에 유도되는 전하를 이용하여 피가공물의 국부적인 면적에만 열을 발생시켜 표면에 미소 변화를 유도함으로써, 피가공물의 표면처리를 효율적으로 실시할 수 있다. 또한, 피가공물의 표면 일부에 높은 전기전도성을 가진 층을 형성하여 전기접촉저항을 감소시킬 수 있으며, 피가공물의 손상을 최소화하여 표면거칠기를 조절할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A curing apparatus for the second barrier construction of a cryogenic liquid storage tank and a second barrier construction method using the same are provided to obtain a uniform adhesive quality by simultaneously adding the heat to a heating plate and adding a uniform pressure to a second barrier sheet. CONSTITUTION: A curing apparatus for the second barrier construction of a cryogenic liquid storage tank comprises a heating plate(41), an air pocket(44), a support block(47) and a fixing member(53). The heating plate is arranged on the second barrier sheet in order to offer the heat for heating the adhesive. The air pocket is arranged on the heating plate in order to press the second barrier sheet towards a heat-insulating panel. The support block has an accommodating groove in which the air pocket is put and covers the air pocket in order to adhere closely the air pocket to the heating element. The fixing member fixes the support block on the heat-insulating panel.
Abstract:
PURPOSE: A heat insulation structure and a cryogenic liquid storage tank with the same are provided to guarantee high robustness at an extremely low temperature and high sealing performance by welding instead of an adhesive. CONSTITUTION: A heat insulation structure(120) includes a heat insulation layer(121), a metal strip(133), a sub protecting wall(122), a main protecting wall(123), and an intermediate layer(124). The heat insulation layer is laminated on the inner wall of a tank. The metal strip is combined with the top of the heat insulation layer. The sub protecting wall is welded with the metal strip and laminated on the heat insulation layer. The main protecting wall is arranged on the sub protecting wall. The main and sub protecting walls have curved parts respectively. The intermediate layer is arranged between the main and sub protecting walls. A receiving groove(137) of the intermediate layer includes a curved part of the sub protecting wall.