Abstract:
본 명세서에 개시된 기술은 저온저장탱크의 단열 성능 평가 방법으로서, 저온저장탱크의 단열 성능 평가 방법으로서, 센서 패드의 적외선 에너지 양을 측정하는 제 1 단계; 상기 센서 패드의 매질(substrate)의 온도를 특정 값으로 가정하는 제 2 단계; 상기 센서 패드로부터 측정된 적외선 에너지 양 및 상기 매질의 온도를 이용하여, 상기 센서 패드의 제 1 면의 온도를 계산하는 제 3 단계; 상기 제 1 면의 온도를 경계 조건으로하여, 비정상 열전도(transient heat conduction) 식으로부터 상기 매질의 온도를 얻는 제 4 단계; 상기 얻은 매질의 온도와 상기 가정한 매질의 온도가 동일한지 판단하는 제 5 단계; 및 상기 매질의 온도가 동일한 경우, 상기 계산한 제 1 면의 온도를 최종 제 1 면의 온도로 결정하고, 외부로부터 상기 저온저장탱크로 침입하는 열유속 값을 얻는 제 6 단계를 포함하는 내부 전극을 하부 기판에 전사하는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
선체에 결합되며, 내부에 액화수소가 저장되는 수소저장탱크; 상기 액화수소 중 파라(para) 수소의 오르쏘(ortho) 수소 전환용 촉매; 및 상기 촉매가 구비되도록 구성되며 상기 수소저장탱크의 상부에 배치되는 촉매거치대를 포함하며, 상기 수소저장탱크 상부의 온도가 높아짐에 따라 파라 수소의 오르쏘 수소 전환 촉매 반응이 일어나는, 액화수소 저장 시스템을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 2차원 열유속 측정 게이지에 관한 것이며, 본 발명의 2차원 열유속 측정 게이지는 두께방향을 따라 이격되는 서로 다른 복수개의 측정지점을 구비하는 제1 온도측정부와 상기 제1 온도측정부의 일단부에 마련되며, 둘레방향을 따라 서로 이격되는 서로 다른 복수개의 측정지점을 구비하는 제2 온도측정부와 상기 제1 온도측정부에 설치되며, 상기 제1 온도측정부 및 상기 제2 온도측정부를 가열하는 히터를 포함하는 것을 특징으로 한다. 따라서, 본 발명에 의하면, 후판의 두께방향을 따라 서로 다른 두 측정지점에서 측정된 온도를 이용하여 두께방향의 열유속을 측정할 수 있고, 후판의 외면을 따라 이격되어 서로 다른 깊이를 갖는 두 측정지점의 온도를 이용하여 방사방향의 열유속을 측정할 수 있는 2차원 열유속 측정 게이지가 제공된다.
Abstract:
The present invention relates to a device and a method for separating boil-off gas of a storage tank. According to an aspect of the present invention, the boil-off gas separating device for separating first gas and second gas from the boil-off gas containing the first gas and the second gas, comprises: a housing having an inlet through which the boil-off gas is introduced; a first cooler installed in the boil-off gas flowing path of the housing and positioned inside a first space of the housing to cool the first gas in the boil-off gas; a second cooler installed in the boil-off gas flowing path of the housing and positioned in a second space separated from the first space to cool the first gas in the boil-off gas; and a first switch installed in an upper stream side of the first and second spaces as seeing in the flowing direction of the boil-off gas so as to make the boil-off gas flow in one between the first and second spaces.
Abstract:
The present invention relates to a nozzle processing device and a nozzle processing method using the same. The nozzle processing device comprises a body part which has a smaller diameter than the inner diameter of a nozzle and is inserted into the hollow of the nozzle; a first blade which is formed on the end of the body part and is protruding outward from the outer surface of the body part in a spiral direction to form temporary patterns on the inner wall surface of the nozzle; and a second blade which is separated from the first blade along the longitudinal direction of the body part and is protruding outward from the outer surface of the body part in a spiral direction to form swirling patterns based on the temporary patterns by jetting the fluid flowing along the hollow of the nozzle in a swirl shape. The protruding portions of the first and second blades are located between the inner radius and the outer radius of the nozzle based on the central shaft of the body part. Therefore, according to the present invention, provided is the nozzle processing device for cost-efficiently and easily processing a swirling nozzle and the nozzle processing method using the same.
Abstract:
The present invention relates to a nozzle module for forming a swirl. The nozzle module for forming a swirl of the invention for removing remaining water, which remains on a cooling object, comprises multiple nozzles and a first nozzle part. The multiple nozzles are arranged to separate from each other on a circumference of a virtual first circle. The first nozzle part forms the swirl on the cooling object through a collision of the cooling object and the cooling water, which are emitted from the multiple nozzles. Therefore, provided is the nozzle module for forming a swirl for removing effectively the remaining water, which remains on a steel sheet or a rear plate, and reduces cooling efficiency according to the invention.
Abstract:
PURPOSE: A 2D heat flux measurement gauge is provided to measure heat flux to a thickness direction by using temperatures measured at two measurement points along the thickness direction of a rear plate. CONSTITUTION: A 2D heat flux measurement gauge comprises a first temperature measuring unit(110), a second temperature measuring unit(120), and a heater(140). The first temperature measuring unit comprises a plurality of measurement points which are spaced from each other along a thickness direction. The second temperature unit is arranged in one end portion of the first temperature measuring unit and comprises a plurality of measurement points positioned at different depth from a lateral side to a central direction. The heater is installed in the first temperature measuring unit and heats the first and second temperature measuring units.
Abstract:
본 발명은 금속물질 또는 비금속물질의 나노입자를 함유한 나노유체를 사용하여 파이프 내벽 또는 파이프 내 윅 구조물 표면에 박막 다공층을 형성시키고자 하는 부분을 선택적으로 코팅할 수 있는 나노유체를 이용한 파이프 내벽 표면의 박막 다공층의 선택적 코팅 방법 및 이를 이용하여 제작된 파이프에 관한 것으로, 나노유체가 충진될 수 있는 내부 공간을 구비한 파이프와 나노유체를 준비하는 준비단계와, 상기 내부공간에 나노유체를 충진하는 충진단계와, 상기 파이프를 밀봉하는 밀봉단계 및 상기 파이프의 박막 다공층을 형성하려는 부분을 가열하여 코팅상태에 이르도록 하는 코팅단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A multi-spray cooling system for a thick plate or a steel plate is provided to improve cooling efficiency by enhancing contact between cooling water and an object by removing remaining cooling water. CONSTITUTION: A multi-spray cooling system for a thick plate or a steel plate comprises a transfer unit(110), a plurality of cooling water spray units(120), and a plurality of air spray units. The transfer unit transfers a thick plate or steel plate(S). The plurality of cooling water spray units spray cooling water to the thick plate or steel plate. The air spray units surround the respective cooling water spray units and spray compressed air to remove cooling water remaining in the thick plate or steel plate. The plurality of air spray units are radially installed in a position separated from the periphery of the cooling water spray units.