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Kim, Byeongheon,Gwon, JungMin,Im, Taehyun,Shin, Hun Yong,Kim, Hwayong American Chemical Society 2015 Journal of chemical and engineering data Vol.60 No.7
<P>Phase behavior measurements of the (poly(lactic-<I>co</I>-glycolic acid) + dichloromethane + carbon dioxide) ternary system were taken using a variable-volume view cell at temperatures between 313.15 K and 363.15 K and at pressures up to 340 bar in poly(lactic-<I>co</I>-glycolic acid) weight fraction = 1.0 %, 2.0 %, and 3.0 %, respectively. To explain these systems, the hybrid equation of state (Peng–Robinson equation of state + SAFT equation of state) was applied with the van der Waals one-fluid mixing rule. The binary interaction parameters were obtained from the simplex method.</P><P><B>Graphic Abstract</B> <IMG SRC='http://pubs.acs.org/appl/literatum/publisher/achs/journals/content/jceaax/2015/jceaax.2015.60.issue-7/acs.jced.5b00304/production/images/medium/je-2015-00304t_0009.gif'></P>
초임계 이산화탄소와 이온성 액체를 이용한 Propylene Carbonate 합성
김병헌(Byeongheon Kim),장성현(Sunghyeon Jang),민세련(Seryeon Min),김화용(Hwayong Kim) 한국청정기술학회 2011 청정기술 Vol.17 No.1
몇몇 이온성 액체는 이산화탄소를 고정화하여 카보네이트로 전환해주는 반응의 촉매이자 용매로 적합하다. 이온성 액체를 사용함으로써, 합성 공정은 촉매 재활용이 용이하고 휘발성 물질이나 해로운 유기 용매가 불필요하다는 측면에서 보다 환경적이고 간단해질 수 있다. 본 연구에서는 이산화탄소와 이온성 액체를 이용하여 60~80 ℃, 140bar의 온도, 압력 범위에서 프로필렌 옥사이드가 카보네이트로 얼마나 전환되는지 측정하였다. 그 결과, 최적의 조건을 찾았고 그 조건 하에 최대 수율을 얻었다. Some ionic liquids are suitable for catalysts and solvents which are applicable to CO₂ fixation reaction converting CO₂ to carbonate. Using the ionic liquids, the synthesis process will become greener and simpler because of easy catalyst recycling and unnecessary use of volatile and harmful organic solvents. In this work, the synthesis of propylene carbonate from propylene oxide using carbon dioxide and ionic liquids were measured at high pressures up to ~140 bar and at temperatures between 60 ℃ and 80 ℃. As a results, we found the optimum condition and obtained the maximum yield under that condition.
디바이스 레지스트리를 위한 SOSA/SSN 온톨로지 기반의 데이터 모델 설계
이승연(Seungyeon Lee),양병헌(Byeongheon Yang),서영덕(Young-Duk Seo),김능회(Neunghoe Kim),이석훈(Sukhoon Lee) 한국정보기술학회 2021 Proceedings of KIIT Conference Vol.2021 No.6
디바이스 레지스트리는 디바이스의 메타데이터를 등록 및 관리하기 위한 시스템으로 이기종 디바이스 간 상호운용성 문제를 해결하고자 개발되었다. 디바이스 레지스트리는 유연한 메타데이터 등록 및 관리를 위하여 키-값 형태의 메타데이터 등록 구조를 지니고 있다. 하지만 유연한 구조로 인해 메타데이터 간 일관성 부족 및 의미적 연결이 불가능하다는 문제를 지니고 있어 디바이스 레지스트리의 개선이 필요하다. 따라서 이 논문은 디바이스 레지스트리의 개선을 위한 SOSA/SSN 온톨로지에 기반 데이터 모델을 제안한다. SOSA/SSN 온톨로지는 센서 모니터링을 위한 정의를 제공하고 있으므로, 이를 참조하여 디바이스와 센서의 관계성을 포함한 온톨로지 모델을 설계한다. 이후, 제안 모델을 RDF로 구현하고 SPARQL 질의문을 통하여 구현된 모델을 검증한다.
컴퓨팅 컨티뉴엄을 위한 엣지 컴퓨팅 플랫폼 기술 동향 조사
최진수(Jinsu Choi),양병헌(Byeongheon Yang),이강준(Kangjun Lee),김진혁(Jinhyuk Kim),원도연(Doyeon Won),김장원(Jangwon Gim),이석훈(Sukhoon Lee) 한국정보기술학회 2022 Proceedings of KIIT Conference Vol.2022 No.6
클라우드 컴퓨팅의 중앙 집중식 구조로 인한 지연 문제를 극복하기 위한 엣지 컴퓨팅 기술의 연구가 진행 중이며, 다 계층의 컴퓨팅 요소가 하나의 연속체로 구성되며 서로 보완하는 컴퓨팅 컨티뉴엄의 개념이 등장하였다. 컴퓨팅 컨티뉴엄은 사용자들의 서비스 응답 시간과 체감 품질을 만족할 수 있도록 서비스의 위치 및 형태를 최적화하는 것이 필요하다. 따라서 본 논문은 다양한 엣지 컴퓨팅 플랫폼들 중 컴퓨팅 컨티뉴엄의 개념과 부합하는 플랫폼들을 조사하고 각 플랫폼들이 목표하는 바와 세부 특징들을 비교하고자 한다. The study of edge computing technology to overcome the delay problem caused by the centralized structure of cloud computing is in progress, and the concept of a computing continuum in which multi-layered computing elements are composed of a continuum and complement each other has emerged. The computing continuum needs to optimize the location and form of services to satisfy users’ service response time and quality of experience. Therefore, this paper examines the platforms that match the concept of computing continuum among various edge computing platforms and compares the goals and detailed features of each platform.
Modeling and Stability Assessment of Single-Phase Droop Controlled Solid State Transformer
Yos Prabowo,Vishnu Mahadeva Iyer,Byeongheon Kim,Subhashish Bhattacharya 전력전자학회 2019 ICPE(ISPE)논문집 Vol.2019 No.5
This paper addresses the modeling aspects and small-signal stability considerations for a single-phase droop controlled Solid State Transformer (SST). A state-space based modeling approach is utilized to assess the stability of the SST. It is demonstrated that physical parameter (e.g. grid impedance) variations, the choice of control parameters (e.g. droop control parameters) and the steady state operating point play a crucial role in determining the stability of the SST system that needs to handle wide load variations. Simulation results from a 1kVA droop-controlled SST system are presented to validate the analytical models.
최명진(Myoungjin Choi),김홍주(Hongjoo Kim),김병헌(Byeongheon Kim) 한국산학기술학회 2017 한국산학기술학회논문지 Vol.18 No.6
본 논문은 열병합 복합발전이란 하나의 프로세스에서 전기 또는 기계 동력과 열에너지의 두 형태를 생산하는 것이다. 가스터빈 열병합 발전 시스템의 각 구성부의 성능을 변수로 전체 시스템의 연료 소모와 각 구성부의 열과 전기의 성능을 표현하여야 한다. 전체시스템은 상부 시스템인 가스터빈 2대와 하부시스템인 열회수 증기발생기(HRSG) 2대, 증기터빈 1대, 지역난방열교환기 2대로 구성되어 있다. 가스터빈 열병합 복합발전시스템에서 가동시간 기준 10,000시간 후 성능시험을 각종 시험장치 설치 및 ASME PTC 46에 준한 성능시험으로 실시하였고, 발전소 전체의 종합출력과 효율에 대한 성능을 분석하였다. 이러한 성능시험 실시자료를 기초로 시험성능을 비교하여 성능변화 값을 확인하였다. 이 논문에서 가스터빈, 열회수 증기발생기, 증기터빈의 열역학적 시스템 해석을 통하여 이론적 결과 값을 산출하였다. 비교 대상은 전체 시스템의 생산열량과 대기로 배출되는 열량을 이론값과 실험값을 비교하였고, 전기출력 및 열 출력에 대한 효율을 이론값과 실제 값을 비교하였다. 가스터빈 열병합 복합발전소 성능 특성에 대한 시험결과를 열역학적 효율 특성과 비교하였으며, 0.3%의 오차를 보였다. In this study, acombined cogeneration power plant produced two types of thermal energy and electric or mechanical power in a singleprocess. The performance of each component of the gas turbine-combined cogeneration system was expressed as a function of the fuel consumption of the entire system, and the heat and electricity performance of each component. The entire system consistedof two gas turbines in the upper system, and two heat recovery steam generators (HRSG), a steam turbine, and two district heat exchangers in the lower system. In the gas turbine combined cogeneration system, the performance test after 10,000 hours of operation time, which is subject to an ASME PTC 46 performance test, was carried out by the installation of various experimental facilities. The performance of the overall output and power plant efficiency was also analyzed. Based on the performance test data, the test results were compared to confirm the change in performance. This study performed thermodynamic system analysis of gas turbines, heat recovery steam generators, and steam turbines to obtain the theoretical results. A comparison was made between the theoretical and actual values of the total heat generation value of the entiresystem and the heat released to the atmosphere, as well as the theoretical and actual efficiencies of the electrical output and thermal output. The test results for the performance characteristics of the gas turbine combined cogeneration power plant were compared with the thermodynamic efficiency characteristics and an error of 0.3% was found.