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      • 조촉매 첨가에 따른 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> 촉매의 산소전달 특성이 NH<sub>3</sub>-SCR 반응에 미치는 영향

        신중훈,홍성창,원종민,남기복,김민수,김수빈,여종현,민윤식 한국공업화학회 2019 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2019 No.1

        질소산화물은 석탄 화력 발전소, 선박, 소각로 등 다양한 발생원에서 배출되고 있으며, 대기오염물질 가운데 가장 많은 양이 배출되고 있는 실정이다. 질소산화물을 제거하는 방법 중 NH<sub>3</sub>를 환원제로 이용하여 인체에 무해한 N<sub>2</sub>로 전환가능한 SCR 공정은 연소시설에서 주로 사용된다. NH<sub>3</sub>-SCR 공정에서 주로 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-WO<sub>3</sub>/ TiO<sub>2</sub> 촉매가 상용되고 있으며, 효율을 증진시키기 위한 연구가 활발히 진행 중이다. 본 연구에서는 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> 촉매의 효율증진을 위하여 조촉매를 첨가하였다. 조촉매의 첨가는 저온 및 고온에서의 탈질효율을 증진시키는데 영향을 미쳤다. H<sub>2</sub>-TPR, O<sub>2</sub> on/off 분석 및 O<sub>2</sub> 농도별 실험을 통하여 조촉매의 첨가는 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> 촉매내 SCR 반응에 사용가능한 산소의 양 및 산소전달 특성을 증진시켰으며, 이러한 특성이 탈질효율을 증진시키는 주요한 인자로 확인 할 수 있었다. ** 본 연구는 산업통상자원부(MOTIE)와 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원을 받아 수행한 연구과제입니다.(No. 20181110200060)

      • KCI등재

        비선형 혼합효과 모형의 수간곡선 적용: 강원지방 소나무를 대상으로

        신중훈,한희,고치웅,강진택,김영환 한국산림과학회 2022 한국산림과학회지 Vol.111 No.1

        In this study, the performance of a nonlinear mixed-effects (NLME) model used to estimate the stem taper of Pinus densiflora in Gangwon Province was compared with that of a nonlinear fixed-effects (NLFE) model using several performance measures. For the diameters of whole tree stems, the NLME model improved on the performance of the NLFE model by 26.4%, 42.9%, 43.1%, and 0.9% in terms of BIAS, MAB, RMSE, and FI, respectively. For the cross-section areas of whole tree stems, the NLME model improved on the performance of the NLFE model by 67.7%, 44.7%, 45.8%, and 1.0% in terms of BIAS, MAB, RMSE, and FI, respectively. Based on the analysis of 12 relative height classes of tree stems, stem taper estimation performance was also reasonably improved by the NLME model, which showed better MAB, RMSE, and FI at every relative height class compared with those of the NLFE model. In some classes, the NLFE model had better BIAS than the NLME model (stem diameter: 0.05, 0.2, 0.3, and 0.8; stem cross-section area: 0.05, 0.3, 0.5, 0.6, and 1.0). However, the NLME model enhanced the performance of stem diameter and cross-section area estimations at the lowest stem part (0.2 m from the ground). Improvements for stem diameter in terms of BIAS, MAB, RMSE, and FI were 84.2%, 69.8%, 68.7%, and 3.1%, respectively. For stem cross-section areas, the improvements in BIAS, MAB, RMSE, and FI were 98.5%, 70.1%, 68.7%, and 3.1%, respectively. The cross-section area at 0.2 m from the ground occupied 22.7% of total cross-section area. Improvements in estimation of cross-section area at the lowest stem part indicate that stem volume estimation performance could also be enhanced. Although NLME models are more difficult to fit than NLFE models, the use of NLME models as a standard method for the estimating the parameters of stem taper equations should be considered. 강원지방소나무의 수간곡선 추정에 비선형 혼합효과 모형(nonlinear mixed-effects models: NLME)을 적용하고 몇 가지 성능 척도를 이용하여 비선형 고정효과 모형과 비교하였다. 혼합효과 모형이 고정효과 모형을 개선한 정도를 전체 성 능의 측면에서 설명하면, 수간직경에 대해서는 BIAS 26.4%, MAB 42.9%, RMSE 43.1%, FI 0.9%만큼이었고, 수간단면적 에 대해서는 BIAS 67.7%, MAB 44.7%, RMSE 45.8%, FI 1.0%만큼이었다. 수간을 12개의 상대수고 구간으로 세분화하여 분석한 결과에서도 수간곡선의 성능은 혼합효과 모형에 의해 크게 개선된 것으로 나타났다. 혼합효과 모형은 모든 상대수 고 구간에서 수간직경 및 수간단면적에 대한 성능이 고정효과 모형보다 더 나은 MAB, RMSE, FI를 나타내었고, BIAS의 경우 일부 구간(수간직경: 0.05, 0.2, 0.3, 0.8, 수간단면적: 0.05, 0.3, 0.5, 0.6, 1.0)에서만 고정효과 모형보다 뒤떨어지는 것 으로 확인되었다. 특히 지상에 근접한 수간 최하부(수고 0.2 m 지점)에서 수간직경 및 수간단면적 추정 성능이 혼합효과 모형에 의해 크게 향상되었다. 수간직경의 경우 BIAS 84.2%, MAB 69.8%, RMSE 68.7%, FI 3.1%, 수간단면적의 경우 BIAS 98.5%, MAB 70.1%, RMSE 68.7%, FI 3.1%만큼 향상된 것으로 분석되었다. 지상으로부터 0.2 m 높이 지점의 수간 단면적이 수간단면적 전체에서 차지하는 비중은 22.7%에 달하였다. 이렇게 수간재적에서 가장 큰 비중을 차지하는 수간 최하부에서의 추정 성능이 크게 향상되었다는 것은 전체 수간재적의 추정 성능 역시 큰 폭으로 향상될 수 있음을 시사한 다. 비록 모형 적합 과정이 고정효과 모형보다 까다롭다는 단점이 있지만, 추정 성능의 개선 효과를 고려하면 NLME를 수 간곡선 추정의 표준적인 방법으로 사용하는 것을 검토할 필요가 있다.

      • KCI등재

        Pt/TiO2 촉매의 물리화학적 특성이 NH3-SCO 반응활성에 미치는 영향

        신중훈,김동호,홍성창 한국공업화학회 2017 공업화학 Vol.28 No.3

        본 연구에서는 200~350 ℃의 범위에서 NH3를 제어하기 위한 선택적 촉매 산화법(SCO)의 연구를 수행하였다. 제조된촉매들의 물리화학적 특성을 확인하기 위하여 XRD, XPS 분석을 수행하였다. 열처리 조건에 따른 촉매의 반응활성은수소로 환원시킨 촉매가 소성한 촉매보다 우수한 활성을 나타냈으며, XPS 분석을 통하여 환원촉매의 산화가 비율은주로 Pt2+와 Pt0가 존재하는 것을 확인할 수 있었다. 또한 환원온도에 따른 Pt/TiO2 촉매의 반응활성을 비교해본 결과700 ℃에서 환원한 촉매가 가장 우수한 NH3 전환율을 나타냈으나, N2로의 전환율은 600 ℃에서 환원한 촉매가 가장우수한 것을 확인하였다.

      • KCI등재

        Pt/TiO2 촉매의 활성금속 분산도가 NH3-SCO 반응활성에 미치는 영향

        신중훈,권동욱,김거종,홍성창 한국공업화학회 2018 공업화학 Vol.29 No.1

        본 연구에서는, 200~350 ℃의 온도범위에서 Pt/TiO2의 물리적 특성이 NH3-selective catalytic oxidation (SCO) 반응에 미치는 영향을 확인하였다. CO-chemisorption, BET 분석은 Pt/TiO2 촉매의 물리적 특성을 확인하기 위하여 수행되었다. Pt 함량에 따른 Pt/TiO2의 물리적 특성을 확인한 결과, Pt의 함량이 적을수록 분산도가 높았다. 또한 분산도가 높은촉매는 N2로의 전환율이 우수한 것을 확인하였다. 지지체의 비표면적은 분산도에 영향을 미치기 때문에, 물리적 특성이 다른 TiO2를 이용하여 Pt/TiO2 촉매를 제조하였다. 그 결과, 비표면적이 넓은 촉매가 N2로의 전환율이 우수한 것을확인하였다.

      • 관악수목원 신규 주제원 조성 계획(안)

        신중훈,박철규 서울大學校農業生命科學大學附屬樹木園 2010 서울大學校 樹木園 硏究報告 Vol.- No.27

        At the Arboretum of Seoul National University, we would like to organize theme gardens around our mission statement, and plant native plants for students. Planting with natives is a great way to introduce our local flora to the public as welll as university students. In addition, we are also planning a fern garden. This design style and the theme is characterized by mission statements with the use of warm temperate forest in south and northern flora elements. Diversity of fern collections is used to soften the ambience of the garden's understory changing the main texture and will be more popular in Korea in the near future. 서울대학교 수목원은 설립목적에 부합하는 주제원을 조성하고자 하며, 2가지 국내의 대표적인 지역 식물상인 아무르 식물상(경기도 식물상)과 북방계 식물상(경기도 식물상)을 대학교육의 장소로 활용하고자 한다. 자생식물을 식재하는 것은 대학생뿐만 아니라 대중들에게 지역식물상을 소개하는 중요한 방법이라 할 수 있다. 또한 교육에 기여할 수 있도록 다양한 자생종을 보유한 고사리원 역시 계획 중에 있다. 이와 같은 디자인 형태와 주제는 남부 및 북부 식물상의 요소 내에서 온대산림을 이용하고자 하는 수목원의 전략계획에 의한다. 다양한 고사리채집은 주된 질감의 변화를 통해 정원하층을 부드럽게 하는 소재로 사용되고 있으며, 가까운장래에 국내에서 더욱 보편화 될 것이다.

      • KCI등재

        입목수간재적표 기반의 입목재적 추정의 불확실성과 이에 따른 탄소축적 추정의 편향: 강원도 홍천군을 대상으로

        신중훈,한희,김영환,임종수,장윤성 한국기후변화학회 2022 한국기후변화학회지 Vol.13 No.3

        The purpose of this study was to quantify the uncertainty in the estimation of forest growing stock and carbon stock that occurs as DBH (Diameter at Breast Height) and HT (Height) are rounded when locating stem volumes in a stem volume table, and to present a case study using the Hongcheon-gun NFI (National Forest Inventory) data. We quantified the uncertainty of the estimated value of the stem volume obtained from the stem volume table, assuming that the stem volume calculated by the stem taper equation is the true value, and the resulting bias in carbon stock estimation, using two indicators. In all the indices, as DBH and HT increased, a trend was observed in which the absolute values of these indicators increased. BIAS appeared as a positive value in all sections, which means that the stem volume table with rounding DBH and HT underestimated stem volumes. BIAS was found to range from 0.0134m3 to 0.0178m3 depending on the species. RMSE (Root Mean Square Error) was about 4 ~ 7 times greater than BIAS with the same tree sizes. The increase rate of stem volume was almost constant regardless of HT, but increased as DBH increased. This indicates that DBH is more effective in reducing rounding-induced uncertainty when using stem volume tables. Note that rounding DBH combined with this characteristic led to systematic underestimation of stem volume. As a result of estimating the growing stock in the forests of Hongcheon-gun, Gangwon-do using the stem taper equation and the stem volume table, it was confirmed that the stem volume table underestimated the growing stock by 1,475,606m3, and accordingly, did the carbon stock by 860,232 tC. Even if the figure was limited to Hongcheon-gun, it was difficult to consider it a small value. As projects related to greenhouse gas reduction are expected to become more active in the future compared to the past, uncertainty in such estimates may affect the reliability of such projects. Therefore, it is necessary to provide a tool that can calculate stem volume and carbon stock by directly inputting DBH or HT values.

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