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수직형 레인지 후드의 미세먼지 PM10 배출 성능에 관한 수치해석적 연구
김나경(Na Kyong Kim),최용훈(Yong Hoon Choi),강현욱(Hyun Wook Kang) 대한기계학회 2018 大韓機械學會論文集B Vol.42 No.4
조리 시 발생되는 미세먼지와 가스상 물질을 제거하기 위하여, 레인지 후드와 같은 주방 환기 설비가 사용되고 있다. 동일한 레인지 후드 제품이라고 할지라도, 설치 높이나 가열 온도와 같은 환경적 요인은 미세먼지 포집 효율에 영향을 준다. 본 연구에서는 수치해석 기법을 통해 레인지 후드의 설치높이에 따른 미세먼지 포집 효율을 확인하였다. 또한 조리 시 열원이 포집 효율에 미치는 영향도 고찰하였다. 실온 조건하에서 레인지 후드의 설치 높이가 0.5 m에서 0.8 m까지 길어질수록, 포집 효율은 최대 38.56%에서 0%까지 선형적으로 감소하였다. 또한 조리 시 열원에서 발생한 상승기류의 영향으로 인하여, 열원 온도가 100℃일 때의 포집 효율은 실온보다 약 1.5배 높은 결과를 보였다. Kitchen ventilation equipment, such as a range hood, is used to remove the fine dust and gaseous substances generated during cooking. Even for a range hood, environmental factors such as the installation height and heating temperature affect the fine dust collection efficiency. This study used numerical analysis to investigate the fine dust collection performance of a range hood with respect to installation height. Additionally, the influences of the heat source on the collection performance are investigated. As the installation height of the range hood increased from 0.5 m to 0.8 m at room temperature, the collection efficiency linearly decreased from a maximum of 38.56% to 0%. The collection efficiency at the heat source temperature of 100℃ was 1.5 times higher than the collection efficiency at room temperature.
원심력기반 3차원 관성밸브 모델링을 통한 정밀 미세유체제어
강동희(Dong Hee Kang),김나경(Na Kyong Kim),강현욱(Hyun Wook Kang) 한국가시화정보학회 2021 한국가시화정보학회지 Vol.19 No.1
A three-dimensional slope valve component is used for controlling micro volume of liquid on a centrifugal force-based microfluidic disk platform, also called a lab-on-a-disk. The modeling factor of the slope valve component is determined to centrifugal force for liquid passing the crest of a slope valve via variation of slope length and angle as well as the radius to start point of slope valve. The centrifugal force is calculated by the equilibrium equation of the capillary and gravitational forces according to the microchannel surface roughness and the liquid volume, respectively. As a result, the slope valve is analyzed by the minimum angular velocity for liquid passing at crest point and the ratio between the length of micro liquid and slope length to obtain the factors for optimal slope angle modeling.