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Advanced Dual Refrigerant Expansion Cycle for LNG Liquefaction
김민기,김문규,이기환,김효빈,이동훈,민준호,김진모,Kim, Minki,Kim, Mungyu,Lee, Kihwan,Kim, Hyobin,Lee, Donghun,Min, Joonho,Kim, Jinmo Korea Institute of Plane Engineering and Construct 2019 플랜트 저널 Vol.15 No.2
기존 메탄 & 질소 팽창 사이클의 효율 개선을 위해 2개의 메탄 팽창 공정 (cold composite curve에 변곡점을 하나 더 추가하기 위해 warm & cold 2개 공정으로 나눔)과 1개의 질소 팽창 공정을 사용한 천연가스 액화 사이클을 소개하기 위한 논문이다. 이전 질소 팽창 사이클 및 메탄 & 질소 사이클과 비교했을 때, 13.92 및 13.13에서 12.08 kW/ton/day로 효율이 8~15% 정도 개선되었다. 순 현재가치(NPV) 기준으로 한 수명 주기 비용 분석(LCC analysis) 또한 약간의 CAPEX 증가는 있지만 프로젝트 순 현재가치가 개선된 결과를 보여준다. This paper presents a LNG Liquefaction cycle configuration using two stages of methane expansion (i.e. spliting into two stages as warm & cold to generate an additional inflection point within a cold composite curve) and a single stage of nitrogen expansion to improve the efficiency of the conventional Methane & Nitrogen Expansion Cycle. In comparison with Double Nitrogen Expansion Cycel and Methane & Nitrogen Expansion Cycle, the cycle efficiency has increased approximately from 13.92 and 13.13 to 12.08 kW/ton/day (8~15% efficiency increase). A Life Cycle Cost (LCC) analysis based on Net Present Value (NPV) also show an improvement in therms of project NPV, against a minor increment of a CAPEX.
연구비 지원 여부에 따른 공동연구의 네트워크구조와 연구성과 관계 분석: CT분야를 중심으로
김민기,김동현,조근태,Kim, Minki,Kim, Donghyun,Cho, Keuntae 기술경영경제학회 2015 Journal of Technology Innovation Vol.23 No.4
연구성과를 향상시키는 데 중요한 요인은 연구자의 역량, 연구비 등의 자원 투입 등이 지적되었다. 하지만 최근에는 공동연구가 활성화되면서 연구자 사이의 구조적 특성을 통해 지속적 상호관계를 형성하여 과학적 지식을 생산하고 있기 때문이다. 하지만 이러한 연구비 지원이 지원 자체에 그치는 것이 아니라 연구비 지원으로 인해 다수의 기관이 협력하여 연구를 수행할 수 있는 발판이 된다는 점에서 연구성과에 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다. 즉 연구비 지원이 공동연구의 연결구조에 차이를 발생시켜 연구성과에 영향을 미치기 때문으로 추정할 수 있다. SCIE DB에서 2009년부터 2013년까지 5년간 문화기술(CT) 분야의 공동연구 논문을 대상으로 연구비 지원 여부에 따른 네트워크 구조와 연구성과의 관계를 분석한 결과 다수의 연구기관이 연결되어 있을수록 논문 편수가 증가하고 사이 중심성이 증가할수록 논문 편수는 감소하는 것으로 분석되었다. 또한 연구비 지원 여부가 네트워크 구조, 연구성과에 영향을 미치는 것으로 분석되었다. As the important factors to improve research performance, the researchers' capacity and the input of resources like research funds have been pointed out. As joint researches are recently vitalized, however, the scientific knowledge is produced by forming continuous mutual relations through the structural characteristics between researchers. Since the support of research funds becomes a foothold to perform researches as multiple institutions cooperate with each other, it can be considered to have influence on research performance. In other words, it can be estimated that the support of research funds has influence on research performance by generating differences in the connecting structure of joint researches. In the results of analyzing the relation between network structure and research performance in accordance with the matter of supporting research funds, targeting the joint research theses in the culture technology(CT) area for five years from 2009 to 2013 in SCIE DB, when multiple research institutes are connected to each other, the number of thesis is increased. When the betweenness centrality is increased, the number of thesis is decreased. Also, the matter of supporting research funds has influence on network structure and research performance.
AlGaN/GaN HEMTs SiO₂ 패시베이션 막 As+ 이온주입 에너지 최적화
김민기(Minki Kim),임지용(Jiyong Lim),최영환(Young-Hwan Choi),김영실(Young-sil Kim),석오균(Ogyun Seok),한민구(Min-Koo Han) 대한전기학회 2009 대한전기학회 학술대회 논문집 Vol.2009 No.11
SiO₂ 패시베이션 층으로 As+ 이온을 주입한 AlGaN/GaN HEMTs를 제작하였고, As+ 이온 주입시의 가속 에너지를 최적화 했다. 기존소자의 전류, 전달컨덕턴스, 항복전압이 각각 317.0 ㎃/㎜, 65.1 mS/㎜, 639V 였고, 가속에너지 120KeV 및 도즈량 1×10¹⁴/㎠로 As+ 이온 주입을 한 후, 419.6 ㎃/㎜, 87.9 mS/㎜, 698 V로 소자 특성이 향상되었다.
김민기(Kim, Minki),조인정(Cho, Yinjung),김윤미(Kim, Yunmi),강민관(Kang, Minkwan),이상훈(Lee, Sanghoon),김재식(Kim, Jaesig) 한국신재생에너지학회 2010 한국신재생에너지학회 학술대회논문집 Vol.2010 No.11
The steady and dynamic process model for an internal reforming molten carbonate fuel cell power plant is discussed in this paper. The dominant thermal and chemical dynamic processes are modeled for the stack module and balance-of-plant, including cathode gas preparation, heat recovery, heat loss (Each heat loss amount for the stack and MBOP is obtained from real plant data) and fuel processing. Based on dynamic model and control demand, PID controllers are designed in the whole system. By applying these controllers we can obtain temperature balance of stack and control system depending on changing steam to carbon ratio, air feed amount, and transient condition.