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        태양열을 이용한 우유 저온처리기 개발에 관한 연구 (Ⅰ) - 모형의 회로구성 -

        송현갑,호베르 듀셩 ( Hyun Kap Song,R . Duchamp ) 한국농업기계학회 1984 바이오시스템공학 Vol.9 No.2

        날씨가 더운지방에 小規模 牧場들이 먼거리를 두고 散在되어 있는 경우, 各牧場에서 生産된 牛乳를 收集해서 處理工場까지 輪送하는 데는 많은 어려움이 있다. 現代化된 牛乳處理工場이나 低溫貯藏施設이 充分하지 못한 亞熱帶地方에 位置한 發展道上國에서는 牛乳를 長時間 收集하여 먼거리를 輪送하는 동안 많은量의 牛乳가 부패 損失되고 있다. 이 문제를 解決하기 爲하여, 그곳 現地收場에 强하게 쪼이는 太陽熱을 利用하는 것은 대단히 바람직하다. 에너지 절약이나, 牛乳의 腐敗損失을 막기 爲하여, 太陽熱을 利用한 小規模牛乳處理機를 開發하여 現地牧場에서 直接 우유를 處理하여 인근주민에게 공급하는 것이 가장좋은 해결방법이라 판단하고,그 實現可能性을 確認하기 爲流하여 實際로 太陽熱우유處理機 開發을 爲한 그 模型의 回路構成을 考察한 結果 다음과 같다. 1 太陽熱 牛乳處理機의 模型은 다음 4個의 回路로 構咸되었다 가. 牛乳순환 回路 나. 加熱回路 다. 豫冷回路 라. 冷却回路 2 牛乳加熱回路는 太陽熱을 利用하였으며 冷却回路는 ??縮式 冷却機를 利用하였다 3. 自動制御시스템을 裝置하여 太陽强度變化에 따른 牛乳處理量 調節을 自動化 할 수 있도록 하였다. N/A

      • KCI등재
      • KCI등재

        Etude D'un Systeme Pasteurisation de Lait a Energie Solaire (II) - Realisation D'une Maquette et la Caracteristique -

        송현갑,호베르 듀셩,Song, Hyun Kap,Duchamp, R. 한국농업기계학회 1985 바이오시스템공학 Vol.10 No.1

        먼 거리를 두고 산재(散在)된 소규모목장(小規模牧場)을 가지고 있으며, 현대화(現代化)된 우유처리공장(牛乳處理工場)과 저온저장시설이 충분(充分)하지 못한 아열대지방(亞熱帶地方)에 위치(位置)한 발전도상국(發展道上國)에서는 목장(牧場)에서 우유(牛乳)를 수집(收集)하여 처리공장(處理工場)까지 먼거리를 윤송하는 동안 많은 양(量)의 우유(牛乳)가 부패(腐敗) 손실(損失)되고 있다. 이를 막기 위(爲)하여 현지목장(現地牧場)의 강도높은 태양열(太陽熱)을 이용(利用)한 소규모우유저온처리기를 개발(開發)하여 현지목장(現地牧場)에서 직접 우유(牛乳)를 태양열(太陽熱)로 처리(處理)할 목적(目的)으로, 본(本) 연구(硏究) 제(第) I 보(報)에서는 태양열우유처리기(太陽熱牛乳處理機)의 모형제작(模型製作)을 위(爲)한 회로(回路)를 구성(構成)하고, 그 구성요소(構成要素)를 예찰(豫察)하였다. 제(第) II 보(報)에서는 제(第) I 보(報)의 연구결과(硏究結果)를 기초(基礎)로 태양열우유(太陽熱牛乳) 저온처리기의 모형(模型)을 실제(實際)로 제작(製作)하고 그 특성(特性)을 실험(實驗)을 통(通)하여 분석(分析)하므로서 태양열(太陽熱)을 이용(利用)한 우유처리기(牛乳處理機)의 개발가능성여부(開發可能性與否)를 확인(確認)하려 하였으며 그 결과(結果)는 다음과 같다. 1. 15~25초간(秒間)에 우유(牛乳)을 $78{\sim}80^{\circ}C$로 가열(加熱)하고 급속히 $4^{\circ}C$로 냉각(冷却)시켜야 하는 우유(牛乳)의 저온처리조건을 만족시킬 수 있었다. 2. 태양열우유처리기(太陽熱牛乳處理機)의 가열회로(加熱回路)를 위(爲)한 태양열집열기(太陽熱集熱器)는 시린더형(型) 집광식(集光式)이 적합하였고, 태양열(太陽熱) 냉각회로(冷覺回路)를 위(爲)한 태양열냉각제치(太陽熱冷覺製置)에 관(關)하여는 더 많은 연구(硏究)가 계속되어야 할 것으로 판단(判斷)되었다.

      • KCI등재

        Etude d'un Systeme Pasteurisation de Lait a Energie Solaire(I) -Composition de circuits d'une Maquette-

        송현갑,호베르 듀셩,Song, Hyun Kap,Duchamp, R. 한국농업기계학회 1984 바이오시스템공학 Vol.9 No.2

        날씨가 더운지방에 소규모(小規模) 목장(牧場)들이 먼거리를 두고 산재(散在)되어 있는 경우, 각목장(各牧場)에서 생산(生産)된 우유(牛乳)를 수집(收集)해서 처리공장(處理工場)까지 수송하는 데는 많은 어려움이 있다. 현대화(現代化)된 우유처리공장(牛乳處理工場)이나 저온저장시설이 충분(充分)하지 못한 아열대지방(亞熱帶地方)에 위치(位置)한 발전도상국에서는 우유(牛乳)를 장시간(長時間) 수집(收集)하여 먼거리를 수송하는 동안 많은 양(量)의 우유(牛乳)가 부패 손실(損失)되고 있다. 이 문제를 해결(解決)하기 위하여, 그곳 현지목장(現地牧場)에 강하게 쪼이는 태양열(太陽熱)을 이용(利用)하는 것은 대단히 바람직 하다. 에너지 절약이나, 우유(牛乳)의 부패손실(腐敗損失) 막기 위하여, 태양열(太陽熱)을 이용(利用)한 소규모우유처리기(小規模牛乳處理機)를 개발하여 현지목장(現地牧場)에서 직접(直接) 우유를 처리(處理)하여 인근주민에게 공급하는 것이 가장좋은 해결방법이라 판단하고, 그 실현가능성을 확인(確認)하기 위하여 실제로 태양열(太陽熱)우유처리기(處理機) 개발(開發)을 위한 그 모형(模型)의 회로구성(回路構成)을 고찰(考察)한 결과(結果) 다음과 같다. 1. 태양열(太陽熱) 우유처리기(牛乳處理機)의 모형(模型)은 다음 4개(個)의 회로(回路)로 구성(構成)되었다. 가. 우유(牛乳)순환 회로(回路) 나. 가열회로(加熱回路) 다. 예냉회로(豫冷回路) 라. 냉각회로(冷却回路) 2. 우유가열회로(牛乳加熱回路)는 태양열(太陽熱)을 이용(利用)하였으며 냉각회로(冷却回路)는 압축식 냉각기(冷却機)를 이용(利用)하였다. 3. 자동제어(自動制御)시스템을 장치(裝置)하여 태양강도변화(太陽强度變化)에 따른 우유처리량(牛乳處理量) 조절(調節)을 자동화(自動化)할 수 있도록 하였다.

      • High Blocking Temperature of Magnetization and Giant Coercivity in the Azafullerene Tb <sub>2</sub> @C <sub>79</sub> N with a Single‐Electron Terbium–Terbium Bond

        Velkos, Georgios,Krylov, Denis S.,Kirkpatrick, Kyle,Spree, Lukas,Dubrovin, Vasilii,,chner, Bernd,Avdoshenko, Stanislav M.,Bezmelnitsyn, Valeriy,Davis, Sean,Faust, Paul,Duchamp, James,Dorn, Harry John Wiley and Sons Inc. 2019 Angewandte Chemie. international edition Vol.58 No.18

        <P><B>Abstract</B></P><P>The azafullerene Tb<SUB>2</SUB>@C<SUB>79</SUB>N is found to be a single‐molecule magnet with a high 100‐s blocking temperature of magnetization of 24 K and large coercivity. Tb magnetic moments with an easy‐axis single‐ion magnetic anisotropy are strongly coupled by the unpaired spin of the single‐electron Tb−Tb bond. Relaxation of magnetization in Tb<SUB>2</SUB>@C<SUB>79</SUB>N below 15 K proceeds via quantum tunneling of magnetization with the characteristic time <I>τ</I><SUB>QTM</SUB>=16 462±1230 s. At higher temperature, relaxation follows the Orbach mechanism with a barrier of 757±4 K, corresponding to the excited states, in which one of the Tb spins is flipped.</P>

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