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        양식 생김의 양륙 작업 개선에 관한 연구

        민은비,윤은아,황두진,김옥삼,유금범 한국수산해양기술학회 2020 수산해양기술연구 Vol.56 No.1

        In this study, an automatic system for improving the working environment and increasing production efficiency of a laver aquaculture industry in Korea was developed by combining a hydraulic control system and a load cell in a current landing work of the laver. The improved gathering laver system allowed the automatic gathering process of the laver in the sea with the hydraulic control system connected to a cutting machine of the laver on the operating ship, which has been used for gathering the laver semi-automatically in a form of the traditional farming method. The transporting process of the laver from an operating ship to the land was improved as follows. A frame installed on the operating ship and the bag nets were designed and made to hold about 1,000 kg of the laver inside. The bag nets contain the laver on the improved operating ship were tied in knots and hooked on a crane using a load cell. The weight is measured immediately by lifting the bag nets through the load cell system. Weight information is communicated to the fishermen and successful bidders through the application. The advantages of the improved system can help fishermen to fish by improving their working environment and increasing production efficiency. The field survey to improve the landing operation of the laver aquaculture was conducted in Gangjin, Goheung, Shinan, Wando, Jindo, and Haenam in South Jeonnam Province. A total of 10 sites including Gunsan in Jeonbuk Province, Daebu Island in Ansan City, Jebu Island in Hwaseong City in Gyeonggi Province, and Seocheon in Chungnam Province were searched to collect data. Prototypes of the system were tested at the auction house of laver located in Goheung, where laver collection using hydraulic control and landing using road cell could be improved. 본 연구에서는 생김 양식어업에서 작업환경개선과 생산효율증대를 위해, 현재 양육작업에서 유압제어장치와 로드셀을 접목시켜 개선된 자동 시스템을 개발하였다. 이 시스템의 구성은 현재 생김 양식 어업방법에서 반자동적으로 채취하고 있는 김 채취기에 유압제어시스템을 연결하여 채취하는 전과정이 자동적으로 실시될수있도록 하였다. 선박에 채취된 김을 육지로 이송할수있도록 인력을 통해 김을 포장하는 과정은 선박에 프레임을 설치하고 그 내부에 약 1 ton의 생김이 담길 수 있는 그물망을 제작하여 인력을 감소할수있었다. 생김을 포장한 자루그물은 크레인으로 들어올려 계량대에 중량을 측정하고 트럭에 적재하였던 과정을 로드셀 시스템을 통해 자루그물을 들어올리면 즉시 중량이 측정되면서 어업인과 구매자에게 정보가 전달되어 많은 시간을 단축할수있었다. 개선된 시스템의 장점은 어업인들에게 작업환경개선과 인건비를 감소시켜 양식어업을 하는데 도움이 될 수 있다. 이 시스템의 시제품은 고흥의 구암항에 위치한 물김위판장에서 테스트되었으며, 유압제어장치를 이용한 김 채취와 로드셀을 이용한 양육작업을 개선할 수 있었다.

      • KCI등재

        양식 생김의 양륙 작업 개선에 관한 연구

        민은비,윤은아,황두진,김옥삼,유금범 한국수산해양기술학회(구 한국어업기술학회) 2020 수산해양기술연구 Vol.56 No.1

        In this study, an automatic system for improving the working environment and increasing production efficiency of a laver aquaculture industry in Korea was developed by combining a hydraulic control system and a load cell in a current landing work of the laver. The improved gathering laver system allowed the automatic gathering process of the laver in the sea with the hydraulic control system connected to a cutting machine of the laver on the operating ship, which has been used for gathering the laver semi-automatically in a form of the traditional farming method. The transporting process of the laver from an operating ship to the land was improved as follows. A frame installed on the operating ship and the bag nets were designed and made to hold about 1,000 kg of the laver inside. The bag nets contain the laver on the improved operating ship were tied in knots and hooked on a crane using a load cell. The weight is measured immediately by lifting the bag nets through the load cell system. Weight information is communicated to the fishermen and successful bidders through the application. The advantages of the improved system can help fishermen to fish by improving their working environment and increasing production efficiency. The field survey to improve the landing operation of the laver aquaculture was conducted in Gangjin, Goheung, Shinan, Wando, Jindo, and Haenam in South Jeonnam Province. A total of 10 sites including Gunsan in Jeonbuk Province, Daebu Island in Ansan City, Jebu Island in Hwaseong City in Gyeonggi Province, and Seocheon in Chungnam Province were searched to collect data. Prototypes of the system were tested at the auction house of laver located in Goheung, where laver collection using hydraulic control and landing using road cell could be improved.

      • KCI등재

        로드셀을 이용한 생김 중량측정 방법에 관한 연구

        민은비,강태종,윤은아,김옥삼,황두진 한국수산해양기술학회 2023 수산해양기술연구 Vol.59 No.3

        This study developed and evaluated a load cell-based automatic weighing system for the automated harvesting of laver (Porphyra tenera) in seaweed aquaculture. The current manual harvesting process was compared with the load cell-based automated system, and quantitative measurements of time, distance, and weight were conducted. The results demonstrated that the load cell-based system reduced the unloading time and increased the throughput compared to the manual method. In addition, statistical analysis confirmed that there was no significant difference from the mean in the weight measurement obtained using the load cell-based system. Based on these findings, the load cell-based automatic weighing system holds potential for efficient production and transactions in laver cultivation, contributing to cost reduction and improving the quality of life for aquaculture workers. 본 연구에서는 양식 생김의 양륙 작업에서 로드셀을 이용하여 중량을 측정하는 방법을 위하여 기초 실험을 실시하였다. 현재 채취 선박에서는 인력에 의해 생김을 포장한 후 크레인으로 인양하여 계량대에서 중량 측정하고 양륙하는 시스템이다. 로드셀을 이용한 자동중량측정 양륙 시스템은 채취 선박에서 생김을 크레인으로 인양할 때 결합된 로드셀이 중량을 자동으로 측정하여 양륙할 수 있는 시스템이다. 현행 양륙 시스템과 로드셀을 이용한 자동중량측정 양륙 시스템의 작업 측정을 위해 크레인 1회 양륙시 생김망 개수 및 중량, 소요시간, 이송거리를 기록하였다. 결과에 따르면 현행 생김 양륙 시스템은 채취선박(1척)에서 채취한 생김을 전부 양륙하였을 때 1시간 37분 53초가 소요되었으며 생김량은 총 8.3 ton이었고 시간당 이송량은 5.4 ton이다. 로드셀을 이용한 자동중량측정 양륙 시스템은 채취선박(1척)에서 채취한 생김을 전부 양륙하였을 때 19분 32초가 소요되었으며 생김량은 총 8.8 ton이었고 시간당 이송량은 25.5 ton이다. 따라서, 로드셀을 이용한 자동중량측정 양륙 시스템은 인력에 의한 현행 양륙시보다 이송량을 5배 증가하고 시간은 5배 단축하였다. 또한, 로드셀을 이용한 생김 양륙은 채취선박 갑판 위 채취 프레임의 채취구간별로 중량을 측정하였고, 이송시 생김망의 위치가 수평일 때 측정한 중량을 일표본 t-검정하였다. 각 양륙시 측정된 중량값들은 평균과 유의한 차이를 나타내지 않았다(P>0.05) 그러므로 로드셀을 이용한 자동중량측정 양륙 시스템으로 생김을 양륙할 때 최종거래중량은 채취선박에서 트럭 적재함으로 이송시 수평일 때 측정한 중량으로 거래하여도 적합하다. 향후에는 중량 데이터를 수협위판장과 어업인, 경매인에게 실시간 공유하여 공정한 거래를 제공할 수 있도록 도움을 줄 수 있다. 본 연구에서는 김 양식어업에서 효율적인 양륙과 중량측정으로 운영비용을 절감하고 어업인 삶의 질이 향상됨으로써 김 양식어업 발전을 위한 실용화 방안의 기초연구로 제공한다.

      • KCI등재

        원자력발전소 주변 표층해역에 출현하는 해양생물의 계절별 음향산란 분포

        민은비,강태종,손영태,황두진 한국수산해양기술학회 2024 수산해양기술연구 Vol.60 No.1

        원전 주변 표층해역에 출현하는 해양생물의 음향모니터링을 위해 과학어군탐지기를 이용하여 동물플랑크톤과 어류의 계절별 출현분포 조사를 수행하였다. 동물플랑크톤은 연안부터 왕돌초의 상부 후포퇴까지 수심 0~50 m에 출현하였고 어류는 조사해역의 경사면과 깊은 골 사이 중ㆍ저층 어군으로 출현하였다. 조사 해역에서 출현한 동물플랑크톤의 SV는 –98.0~-78.0 dB이었고, SV의 출현빈도분포에서 1개의 계급군으로 분포하였다. 조사해역에서 출현한 어류의 SV는 –36.0~-35.0 dB와 –98.0~-53.0 dB이었고, SV의 출현빈도분포에서 2개의 계급군으로 분포하였다. 하계와 추계, 춘계 동물플랑크톤의 SV 분포를 보면(a, c, g in Fig. 4), 동물플랑크톤은 낮은 음향산란강도가 출현한 것을 알 수 있었는데 이는 동물플랑크톤이 어류에 비해 상대적으로 개체가 작고 밀집하여 분포하며 생체조직이 젤라틴질로 구성한 생태학적 특성이 있어 SV가 낮은 범위 내에서 탐지되고 출현빈도량이 높은 것으로 보인다. 반면 어류는 부레나 뼈에서 반사하는 산란이 동물플랑크톤에 비해 상대적으로 높은 음향산란강도로 나타난다. 그리고 어류 서식층에서도 낮은 음향산란강도가 나타났는데 이는 치·자어와 같은 소형유영생물이나 여러 어종이 혼합하여 밀집한 것으로 추정한다. 그리고 동계에 탐지한 SV 출현 빈도량이 춘·하·추계에 비해 낮은데 이는 낮은 수온의 영향으로 보인다. 수심 0~50 m에 출현한 동물플랑크톤의 NASC를 보면 하계와 추계에는 외해역 왕돌초의 상부 후포퇴 부근에서 높은 NASC를 나타났고 춘계에는 연안 해역에 높은 NASC가 분포하였다. 이는 연중 수온이 높아지는 4~8월에 쿠로시오 해류의 순환으로 춘ㆍ하ㆍ추계에 동물플랑크톤의 밀도가 높은 것으로 보인다. 그리고 선행 연구인 2003년 울진 연안 해역 음향산랸층에서 동물플랑크톤의 음향신호는 동ㆍ춘계(3월)에 외해에서 출현하였고 춘ㆍ하계(6월)에는 연안에서 출현하여 계절별 수온 특성에 의하여 연안 해역으로 해양생물이 접근하였다(Hwang et al., 2005). 그리고 원전 내 냉각 시스템의 취·배수구로 순환하는 해수는 열을 냉각하므로, 배수되는 해수는 상대적으로 수온이 높다. 동물플랑크톤의 경우 고수온에서 분포하므로 취ㆍ배수구 주변 해역의 지속적인 관찰이 필요하다고 생각한다. 본 연구에서는 동물플랑크톤이 작은 개체로 밀집하여 분포하는 생태학적 특성을 고려하여 현장 측정한 단위체적산란강도(SV)의 출현빈도로 음향산란 분포를 파악하고 수온에 의한 계절적 출현 특성을 알 수 있었으며, 향후 원자로 냉각시스템의 취·배수구로 접근하는 해양 생물을 실시간 음향모니터링으로 탐지하여 대응할 수 있도록 기초자료로 제공한다. In this study, the seasonal distribution was surveyed using acoustic in the coastal waters around nuclear power plants. Acoustic surveys were conducted in June, September, December 2022, and March 2023 in the coastal waters of Uljin-gun. According to the results of this study, zooplankton were distributed at the depths from 0 m to 50 m in the waters around nuclear power plants. Zooplankton appeared in summer (June), autumn (September), and spring (March). In the survey area, fish were distributed at the depths from 25 m to 190 m, appearing in the summer (June), autumn (September), winter (December) and spring (March). The SV of zooplankton appearing in the survey area ranged from -98.0 dB to -78.0 dB, and it exhibited a one-class in the frequency distribution of SV. The SV of fish appearing in the survey area ranged from -36.0 dB to -35.0 dB and -98.0 dB to -53.0 dB, and it exhibited two-class in the frequency distribution of SV.

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