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        광합성 미세조류 Nannochloropsis oculata의 최적배양 조건

        박현진 ( Hyun Jin Park ),진은 ( Eun Jung Jin ),정태만 ( Tae Man Jung ),주현 ( Hyun Joo ),이재화 ( Jae Hwa Lee ) 한국공업화학회 2010 공업화학 Vol.21 No.6

        미세조류는 전 세계 바다에 분포하고 있으며 일부 종들은 인간의 식품에 이용되어 왔다. 특히, 광합성 미세조류 Nannochloropsis oculata는 영양적 가치가 우수하여 관심을 받고 있다. 본 연구에서는 광합성 마세조류 Nannochloropsis oculata의 고농도배양을 위한 배양온도, 초기 pH, 배양액 선정, 인공해수 농도, 배지농도, CO2영향 등 최적조건을 확립하고자 하였다. 그 결과, 3%의 인공해수, 초기 pH 8.5, 배양온도 25℃가 최적 배양조건으로 판별되었다. 미세조류에 CO2를 공급하지 않았을 때에는 건조 균체량이 0.76 g/L이었지만, 5% CO2 공급 이후 1.50 g/L로 높은 성장률을 보였다. 클로로필 생합성은 미세조류 성장과 깊은 연관이 있는 것으로 판명되었다. Microalgac has been seen all over the seawater and several species are used for human food. Specially, Nannochloropsis oculata, a photosynthetic microalgae, has been focused for a vast array of valuable nutritious compounds. In order to find high mass Nannochloropsis oculata culture conditions, some of important growth factors of pH, temperature, culture media, and CO2 effect were tested. The optimal growth condition was found to be as follows: 3% artificial seawater, initial pH 8.5, and temperature 25℃. The alga mass and chlorophyll content were dramatically increased by applying 5% flue CO2 gas (150 g/L algae in a continuous CO2 flue; 0.16 g/L alga without CO2. It was shown that the chlorophyll biosynthesis was also closely associated with alga growth.

      • Digital Converter로 구동되는 크레인용 직류전동기 속도제어 시스템의 안정도 해석

        변성태,김종훈,태동,태만 울산대학교 1996 공학연구논문집 Vol.27 No.1

        크레인 구동용으로 antiparallel converter의 반도체 전력회로에 마이크로 제어기를 사용한 직류전동기의 속도제어 시스템에 대한 안정영역을 해석한다. 먼저 불연속 전류인 경우 converter의 비선형특성으로 인하여 전동기 속도제어 능력이 저하되므로 이를 보상하는 방식을 제안한다. 이 converter와 직류전동기를 포함한 전체 속도제어 시스템을 이산형 상태방적식으로 모델링 한 후, 각 제어기 이득에 대한 안정영역을 해석한다. The stability regions for microcontroller-based dc motor speed control system driven by antiparallel converter, which has been used as the crane drive, are analyzed, first as the performance of motor speed control is deteriorated due to nonlinear characteristics of the converter in the discontinous current state, the method to compense for nonlinear characteristics of the converter is suggested. The overall dc motor speed control system including the converter and dc motor is represented by a discrete-time state equation, and then the stability regions for gains of controllers are dervied.

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