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      • 양파 저온저장고의 온도 및 상대습도 조사연구

        윤홍선 ( Hongsun Yun ),윤석한 ( Seokhan Yun ),임민섭 ( Minsup Lim ) 한국농업기계학회 2019 한국농업기계학회 학술발표논문집 Vol.24 No.2

        본 연구는 양파 저온저장고의 성능개선을 위한 기초조사로서 관행 양파저장고의 온도 및 상대습도 조성상태를 2018년 8월부터 2018년 12월 까지 조사하였다. 양파 저온저장고의 유형은 일반식, 차압통풍식, 제습식건겸용식의 3가지 유형으로 구분하여 총 13개 저온저장고에 대하여 조사하였다. 조사기간 동안 일반식 저온저장고는 0℃ 온도에서 85~95%의 상대습도가 조성되었고, 차압식 저온저장고는 0℃ 온도에서 80~85%의 상대습도가 조성되었으며, 제습식 저온저장고에서eh 0℃ 온도에서 80~85%의 상대습도가 조성되었으며, 예건겸용저온저장고에서는 75~80%의 상대습도가 조성되었다. 따라서 온도 및 상대습도 조성의 상태로먼 판단할 때 예건겸용 저온저장고가 양파 장기저장에 가장 적합한 환경을 유지하는 것으로 나타났다.

      • 냉동온도에 따른 포도즙의 동결특성

        윤홍선 ( Hongsun Yun ) 한국농업기계학회 2019 한국농업기계학회 학술발표논문집 Vol.24 No.2

        본 연구는 포도즙을 냉동할 때 냉동실 온도가 포도즙의 동결속도에 미치는 영향을 관찰하여 적정한 냉동조건을 설정하기 위하여 수행하였다. 이를 위하여 냉동실의 온도를 -5℃~-20℃ 범위에서 변화시키며 포도즙의 온도변화와 동결시간을 비교하였다. 포도즙은 포도쥬스 제조공장에서 캠벨얼리 품종의 포도로 부터 착즙한 첨가물이 없는 포도즙을 구매하여 사용하였다. 포도즙의 당도는 13.8 Brix 이었다. 포도즙은 직경 550mm, 높이 600mm의 스텐레스통에 120ℓ를 담아서 냉동실에 보관하여 포도즙의 온도를 계측하였다. 포도즙의 온도는 보관용기 표면부와 포도즙 중심부에서 상하로 5점씩 측정하였다. 포도즙의 동결량은 실험시간 동안 미동결된 포도즙의 무게를 측정하여 환산하였다. Fig,1에서 포도즙의 온도는 6.0까지는 표면과 중심의 온도가 함께 급속하게 하강한 후에 표면온도 -3.0℃, 중심온도 -2.0℃까지는 냉각속도가 서서히 둔화되었다. 냉각시간이 24시간이 경과된 이후부터 표면온도는 -3.0℃, 중심온도는 -2.0℃로 유지되면서 표면부터 중심부로 포도즙의 결빙이 일어나기 시작하였다. 용기 표면과 중심부의 온도는 약 5시간의 시간 차이를 두고 변동되었다. Table1에서 포도즙의 동결량은 냉동실의 온도에 비례하여 증가되었다. 앞으로 포도즙 동결시간의 단축을 위하여 용기 표면에서의 표면열전달과 표면으로부터 중심부로의 전도열전달의 영향을 고려하여 최적조건을 결정할 필요가 있다.

      • 태양 전지 모듈의 설치각과 계절에 따른 수치적 연구

        김문기 ( Moonki Kim ),임민섭 ( Minseob Lim ),윤홍선 ( Hongsun Yun ) 한국농업기계학회 2018 한국농업기계학회 학술발표논문집 Vol.23 No.2

        지구는 태양을 타원으로 공전하고 있기에 태양으로부터 도달되는 일사량은 계절에 따라 다르다. 1월이 태양과 지구가 가장 가까운 거리에 있다. 또한 지구가 자전하기에 고정된 태양 전지 모듈에서는 하루에도 태양의 입사각이 수시로 변화하고 태양광 발전량도 계속적으로 변화한다. 그리고 현재 태양 전지모듈의 기술로 25°C 기준에서 태양 전지 모듈의 집광 온도가 벗어날수록 발전 효율도 감소하게 된다. 본 연구에서는 계절에 따른 외기 일사량, 지구의 경사각, 위도, 태양 전지 모듈의 설치각도를 고려하여 계절·각도별 일사량과 태양 전지 모듈의 발전량을 예측하는 모델을 제안하고자 한다. 또한 계절에 따른 태양 전지 모듈의 온도 증가와 감소에 따른 출력 변화를 모듈 온도 계수의 개념으로 사용하였다. 마지막으로 성능비(Performance ratio: PR)를 빛의 일률에 대한 태양광 발전 시스템의 전력 발전 일률로 계절에 따른 성능평가를 해 보고자 한다. 본 연구에서는 지구 대기권 도달 일사량, 모듈 효율 15.5%, 모듈 온도 상수 -0.5%, 일일 발전 시간(8시~17시)을 기준으로 잡았다. 연구 결과는 다음과 같았다. 일일 누적 일사량은 설치각 15°에서 6월, 설치각 30°에서 4월, 설치각 45°에서 3월에서 최대이고 일일 누적 발전량은 설치각 15°에서 5월, 설치각 30°에서 2월, 설치각 45°에서 2월이 최대가 된다. 성능비(전력 발전 일률/빛의 일류)는 1~2월에 가장 높음을 보였다. 또한, 계절별 일일 누적 일사량과 일일 누적 발전량은 1월에서 70°, 4월에서 40°, 7월에서 30°가 최대였다. 성능비는 1월에 1.02, 4월에 0.9325, 7월에 0.845로 나타났다. 이상의 결과로 볼 때 지구의 타원형 공전으로 인한 계절별 일사량의 차이와 태양 전지 모듈의 온도에 따른 발전 효율 변화는 태양광 발전 성능비를 다른 계절에 비해 1월~2월에 가장 유리함을 보였다. 1~2월에는 설치각 70°, 봄·가을에는 설치각 40°, 7월에는 30°가 태양광 발전에 유리함을 보였다. 그리고 성능비는 태양 전지 모듈 설치각 변화함에 따라 일사량, 발전량도 변화하게 되어 같은 설치각도에서는 동일 성능비를 나타냄을 알 수 있었다. 전력부하와 용처에 따라 적정한 태양전 모듈의 설치각도를 결정하는 것이 중요한 것으로 판단되었고, 본 연구에서 개발된 예측모델이 이러한 작업에 유효하게 사용될 수 있을 것으로 판단되었다.

      • 고정식 태양 집광판의 설치각도 최적화에 관한 연구

        김문기 ( Moonki Kim ),김대영 ( Daeyeong Kim ),윤홍선 ( Hongsun Yun ) 한국농업기계학회 2017 한국농업기계학회 학술발표논문집 Vol.22 No.1

        태양광 발전으로 생산된 전력으로 냉방기나 난방기를 직접 구동하는 경우에 냉방을 위해서는 7,8,9월 집광량이 많아야 하고, 난방을 위해서는 12,1,2월에 집광량이 많아야 한다. 하지만 일반적으로 사용되는 집광판은 평판형의 고정식이 대부분으로 필요에 따라서 집광량을 변동시키는 것이 불가능하다. 따라서 전력부하가 가장 큰 시기에 집량광이 가장 많아지도록 설치되어야 한다. 본 연구에서는 최적의 집광판 설치조건을 구명하기 위하여 집광판의 설치 각도에 따른 년중 일사량을 예측하기 위한 모델을 개발하고 계산된 일사량과 기상청에서 실측한 일사량을 비교하였다. 분석 대상은 대전(북위 36도 22분)으로 하였다. 년간 최대 일사량을 확보할 수 있는 집광판 설치각은 36°로 분석되었다. 반면에 월별로 최대 일사량을 확보하기 위한 집광판 설치각도는 1월에 57°, 2월에 48°, 3월에 36°, 4월에 24°, 5월에 15°, 6월에 12°, 7월에 15°, 8월에 24°, 9월에 36°, 10월에 45°, 11월에 57°, 12월에 60°로 예측되었다. 한편 냉방부하가 많은 6.7.8.9월에 최대 일사량을 확보하기 위한 집광판 설치각도는 21°로 예측되었다. 이상의 결과로 볼 때 태양광 발전을 위한 집광판은 전력부하와 용처에 따라 적정한 설치각도를 결정하는 것이 중요한 것으로 판단되었고, 본 연구에서 개발된 예측모델이 이러한 작업에 유효하게 사용될 수 있을 것으로 판단되었다.

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