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      수소 가스 검출용 라만 라이다 측정기의 성능 평가를 위한 기초 연구 = A Basic Study for the Performance Evaluation of a Raman LiDAR Detector for Detecting Hydrogen Gas

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      https://www.riss.kr/link?id=A108565989

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Hydrogen gas is light and diffuses very quickly. Therefore, when a leakage accident occurs, the damage is great, so a technology that can quickly measure the leakage in the air at a long distance is needed. In order to develop hydrogen gas leaked in the atmosphere in a non-contact manner, an experiment was performed to measure hydrogen gas using a lidar technology using the Raman effect. Hydrogen Raman signals were detected using a UV LED light source, which is a Raman light source, and a spectrometer in the ultraviolet region including an optical filter in the 400-430 nm band. To develop this, a Raman lidar optical structure was designed to measure the hydrogen Raman signal at a certain distance, and the hydrogen Raman spectrum was confirmed using a standard gas to evaluate the performance of this optical structure. The linearity was found to be 0.99 using hydrogen standard gas (10, 50, 100, 500, 1,000 ppm). Accordingly, a Raman lidar capable of measuring hydrogen gas rapidly diffusing in the air in an open state was developed to improve the limitations of existing hydrogen sensors.
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      Hydrogen gas is light and diffuses very quickly. Therefore, when a leakage accident occurs, the damage is great, so a technology that can quickly measure the leakage in the air at a long distance is needed. In order to develop hydrogen gas leaked in t...

      Hydrogen gas is light and diffuses very quickly. Therefore, when a leakage accident occurs, the damage is great, so a technology that can quickly measure the leakage in the air at a long distance is needed. In order to develop hydrogen gas leaked in the atmosphere in a non-contact manner, an experiment was performed to measure hydrogen gas using a lidar technology using the Raman effect. Hydrogen Raman signals were detected using a UV LED light source, which is a Raman light source, and a spectrometer in the ultraviolet region including an optical filter in the 400-430 nm band. To develop this, a Raman lidar optical structure was designed to measure the hydrogen Raman signal at a certain distance, and the hydrogen Raman spectrum was confirmed using a standard gas to evaluate the performance of this optical structure. The linearity was found to be 0.99 using hydrogen standard gas (10, 50, 100, 500, 1,000 ppm). Accordingly, a Raman lidar capable of measuring hydrogen gas rapidly diffusing in the air in an open state was developed to improve the limitations of existing hydrogen sensors.

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      참고문헌 (Reference)

      1 박병직 ; 김양균 ; 황인주, "주택 내 수소연료전지 전용실의 폭발 위험성에 대한 실험적 연구" 한국안전학회 36 (36): 71-79, 2021

      2 최종락 ; 허남건 ; 이문규 ; 장형진 ; 이광범 ; 용기중, "장대터널에서 수소연료전지 차량의 수소 누출에 대한 수소 거동의 수치해석 연구" 한국수소및신에너지학회 23 (23): 588-597, 2012

      3 김형기 ; 최영민 ; 김상현 ; 심지현 ; 황인철, "연료전지자동차의 고압수소저장시스템 수소 누출 안전성 평가" 한국수소및신에너지학회 23 (23): 316-322, 2012

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      7 김양균 ; 박병직, "개방 공간에서 발생하는 수소-공기 혼합 가스 폭연에 대한 실험적/해석적 연구" 한국안전학회 36 (36): 64-71, 2021

      8 김영두 ; 신동훈 ; 정태용 ; 김영규 ; 이정훈 ; 남진현, "가정용 연료전지 시스템 내부 수소 누출 시 센서 응답 특성에 관한 연구" 한국수소및신에너지학회 20 (20): 378-383, 2009

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      10 C. H. Lee, "The H2 and H2S sensing characteristics of Pd and Pd-Rh gate MOS sensor" 8 (8): 145-154, 1997

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