권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
[표지]
제출문
요약문
목차
1. 연구개발과제의 개요 8
1) 연구개발과제의 최종 목표 8
연구개발기간 8
연구개발비 8
연구책임자 역량 8
자료수집 및 현재 연구개발 수준의 한계 9
2) 연구개발과제의 연차별 목표 11
(1) 연차별 목표 11
(2) 연구개발내용 및 범위 12
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 16
빗물 유입/배출 관리 기술 적용 및 빗물저류 장치 개발 16
지하매설 저류조 설계 개선 16
유지관리가 용이한 구조의 빗물저장용 경사판 18
고강도 구조의 GMT 복합소재 19
빗물저장시설에 적합한 고강도 구조의 GMT 소재 적용 19
지하 빗물 저류조 재질 및 구조 개선 21
저류조 상판 구조 개선 21
빗물저류 기술/제품 관련 성능평가 25
압축강도(연직방향 수평방향) 25
용적률 평가 27
(가) 시험목적 27
(나) 시험재료 및 장치 27
(다) 시험방법 27
GMT 복합소재 내화학성 시험 29
흡착수처리재 및 스크린 여과장치가 조합된 초기 빗물의 오염물질 전처리장치 개발 30
1. 수행과정 및 수행내용 30
공기질 개선용 분무 장치 개발 32
(1) 공기질 개선용 노즐 분사 장치 개발 32
(2) 미세먼지 제거용 노즐 성능 향상을 위한 양이온 물질 적용 가능성 검토 38
정전기적 분무시스템 모델 개발 및 최적화 39
(1) 미세액적 분무시스템 최적화 39
(4) 테스트베드 내 공기질 개선용 미세액적 분사 장치 설치 45
(5) 테스트베드 운영을 통한 미세액적 분사 장치 성능 검증 51
참고문헌 56
강원도 원주시 태장공단내 실험용 저류조 전처리장치 및 모니터링 시스템 구축 57
현장맞춤형 LID 정보통합시스템 및 모니터링시스템 제작 및 설치 58
인공연못 설치 59
모니터링 측정장치 시스템의 운영 60
현장 모니터링 결과 61
수질데이터 항목 61
수리 수문 데이터 적용 항목 63
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 66
1) 연구수행 결과 66
(1) 정성적 연구개발성과 66
(2) 정량적 연구개발성과 70
(3) 세부 정량적 연구개발성과 85
(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항 92
2) 목표 달성 수준 93
4. 목표 미달 시 원인분석 94
1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용 94
2) 자체 보완활동 94
3) 연구개발 과정의 성실성 94
5. 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도 95
기술적 측면 95
경제·산업적 측면 95
사회적 측면 95
6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 95
미세먼지 제거용 미세액적 분무장치 95
별첨 자료 96
[뒷표지] 97
[그림 1] Test-bed 실증운영 일정 계획 14
[그림 2] 빗물저류조 성형제작 18
[그림 3] GMT 구성재료 19
[그림 4] 종류별 Mat 구조 19
[그림 5] Mat 제조 공정 20
[그림 6] GMT sheet 제조 공정 20
[그림 7] PRESS 성형 공정 20
[그림 8] 저류조 상판 벽면 일부 부위 두께 증대 21
[그림 9] 연결재 고정용 tip 길이 증대 22
[그림 10] 일부분 R 증대 22
[그림 11] 개선된 GMT 빗물저류조 조립 시험 시공 23
[그림 12] 저류조 구조 검토 24
[그림 13] 압축강도 시험 25
[그림 14] 압축강도 시험 성적서 26
[그림 15] 물 주입을 통한 용적률 평가 시험 방법 27
[그림 16] 빗물 전처리 장치 도면 30
[그림 17] 정전분무 33
[그림 18] Lab-scale 미세액적 분사 장치 33
[그림 19] 실험 과정 34
[그림 20] Lab-scale 실험 결과(전기 미공급) 35
[그림 21] Lab-scale 실험 결과(전기 공급) 36
[그림 22] 추가 실험장치 37
[그림 23] 고전압이 인가된 상어태의 분무시스템 37
[그림 24] 표면에 양이온 고분자가 코팅된 노즐 38
[그림 25] 자유 운동하는 입자-액적 상호작용 시뮬레이션 형상 40
[그림 26] 시뮬레이션 초기, Dr에 따른 입자의 속도[이미지참조] 41
[그림 27] 시뮬레이션 초기, Dr에 따른 입자-액적 접촉면적[이미지참조] 41
[그림 28] 시뮬레이션 초기, Dr에 따른 접촉면적 비[이미지참조] 42
[그림 29] 액적 생성 과정 42
[그림 30] 다양한 전기장에 따른 액적 크기의 변화 액적의 전하량 43
[그림 31] 미세액적 분사 장치 시스템 구성도 46
[그림 32] 자동 타이머 46
[그림 33] 테스트베드 현장 설치 사진(전라남도 목포, 목포여자상업고등학교) 48
[그림 34] 미세액적 분사 장치 가동 사진(전라남도 목포, 목포여자상업고등학교) 48
[그림 35] 미세액적 분사 장치 세부 구성 사진(전라남도 목포, 목포여자상업고등학교) 49
[그림 36] 테스트베드 현장 설치 및 가동 사진(강원도 원주, 태장농공단지) 50
[그림 37] 미세액적 분사 장치 세부 구성 사진(강원도 원주, 태장농공단지) 50
[그림 38] 원주 테스트베드 미세먼지 저감 측정 테스트 53
[그림 39] 악취 측정 공인시험(전라남도 목포, 목포여자상업고등학교) 54
[그림 40] 악취 측정 공인시험(강원도 원주, 태장농공단지) 55
[그림 41] 악취 측정 공인시험성적서 56
[그림 42] 빗물저류시설 조감도 57
[그림 43] 자동제어시스템/상시모니터링 58
[그림 44] 자동수질 모니터링 측정장치 시스템 구성도 60
[그림 45] 현장 강우 데이터 63
[그림 46] Lab-scale 미세액적 분사 장치 68
[그림 47] 고전압 공급장치 68
[그림 48] 미세액적 분사 시스템(강원 원주 테스트베드) 69
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.