Scale is formed when hard water is heated or cooled in heat transfer equipments such as heat exchangers, condensers, evaporators, cooling towers, boilers, and pipe walls. When scale deposits in a heat exchanging surface, it is traditionally called fouling. The objective of the present study was to compare the fouling characteristics of river and tap water in a heat exchanging model. FromtheSEM analyses for tap water the $calciteformofCaCO3_{3}$ was formed. For river water, however, the $aragoniteCaCO_{3}$ wasformed.In order to investigate velocity effects on the fouling characteristics in the heat exchanging model, the inlet velocity was varied with 0.5, 1.0 and 1.5 m/s, respectively. The fouling characteristics of river water were quite different from those of tap water. For the case of the 'velocity of 1.5m/s', the overall heat transfer coefficient was reduced up to 26% than that of the 'velocity of 0.5m/s'
Scale is formed when hard water is heated or cooled in heat transfer equipments such as heat exchangers, condensers, evaporators, cooling towers, boilers, and pipe walls. When scale deposits in a heat exchanger surface, it is traditionally called fouling. The objective of the present study is to investigate the formation of fouling in a heat exchanging system. A lab-scale heat exchanging system is built-up to observe and measure the formation of fouling experimentally. Water analyses are conducted to obtain the properties of HAN river water. In the present study a microscopic observation is conducted to visualize the process of scale formation. Hardness of HAN-river water is higher than that of tap water in Seoul.
The DC high speed circuit breaker used in Seoul Metro for line no.1.2 is Japan HITACHI and FUJI breaker, and for line no.3.4 is Whipp & Bourne MM74 breaker from UK. The years that each breakers made are 1973(line no.1), 1984(line no.3.4), So that equipments are superannuated. Nowday the for equipment exchanging is executing, equipment for exchanging were used the Secheron breaker from Swiss. but now the Intec breaker made in Korea is used. The RTU of supervisory control and data acquisition system have the capabilities that can observe, control and work the installation efficiently. In this paper, as summarizing the solving process of problem that happened the SCADA system when old-equipment exchange and concerned point for logical supervision and control of reservation factors and equipment, I'll provide the direction that can do receiving-process of control-equipment, progressed with the exchange of old-electronic equipment.
방사선 그라프트 중합에 의한 이온교환필터를 이용하여 물에 포함된 미생물의 살균 효과를 연구하였다. 이온교환필터는 부직포 필터에 전자선을 조사한 후, GMA를 그라프트 중합시켰으며, 이 GMA 필터에 이온교환기를 도입시켜 이온교환필터(EtA, DEA, SS)를 도입하였다. 그 결과 이온교환기 밀도는 EtA의 경우 2.38 mol/kg, DEA는 1.79 mol/kg, SS는 0.75 mol/kg으로 나타났다. 이렇게 제작된 필터를 통해 E. coli의 살균력을 측정하였다. SS-diol 필터의 경우 log 4.65로 EtA, DEA에 비해 각각 약 3.00배, 1.10배 높은 제거율이 나타났다. 이는 상수처리 기준 3000 CFU/ml와 비교하여 우수한 결과를 나타냈음을 알 수 있었다.
Scale is formed when hard water is heated or cooled in heat transfer equipments such as heat exchangers, condensers, evaporators, cooling towers, boilers, and pipe walls. When the scale deposits in a heat exchanger surface, it is conventionally called fouling. The objective of the present study is to analyze the process of the fouling formation in a heat exchanger according to different types of water using visualization techniques. In order to experimentally investigate the formation of the fouling, this study built a lab-scaled heat exchanging system. Using the visualization techniques of Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-Ray diffraction method, the three dimensional configurations of the fouling formation could be successfully obtained. Based on the experimental results, it was found that the configurations of the fouling formation were different when using tap water compared to river water.
SNMP is generally used protocol for network management. SNMP need MIB for exchanging management information But, method for sharing MIB is not automatic. General MIB sharing architecture is done by network management operator by manually. In this paper we describe exchanging MIB automatically using meta-MIB. We will formalize SMI as MIB structure. This meta MIB represent information about MIB of NE Agent. Meta MIB has Information of object in the MIB, Structure and index information fur columnar object, meaning of subtype at INTEGER syntax. Also, trap related information is represented too. In this paper, MIB information is represented as instance of meta MIB. This architecture will provide a method for automatic MIB exchanging
The purpose of this study is to investigate the effect exchanging water supply on the' rainwater in detached house. It is difficult to decide water supply amount for a closet in detached house, Therefore, to obtain water supply for closet in detached house, it used regression equation using 1,569 data of frequency of used closet and during 120 days. In detached house, the frequency of used closet is 14.6 times/day and water supply amount is $219 {\ell}/day$. The optimum rainwater tank size which is decided by regression equation and using weather data is $8.5\;m^3$. The effect exchanging water supply on the rainwater in detached house is up 50%.
이 논문은 안전한 통신을 보장하고, 전자결재 기능을 제공하는 SEED(Secure Environment for Exchanging Digital Signatures)의 설계 구현에 대해 기술한다. SEEDS는 일반 기업이나 단체에서 근거리망을 통해 서류를 결재하고 교환하는데 개발된 전자결재스템이다. 따라서 SEEDS는 사무환경 특성에 적합한 시스템 구조와 암호화 알고리즘을 기반으로 하는 중재결재 방식을 사용하며, 결재된 서류뿐만 아니라 통신 메시지의 보안을 위해 새롭게 개발한 키 교환 메시지 전송 프로토콜을 사용한다.
최근 인터넷을 기반으로 한 정보기술의 발전은 정보처리 및 정보교환이 활발해 짐에 따라 인터넷 이용의 많은 부분이 전자화된 문서를 인터넷 메일을 통해 주고받고 있다. 이는 오픈 네트웍을 통해 전자문서를 보내고 송, 수신함에 있어 문서정보에 대한 안정성이 위협 받고 있다. 특히 중요문서를 주고받을 때는 그 위협 정도는 매우 높다. 따라서 본 연구에서는 이러한 전자 문서들을 안전하게 전송한 수 있도록 하는 클라이언트 메일 보안 시스템을 설계 구현하였다. 그러므로 전자문서 정보를 인터넷을 통해 전달할 때 발생 가능한 정보의 조작이나 변질, 도용으로부터 중요 문서정보를 보호하도록 공개키 기반 구조에서 안전한 전송을 위한 암호화된 메일 전송과 배달증명 그리고 메일메시지 무결성을 보장하도록 한다. 뿐만 아니라 윈도우즈용 GUI 인터페이스 환경에서 공개키를 기반으로 한 SET프로토콜을 이용하여 전문적인 지식이 없는 일반 사용자도 쉽게 사용할 수 있는 사용자 인터페이스와 공개키 암호화 알고리즘을 적용한 메일보안시스템을 개발하였다.
When the water flowing inside of the heat transfer equipments such as heat exchangers, condensers, and boilers is heated, calcium, magnesium sulfate, and other minerals in the water are deposited and built up for scales on the heat transfer surfaces. When those scales accumulate on the heat transfer surfaces, their performance of the heat transfer become progressively reduced due to the increase of the heat transfer resistance. The mechanism of this reduced heat transfer is called fouling. This study investigated the formation of the fouling in a heat exchanger with river and tap water flowed inside of it as a coolant. In order to visualize the formation of the fouling and to measure the fouling coefficients, a lab-scale heat exchanging system was used. Based on the experimental results, it was found that the formation of fouling for river water was quite different with the formation for tap water.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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