A two-dimensional continuum model for the hydrogen mining phenomena in the containment subcompartment under severe accident conditions has been developed to predict the spatial distribution of the hydrogen concentration. The model can predict the distribution of time-dependent hydrogen concentration for HEDL experiments well. For the simulation of these experiments, the hydrogen is mixed uniform within the test compartment. To predict the extent of non-uniform distribution, the dominant factors such as the geometrical shape of obstacle and velocity of source injection in mixing phenomena are investigated. If the obstacle disturbing the flow of gas mixture exists in the compartment, the uniform distribution of hydrogen might be not guaranteed. The convective circulation of gas flow is separately formed up and down of the obstacle position, which makes a difference of hydrogen concentration between the upper and lower region of the compartment. The recirculation flow must have a considerable mass flow rate relative to velocity of the source injection to sustain the well-mixed conditions of hydrogen. Finally, in order to account for non-uniform distribution of the hydrogen due to the geometrical configuration the maximum-to-average ratio is functionalized.
A two-dimensional continuum model for the prediction of the hydrogen mixing phenomena in the containment compartment under the severe accident conditions is developed. The model could predict well the distribution of time-dependent hydrogen concentration for selected HEDL Experiment. For a simulation of these experiments, the hydrogen is mixed uniform over the test compartment. To predict the extent of non-uniform distribution, the dominant factors such as the geometrical shape of obstacle and velocity of source injection in mixing phenomena are investigated. If the obstacle disturbing the flow of gas mixture exists in the compartment, the uniform distribution of hydrogen may be not guaranteed. The convective circulation of gas flow is separately formed up and down of the obstacle position, which makes a difference of hydrogen concentration between the upper and lower region of the compartment. The recirculation flow must have a considerable mass flow rate relative to velocity of the source injection to sustain the well-mixed conditions of hydrogen.
Cilia are conserved subcellular organelles with diverse sensory and developmental roles. Recently, they have emerged as crucial organelles whose dysfunction causes a wide spectrum of disorders called ciliopathies. Recent studies on the pathological mechanisms underlying ciliopathies showed that the ciliary compartment is further divided into subdomains with specific roles in the biogenesis, maintenance and function of cilia. Several conserved sets of molecules that play specific roles in each subcompartment have been discovered. Here we review recent progress on our understanding of ciliary subcompartments, especially focusing on the molecules required for their structure and/or function. [BMB Reports 2015; 48(7): 380-387]
격납용기 구분방 내에서 정화한 열전달 상관식을 얻기 위해 HDR 실험 자료들을 통계적 인 방법으로 분석하였다. 세가지의 blowdown 시험, 즉 V.42, V.43 and V.44를 통해 얻어진 열전달 자료들이 상관식을 유도하는데 사용되었다. 이미 Uchida에 의해 제안되었던 air-to-steam 질량비는 이 실험에서도 역시 가장 중요한 인자로 입증되었다. 이 연구에서는 Uchida의 열전달 상관식으로 만족되지 않은 실험자료들을, 격납용기 대기와 벽 표면의 온도차의 함수로, 또 대기 압력의 함수로 표시하여 수정하려고 시도하였다. 이 종속성외에도 대기의 난류도와 시간에 따른 인자가 고려되어야 한다. 그러나 HDR 계획에서는 흐름속도의 측정 자료가 부정확하기 때문에 정량적인 관계식의 유도는 힘들다. 다만 열전달 계수와 온도 차이의 관계가 밀접하다는 사실을 밝혔으며 특히 강제순환 조건에서 더욱 이 관계는 명백해짐을 볼 수 있다.
Cilia are important eukaryotic cellular compartments required for diverse biological functions. Recent studies have revealed that protein targeting into the proper ciliary subcompartments is essential for ciliary function. In Drosophila chordotonal cilium, where mechano-electric transduction occurs, two transient receptor potential (TRP) superfamily ion channels, TRPV and TRPN, are restricted to the proximal and distal subcompartments, respectively. To understand the mechanisms underlying the sub-ciliary segregation of the two TRPs, we analyzed their localization under various conditions. In developing chordotonal cilia, TRPN was directly targeted to the ciliary tip from the beginning of its appearance and was retained in the distal subcompartment throughout development, whereas the ciliary localization of TRPV was considerably delayed. Lack of intraflagella transport-related proteins affected TRPV from the initial stage of its pre-ciliary trafficking, whereas it affected TRPN from the ciliary entry stage. The ectopic expression of the two TRP channels in both ciliated and non-ciliated cells revealed their intrinsic properties related to their localization. Taken together, our results suggest that sub-ciliary segregation of the two TRP channels relies on their distinct intrinsic properties, and begins at the initial stage of their pre-ciliary trafficking.
삼림수확계획(森林收穫計劃)을 위한 선형계획법(線型計劃法)(LP)의 적용성(適用性)은 이미 널리 알려져 있다. 본 연구(硏究)에서는 삼림경영(森林經營) 계획기간(計劃期間) 10년 동안 보적수확량(保積收穫量)의 시간적(時間的), 공간적(空間的) 최적배분(最適配分)을 위하여 시뮬레이션과 선형계획법(線型計劃法)을 사용하였다. 수확표수치(收穫表數値)를 이용하여 수종별(樹種別) 생장방정식(生長方程式)을 유도했고 시뮬레이션 모형(模型)에 유도된 생장방정식(生長方程式)을 포함시켜 계획기간(計劃期間)동안 잣나무임분(林分)의 축적변동상황(蓄積變動狀況)을 추정(推定)하였다. 이것은 LP모형의 기초 data가 되며 고전적(古典的) 수확조절방법(收穫調節方法)(Paulsen-Hundeshagen 공식법(公式法))에 의해 계산된 분기별(分期別) 수확재적(收穫材積)의 상한치(上限値)등이 LP모형구성에 포함되었다. 2년(年)을 1분기(分期)로 하여 계획기간(計劃期間) 10년(年)을 5분기(分期)로 나누었으며 본(本) 연구(硏究)에서 개발(開發)된 LP모형에 의해 연습림내(演習林內) 잣나무 임분(林分)의 보조소반별(補助小班別) 분기별(分期別) 최적수확(最適收穫) 계획(計劃)을 수립(樹立)하였다.
이 연구는 강송, 리기다소나무, 낙엽송 인공조림지를 대상으로 간벌 시업후 잔존임분밀도에 따른 임목생장 비교를 퉁해 침엽수 인공림을 적절히 관리하기 위한 보육 정보를 제공하고자 수행되었다. 연구결과를 요약하면 다음과 같다. 1. 잔존임분밀도별 임목의 직경생장은 강송림과 리기다소나무림, 낙엽송림 (가), (나)소반의 경우, 임분밀도가 감소할수록 직경생장이 증가하는 것으로 파악되었으며, 잔존임분밀도에 따른 임목의 생장은 통계적으로 유의적인 차이가 있는 것으로 분석되었다. 2. 잔존임분밀도별 임목의 수고생장 양상에서는 처리구별로 수고생장이 다소 차이가 있는 것으로 나타났으나 간벌의 직접적인 영향보다는 입지조건과 같은 환경요소의 차이에 의한 것으로 나타났다. 3. 각 임분밀도 조절 처리구별로 평균에 해당되는 직경급의 목편을 추출하여 최근 6개년간의 직경생장량을 실측한 결과는 전구간에서 직경급이 클수록, 잔존임분밀도가 낮을수록 직경생장량이 큰 것으로 파악되었다.
본 논문은 원자력발전소의 내환경기기검증(EQ)을 위한 HVAC 과도분석 방법에 대한 내용을 기술하고 있다. 분석 대상 격실은 비안전관련 HVAC 계통에 의해 공급되는 격실 중에 원자로 안전정지를 담당하는 중요기기가 위치한 구역/격실을 선정하였다. 그리고 해당 HVAC 계통이 공급되는 건물별로 HVAC 과도시 온도조건을 분석하였다. 본 분석을 위해서 GOTHIC 전산코드를 사용하였다. 온도분석 결과는 원자로 보조건물 환기계통(DVN)의 W315/W415 격실에서 $82.2^{\circ}C$로 가장 높은 온도값을 나타내며, 제어봉구동장치 전원공급건물 및 보조급수펌프실(DVG) 계통의 W229 (Auxiliary feedwater pump room) 격실에서 $52.7^{\circ}C$, 기기냉각건물 환기계통(DVI)의 전 격실에서 $42.9^{\circ}C$, 전기건물 주환기 계통(DVL)의 L207 (Hot workshop) 격실에서 $57.3^{\circ}C$를 각각 나타났다. 이러한 온도값은 일반적인 원전의 기기검증 제한값인 $171^{\circ}C$이하이므로 내환경검증 요건을 만족하는 온도이다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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