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해양 방류시스템의 근역 및 원역 결합모의방법

  • 기술번호 : KST2015160143
  • 담당센터 : 서울동부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-2155-3662
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 해양 방류시스템의 근역 및 원역 결합모의방법에 관한 것으로, (a) 해양 방류시스템의 수중방류 하수에 대한 각종 방류조건을 입력하는 단계; (b) 상기 입력된 방류조건이 동수역학모형에 입력되어 조석류의 속도 및 이송시간을 산출하는 단계; (c) 상기 수중방류를 위한 방류구 형태를 판단하는 단계; (d) 상기 방류구의 형태로서 확산관의 간격이 충분히 커서 개별적인 부력제트를 해석해야 하는 경우에 제트적분모형에 적용하여 데이터를 모의하는 단계; (e) 상기 방류구의 형태로서 짧은 구간에서 부력제트들 사이의 병합이 이루어져 선플륨을 가정할 수 있을 경우에 특성길이모형에 적용하여 데이터를 모의하는 단계; (f) 상기 제트적분모형 및 특성길이모형에서 모의된 데이터를 입자추적모형에 적용하여 모의하는 단계, 및 (g) 상기 입자추적모형의 모의가 완료되면 농도좌표계에 변환을 수행하고 혼합과정을 해석하는 단계를 포함하여 수중 하수확산관에 의해 방류된 부력제트의 초기 근역혼합 및 원역 이송·확산과정을 해석하기 위하여 결합모의방법을 제공한 것이다.하수확산관, 부력제트, 결합모형, 근역혼합, 원역 이송·확산
Int. CL G06F 9/455 (2006.01) G06F 17/50 (2006.01)
CPC G06Q 50/26(2013.01) G06Q 50/26(2013.01)
출원번호/일자 1020060124235 (2006.12.08)
출원인 재단법인서울대학교산학협력재단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2008-0052718 (2008.06.12) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 취하
심사진행상태 수리
심판사항
구분
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 N
심사청구항수 7

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 재단법인서울대학교산학협력재단 대한민국 서울특별시 관악구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 서일원 대한민국 서울 서초구
2 김영도 대한민국 경남 김해시
3 류시완 대한민국 경상남도 창원시 성산구
4 송창근 대한민국 서울 서대문구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 장한종 대한민국 서울특별시 강동구 천호대로 ****, ***호(천호동, 트레벨)(보람국제특허법률사무소)
2 손태원 대한민국 서울특별시 서초구 남부순환로***길 **, *층 파코국제특허법률사무소 (서초동, 창원빌딩)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 특허출원서
Patent Application
2006.12.08 수리 (Accepted) 1-1-2006-0909391-56
2 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2008.01.29 수리 (Accepted) 4-1-2008-5015497-73
3 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2014.08.22 수리 (Accepted) 4-1-2014-5100909-62
4 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2015.03.20 수리 (Accepted) 4-1-2015-5036045-28
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
(a) 해양 방류시스템의 수중방류 하수에 대한 각종 방류조건을 입력하는 단계;(b) 상기 입력된 방류조건이 동수역학모형에 입력되어 조석류의 속도 및 이송시간을 산출하는 단계;(c) 상기 수중방류를 위한 방류구 형태를 판단하는 단계;(d) 상기 방류구의 형태로서 확산관의 간격이 충분히 커서 개별적인 부력제트를 해석해야 하는 경우에 제트적분모형에 적용하여 데이터를 모의하는 단계;(e) 상기 방류구의 형태로서 짧은 구간에서 부력제트들 사이의 병합이 이루어져 선플륨을 가정할 수 있을 경우에 특성길이모형에 적용하여 데이터를 모의하는 단계;(f) 상기 제트적분모형 및 특성길이모형에서 모의된 데이터를 입자추적모형에 적용하여 모의하는 단계, 및(g) 상기 입자추적모형의 모의가 완료되면 농도좌표계에 변환을 수행하고 혼합과정을 해석하는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 해양 방류시스템의 근역 및 원역 결합모의방법
2 2
제1항에 있어서,상기 제트적분모형에 적용된 지배방정식으로, 주변수 유속에 의한 이송을 고려한 확장방정식,및 확장계수,(여기서, ks는 확장계수, ks0은 기저확장계수, θ0는 방류공과 x*이 이루는 각도, U0은 초기 방류유속이다
3 3
제2항에 있어서,상기 기저확장계수(ks0)로서 0
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제1항에 있어서,상기 특성길이모형에서, 하수장의 근역혼합 특성을 나타내는 무차원 수들을 다음의 수학식,(여기서, ze는 최종상승고, he는 플륨의 두께, zm은 평형상승고, Sm은 최소희석률, lb는 플륨/성층 특성길이, q(=Q0/LD)는 단위길이당 방류량, b(=g0'q)는 부력흐름률, m(=U0q)은 운동량 흐름률, N은 성층화 계수, F는 주변수 프루드(Froude) 수이고, Φ는 임의의 무차원 근역혼합특성이다
5 5
제1항 또는 제4항에 있어서,상기 특성길이모형은 선플륨가정을 한 장미형확산관의 최소희석률과 하수장의 형성위치의 모의를 위한 유도관간격이 20dp~40dp인 것을 특징으로 하는 해양 방류시스템의 근역 및 원역 결합모의방법
6 6
제1항에 있어서,상기 입자추적모형은 σ좌표계를 갖는 해수유동모형과의 연계를 위해서 좌표 변환된 입자추적모형으로 구성하고,상기 σ좌표계에서의 입자추적 모형을 위한 지배방정식으로, 다음의 수학식,(여기서, C는 오염물질의 농도, H는 수심, U, V, Ω(=Ω*+ws)는 각각 x, y, σ방향 유속, EH는 수평확산계수, EV는 연직확산계수이고, Ω*는 흐름모형에서 계산된 유속값, ws는 입자의 침강속도이다
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제6항에 있어서,상기 입자추적모형에서 입자수에 상관없이 격자크기가 300~500m인 것을 특징으로 하는 해양 방류시스템의 근역 및 원역 결합모의방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
국가 R&D 정보가 없습니다.