| <오늘만은> | ||
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Sunday, June 24, 2012
Saturday, June 23, 2012
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Nearly every book on article on the topic of résumé
writing will advise you to use high-impact action words, and avoid the
passive tense.
When you sit down and actually write, it is tough to
come up with some original words.
Here is a list of powerful action words.
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-A-
Accelerated
Accomplished Achieved Adapted Administered Advised Analyzed Arranged Assembled Assumed responsibility
-B-
Balanced
Blazed Billed Built
-C-
Carried out
Channeled Collected Communicated Compiled Completed Conceived Conducted Controlled Contracted Coordinated Counseled Created Cut
-D-
Delegated
Demonstrated Designed Determined Developed Directed Dispatched Distributed Documented
-E-
Earned
Edited Effected Eliminated Enabled Energized Established Evaluated Expanded Expedited
-F-
Facilitated
Found Functioned as
-G-
Gained
Gathered Generated Graded Graduated
-H-
Handled
Hired
-I-
Increased
Influenced Implemented Improved Initiated
Innovated
Inspected Installed Instituted Instructed Interpreted Interviewed Introduced Invented Issued |
-L-
Launched
Lectured Led
-M-
Maintained
Managed Mastered Met with Modernized Motivated
-N-
Negotiated
-O-
Operated
Optimized Originated Orchestrated Ordered Organized Oversaw
-P-
Participated
Performed Pinpointed Planned Prepared Presented Produced Programmed Proved Provided Published Purchased
-R-
Recommended
Recorded Recruited Reduced Referred Reinforced Represented Researched Revamped Reviewed Revised Revitalized
-S-
Saved
Scheduled Screened Served Set up Simplified Sold Solved Spearheaded Standardized Steered Structured Suggested Supervised Supported Surpassed
-T-
Taught
Tested Trained Translated Tripled Typed
-U-
Underwrote
Updated Used
-W-
Won
Wrote |
Wednesday, June 20, 2012
The manufaturing process of lubricant
[윤활유 기본정보] 제조과정
윤활유에는, 순광유(윤활기유) 및 순광유에 각종 첨가제가 함유된 첨가유의 두가지로 나뉘며
아래와 같은 제조 공정도를 거쳐서 제조된다.
- 1단계 : 유전(원유)
원유는 파라핀계,나프텐계,아로마틱계와 혼합계로 나누어지는데, 이들은 탄화수소 결합 구조의 차이이며 성질에서도 많은 차이가 있다.
- 2단계 : 상압증류
상압 증류 공정에서는 원유중에 가스, 가솔린, 석유, 경유, 증유를 끓는 온도의 차이를 이용하여 분리해내고 있으며,
이중 중유분이 윤할유의 원료가 되어 다음 공정으로 넘어가게 된다.
- 3단계 : 감압증류
감압 증류 공정에서는 증유가 대단히 고온에서만 증류되므로 진공 상태 하에서 증류시켜 아스팔트와 윤활유 원료가 될 수 있는 기유 원료를 분리해 낸다.
- 4단계 : 탈 아스팔트
탈 아스팔트 공정에서는 솔벤트로 프로판을 이용하여 기유중에 함유된 아스팔트분을 제거한다.
기유에 아스팔트분이 소량이라도 함유되면 색상이 어둡고 사용중 카본 부착을 증가시키기 때문이다.
기유에 아스팔트분이 소량이라도 함유되면 색상이 어둡고 사용중 카본 부착을 증가시키기 때문이다.
- 5단계 : 용제추출 / 수소첨가개질
옹제추출 공정 또는 수소 첨가 개질 공정에서는 기유 중 함유된 방향족이나 불포화 화합물을 퍼프랄(Furfural)이나 액체 이산황유황 용제를 사용하여
제거한다. 이 물질들은 불안정하여 사용중 바니스 카본 타르와 같은 반고체상의 해로운 물질로 변하기 때문이다.
- 6단계 : 왁스제거
왁스 제거 공정에서는 기유에 함유된 왁스 메칠 에칠 케톤(Methyl Ethyl Ketone), 톨루엔(Toluene) 용제를 사용하여 제거 시킴으로써 오일을 저온에서 사용할 경우 유동성이 양호하도록 한다. 최근에는 고점도 자수를 가진 기유 생산을 위하여 Catalyst를 이용한 왁스 제거 공정이 사용 된다.
- 7단계 : 수소처리
수소 처리 공정에서는 고온에서 수소를 이용하여 기유중에 함유된 유황을 제거하고, 안정성을 높여주며 색상을 개선시켜 준다.
- 8단계 : 배합공정 / 첨가제제조
배합 공정에서는 용도에 따라 점도에 맞도록 기유를 선택한 후 용도에 따른 첨가제와 혼합하여 균일한 상태의 오일을 제조하여 포장 공정으로 보낸다.
그리스의 경우는 선택된 기유에 다양한 금속비누를 넣어 반응시킨 후 첨가제가 보충된다.
- 9단계 : 품질 및 성능시험
품질 검사를 거쳐 규격 내에 합격하는 경우 출하가 이루어진다.
- 10단계 : 포장
소비자의 다양한 Needs를 만족시키기 위하여 박스, 페일, 드럼 등 여러 종류이 형태로 제품을 포장한다.
Andrew.Byeon@gmail.com
With my honor
All sorts of Pump
1. 터보형 펌프
(1) 원심펌프(centrifugal pump)
(2) 축류펌프(axial flow pump)
(3) 사류펌프(mixed flow pump)
(4) 마찰펌프(friction pump)
(5) 보어홀 펌프(bore-hole pump)
(6) 수중모터펌프(submerged motor pump)
2. 용적형 펌프
(1) 왕복펌프(reciprocating pump)
(2) 회전 펌프(rotary pump)
3. 특수펌프
(1) 기포펌프(air lift pump)
(2) 분사펌프(jet pump)
펌프란 전동기나 내연기관 등의 원동기로부터 기계적 에너지를 받아서, 액체에 운동 및 압력에너지를 주어 액체의 위치를 바꾸어 주는 기계이다. 펌프의 작용은 흡입과 토출에 의해 이루어진다. 흡입작용은 펌프 내를 진공상태로 만들어 흡상시키는 것이다. 펌프의 종류는 구조 및 작동원리에 따라 터보형, 용적형, 특수형으로 나뉘고, 용도에 따라 급수용, 배수용, 순환용, 소화용, 기름용 등이 있다.
1. 터보형 펌프 깃(vane)을 가진 임펠러(impeller)의 회전에 의해 유액된 액체에 운동에너지를 부여하고, 다시 와류실(spiralcasing) 등의 구조에 의해 압력에너지로 변환시키는 펌프로서 원심펌프, 사류펌프, 축류펌프가 있다. 터보형 펌프는 용적형 펌프에 비해 진동이 적고 연속송수가 가능하다. 또한 구조가 간단하고, 취급이 용이하며, 운동성능도 양호하다. 토출량은 압력에 따라 변한다.
(1) 원심펌프(centrifugal pump) 액체가 축과 직각방향으로 된 임펠러로부터 흘러나와 스파이럴 케이싱에 모아져서 토출구로 이끌리는 펌프로서, 와권펌프라고도 한다. 급수용은 물론 설비의 각종 용도로 가장 많이 사용되고 있는 펌프이다. 원심펌프는 임펠러(회전차 ; impeller)를 회전시켜 액체에 회전력을 주어서 원심력 작용으로 양수하는 펌프로서, 깃(날개 ; vane)이 달린 임펠러, 안내깃(guide vane) 및 스파이럴 케이싱(spiral casing)으로 구성되었다. 액체는 먼저 흡입관을 통하여 임펠러 중심부에 들어가 깃 사이를 통과하는 사이에 회전력을 받아 압력이 증가하고, 안내깃을 지나는 동안 속도에너지는 압력에너지로 변화하면서 스파이럴 케이싱에 들어간다. 안내깃은 임펠러의 바깥 둘레에 배치한 고정 깃으로서, 엠펠러에서 나오는 빠른 속도의 액체를 안내하면서 속도에너지를 압력에너지로 바꾸어 주는 역할을 한다. 스파이럴 케이싱은 임펠러 또는 안내깃에서 나오는 액체를 모아서 토출구에 유도하는 것으로, 점차 통로를 넓게 하여 속도수두를 압력수두로 변화시킨다.
☆ 펌프의 종류 - 원심펌프, 축류펌프
펌프의 종류에는 원심펌프(centrifugal pump), 축류펌프(axial flow pump), 왕복펌프(reciprocating pump), 회전펌프(rotary pump) 및 특수펌프(miscelanious pump)가 있다. 원심펌프는 물, 우유, 윤활유, 화학용액 등 가공용 물질을 압상하는데 가장 많이 쓰이는 펌프이다.
(1) 원심펌프(centrifugal pump)
(2) 축류펌프(axial flow pump)
(3) 사류펌프(mixed flow pump)
(4) 마찰펌프(friction pump)
(5) 보어홀 펌프(bore-hole pump)
(6) 수중모터펌프(submerged motor pump)
2. 용적형 펌프
(1) 왕복펌프(reciprocating pump)
(2) 회전 펌프(rotary pump)
3. 특수펌프
(1) 기포펌프(air lift pump)
(2) 분사펌프(jet pump)
펌프란 전동기나 내연기관 등의 원동기로부터 기계적 에너지를 받아서, 액체에 운동 및 압력에너지를 주어 액체의 위치를 바꾸어 주는 기계이다. 펌프의 작용은 흡입과 토출에 의해 이루어진다. 흡입작용은 펌프 내를 진공상태로 만들어 흡상시키는 것이다. 펌프의 종류는 구조 및 작동원리에 따라 터보형, 용적형, 특수형으로 나뉘고, 용도에 따라 급수용, 배수용, 순환용, 소화용, 기름용 등이 있다.
1. 터보형 펌프 깃(vane)을 가진 임펠러(impeller)의 회전에 의해 유액된 액체에 운동에너지를 부여하고, 다시 와류실(spiralcasing) 등의 구조에 의해 압력에너지로 변환시키는 펌프로서 원심펌프, 사류펌프, 축류펌프가 있다. 터보형 펌프는 용적형 펌프에 비해 진동이 적고 연속송수가 가능하다. 또한 구조가 간단하고, 취급이 용이하며, 운동성능도 양호하다. 토출량은 압력에 따라 변한다.
(1) 원심펌프(centrifugal pump) 액체가 축과 직각방향으로 된 임펠러로부터 흘러나와 스파이럴 케이싱에 모아져서 토출구로 이끌리는 펌프로서, 와권펌프라고도 한다. 급수용은 물론 설비의 각종 용도로 가장 많이 사용되고 있는 펌프이다. 원심펌프는 임펠러(회전차 ; impeller)를 회전시켜 액체에 회전력을 주어서 원심력 작용으로 양수하는 펌프로서, 깃(날개 ; vane)이 달린 임펠러, 안내깃(guide vane) 및 스파이럴 케이싱(spiral casing)으로 구성되었다. 액체는 먼저 흡입관을 통하여 임펠러 중심부에 들어가 깃 사이를 통과하는 사이에 회전력을 받아 압력이 증가하고, 안내깃을 지나는 동안 속도에너지는 압력에너지로 변화하면서 스파이럴 케이싱에 들어간다. 안내깃은 임펠러의 바깥 둘레에 배치한 고정 깃으로서, 엠펠러에서 나오는 빠른 속도의 액체를 안내하면서 속도에너지를 압력에너지로 바꾸어 주는 역할을 한다. 스파이럴 케이싱은 임펠러 또는 안내깃에서 나오는 액체를 모아서 토출구에 유도하는 것으로, 점차 통로를 넓게 하여 속도수두를 압력수두로 변화시킨다.
☆ 펌프의 종류 - 원심펌프, 축류펌프
펌프의 종류에는 원심펌프(centrifugal pump), 축류펌프(axial flow pump), 왕복펌프(reciprocating pump), 회전펌프(rotary pump) 및 특수펌프(miscelanious pump)가 있다. 원심펌프는 물, 우유, 윤활유, 화학용액 등 가공용 물질을 압상하는데 가장 많이 쓰이는 펌프이다.
원심펌프는 다수의 깃(blade, vane) 이 달린 회전차(impeller)가 밀폐된 케이싱(casing) 내에서 회전함으로써 발생하는 원심력을 이용하는 펌프이다. 유체는 회전차의 중심에서 유입되어 반지름방향으로 흐르는 사이에 압력 및 속도에너지를 얻고, 이 가운데 과잉의 속도에너지는 안내깃(guide vane, diffuser vane)을 지나 와류실(volute casing) 을 통과하는 사이에 압력에너지로 변한다. 원심펌프는 회전차의 바깥둘레에 안내깃이 없는 것을 벌류트펌프(volute pump), 안내깃이 달린 것을 터빈펌프(turbine pump) 라고 한다.
전자는 일반적으로 양정이 낮은 곳에 쓰이며, 후자는 높은 곳에 사용된다.
축류펌프는 유량이 대단히 크고 양정이 낮은 경우(보통 10m 이하) 에 사용되는 것으로, 농업용의 양수 및 배수, 상수도 및 하수도용으로 많이 사용된다. 유체는 회전차 속으로 축방향으로 유입되어 회전차를 지나 축방향으로 유출된다. 회전차의 날개는 그림 2-25와 같이 크고 넓으며, 마치 선풍기의 날개 또는 스크루 프로펠러와 같은 형상으로 되어 있다.
Andrew.byeon@gmail.com
With my pleasure
Friday, October 28, 2011
[Chemical Engineering] Separation Processes_PT
From here, We need to understand what 'Starling‘s law and K-K equation state about'.
First of all, Starling's law states that the force of contraction. It depends on the length of muscle fibers of the heart. This intrinsic response of the heart is called Starling's law of the heart.
-----------------------------------------------------------------------------------------
If you look at this slide, you can see that graph, which is 'Starling's law of the heart.'
The length-tension relationship of a normal heart is shown in the lower curve.
In contrast, this increase in heart rate can dramatically increases cardiac output.
As mentioned before, an increase in a heart volume increases stroke (맥박) volume and excess volume. Therefore, we could say that the magnitude of fluid movement is dependent on the net balance of Starling forces across the endothelial barrier(내비장벽).
From this fact, We can conclude that the rate of fluid transport through the capillary walls can be modeled by Starling's law.
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Let's move on to the next slide.
----------------------------------------------------------------------------------------- Next one is about The Kedem and Katchalsky equations.
The Kedem-Katchalsky (K-K) equations, commonly and classically used to describe
the volume and solute flows of nonelectrolyte solutions(비전해질용액) across membranes.
However in biophysical practice, we usually have to deal with systems whose solutions are poorly mixed caused by effect of solute size, effect of solute charge and so on.
That's why in that system, we assume that the solutions on both sides are well mixed.
The modified K-K equation obtained here, which expresses the volume flow (Jv), includes the effect of boundary layers with varied concentrations in the case of poorly-mixed solutions.
Further more, their existences significantly reduces the stream of diluted substance (Js) and the volume stream(Jv). In order to describe mathematically these streams, it was necessary to transform the Kedem and Katchalsky classical equation into a more practical equation.
-----------------------------------------------------------------------------------------
In conclusion, Starling and Kedem-Katchalsky eqn. Both of them are describing Endothelial permeability(내피투수성). In addition, The application of the K-K practical equations is reduced to membrane systems with sufficiently diluted and well mixed solutions such as a glomerulus system.
First of all, Starling's law states that the force of contraction. It depends on the length of muscle fibers of the heart. This intrinsic response of the heart is called Starling's law of the heart.
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If you look at this slide, you can see that graph, which is 'Starling's law of the heart.'
The length-tension relationship of a normal heart is shown in the lower curve.
In contrast, this increase in heart rate can dramatically increases cardiac output.
As mentioned before, an increase in a heart volume increases stroke (맥박) volume and excess volume. Therefore, we could say that the magnitude of fluid movement is dependent on the net balance of Starling forces across the endothelial barrier(내비장벽).
From this fact, We can conclude that the rate of fluid transport through the capillary walls can be modeled by Starling's law.
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Let's move on to the next slide.
----------------------------------------------------------------------------------------- Next one is about The Kedem and Katchalsky equations.
The Kedem-Katchalsky (K-K) equations, commonly and classically used to describe
the volume and solute flows of nonelectrolyte solutions(비전해질용액) across membranes.
However in biophysical practice, we usually have to deal with systems whose solutions are poorly mixed caused by effect of solute size, effect of solute charge and so on.
That's why in that system, we assume that the solutions on both sides are well mixed.
The modified K-K equation obtained here, which expresses the volume flow (Jv), includes the effect of boundary layers with varied concentrations in the case of poorly-mixed solutions.
Further more, their existences significantly reduces the stream of diluted substance (Js) and the volume stream(Jv). In order to describe mathematically these streams, it was necessary to transform the Kedem and Katchalsky classical equation into a more practical equation.
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In conclusion, Starling and Kedem-Katchalsky eqn. Both of them are describing Endothelial permeability(내피투수성). In addition, The application of the K-K practical equations is reduced to membrane systems with sufficiently diluted and well mixed solutions such as a glomerulus system.
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