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유동·환기 구조 제어 기반 미세먼지 침착 및 초미세먼지 제거 연구

Fluid and ventilation structure control for particulate deposition and ultrafine dust removal

연구 내용

유동가시화(PIV) 기반으로 미세먼지 침착과 환기 유동 구조를 규명하고, 태양광 증기 유동으로 초미세먼지 제거 성능을 높이는 연구

공기 중 입자가 유동에 의해 이동하고 표면에 침착되는 과정과, 건물 환기에서 유동 구조가 입자 거동을 바꾸는 메커니즘을 연구합니다. PIV 기반 유동장 계측과 침착 경향 분석을 통해 와류·난류 특성과 입자 전달·침착의 상관을 규명합니다. 또한 태양광 기반 증기 유동을 이용한 초미세먼지 저감 공정을 설계하고, 공정 조건에 따른 유동 구조 변화를 관찰하여 제거 성능에 연결하는 차별성을 보유합니다. 이를 통해 실내외 공기질 개선을 위한 유동 기반 설계 근거를 축적합니다.

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연구 흐름

초기에는 Tillandsia usneoides 트리코움 구조가 유동 조건에서 입자 침착에 미치는 영향을 분석하며, 입자 전달-침착의 지배 인자를 유동 관점에서 정리했습니다. 이후 실내 환경에서 유동 구조가 미세먼지 침착에 미치는 영향을 PIV 기반으로 확장하며, 난류 특성과 침착의 연계를 중심으로 심화했습니다. 동시에 자연환기 및 환기 시스템에서 유동 구조와 와류 특성을 평가하여, 환기 설계 요소가 입자 거동에 미치는 영향을 정량적으로 해석하는 흐름을 이어갔습니다. 최근에는 태양광 증기 유동 기반 초미세먼지 제거 기술 개발 과제로 이를 공정 적용 단계로 발전시켰습니다.

활용 가능성

활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.

  • 태양광 증기 기반 공기정화 모듈
  • 자연환기 유동 구조 설계 지침
  • 입자 침착 예측 알고리즘
  • 환기 베인 형상 최적화 설계
  • 실내 공기질 개선 장치
  • 미세먼지 저감 덕트 전단 모듈
  • 트리코움형 집진 구조 적용
  • 공조 운전 조건 최적화
  • PIV 기반 유동장 검증 플랫폼
  • 도시 스케일 미세먼지 저감 시뮬레이션

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Effect of trichome structure of Tillandsia usneoides on deposition of particulate matter under flow conditions

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