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2017년 10월 14일 토요일

모니터링과 에너지하베스팅(Energy harvesting)

모니터링과 에너지하베스팅(Energy harvesting)
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Energy harvesting(에너지 수확기술에너지 재생산)은 국제학회에서 사용해왔던 말을 그대로 국내에서 사용하고 있는 외래기술용어로서 정말 원천적인 새로움은 아니지만 항상 그래왔던 과거처럼 기존의 많은 분야와 기술 및 용어들을 하나로 대표하여 호명하면서 새로운 가치를 창출하게 되는 의미를 가지는 분야 중에 하나이다기존의 에너지관련 수집기술은 사용하기만 했던 화석연료가 지구온난화 및 환경에 위해하면서 생긴 ‘친환경’ 용어로서 태양열태양광풍력발전 등에서 간단한 과거용어들을 확인할 수 있을 것이다아무튼 이러한 에너지 하베스팅 기술로 불려지는 분야는 모두 상태모니터링에 왜 연관성이 있는지 간단히 정리해 보기로 한다.


Energy harvesting은 모니터링시스템의 자가생명화 기술
에너지 수확은 장치가 있어야 하고 발전을 하거나 또는 직접 액츄에이팅(Actuating)을 할 수 있어야 한다.  따라서 IoT에서 에너지하베스팅이 중요하듯이 무선으로 설치되면 매우 효율적인 시스템이 된다수많은 모니터링시스템에서 전기를 공급하지 않고 스스로 이상신호를 전송해 오는 독립송신장치가 있다면 이 것은 매우 획기적인 제품을 생산할 수 있기 때문에 모니터링시스템을 자가 생명화할 수 있는 매우 중요한 모듈이 되는 것이다여기에 에너지하베스팅으로 불리우는 기술분야를 정리해 보면 다음과 같다.

1.     태양열태양광 –태양광을 전기로 직접 변환하는 소자()을 이용하는 것과 태양열을 이용하여 집중장치 등을 통해 중간매개(스팀)를 분사하여 발전기를 구동시키는 것.
2.     풍력에너지 –풍력을 원심회전력으로 변환하여 발전기를 구동시키는 것.
3.     진동-Piezo(압전소자)의 특성 또는 공진반복에 의한 발전(발전용량이 매우 작은 편), 전자기력(자석의 탄성-운동에너지)와 공진에 의한 유도기전력 유도기술을 이용하여 발전.
4.     나노 및 생화학기술수소-열 또는 변형능력을 이용하지만 최초매개체는 대체로 전기를 사용하므로 엄밀히 구분하면 제외
5.     기존의 발전에너지원화력에너지,수력에너지지열원자력수소에너지

불규칙성과 발전장치로부터 에너지 충전효율이 한정적이고 기존의 원자력 및 화력에 비해서 발전량이 작은 이유로 여전히 한참 연구중인 기술이며 이 기술이 더 이상 발전할 가능성이 없더라도 만약 충전기술에 획기적인 진척이 있다면 이것이 바로 인류의 과학 100년 전환점이 될 것이라고 생각한다이 생산기술과 충전기술의 조합은 공상과학에서 나왔던 것을 가능하게 할 수 있는 키워드가 될 것으로 예측한다왜냐하면 에너지는 많지만 축전하기에 벅찬 것이 지금 기술의 숨겨진 한계이기 때문이다.

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2015년 10월 12일 월요일

진동의 피해와 이점 (진동은 항상 나쁜 것인가?)

진동의 피해와 이점 (진동은 항상 나쁜 것인가?)

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대부분의 인간활동은 어떤 형태든지 파동에 노출되어 있다. 예를 들어, 우리는 고막이 진동하기 때문에 듣고, 빛의 파동에 의한 전달 때문에 눈으로 반사된 형태를 보게 된다. 호흡은 폐의 반복적인 운동에 관련되어 있고, 보행은 팔과 다리의 주기적 진동 운동에 의해 이루어 진다. 또한 후두와 혀의 운동을 통해 말을 하며 소리나 진동으로 전화가 온 것을 알 수 있다. 진동분야의 초기 학자들은 자연 현상을 이해하기 위한 수학적 이론 전개에 노력을 집중했는데 그리고 공학적으로 기계, 구조물, 엔진, 제어시스템 등의 설계에 적용되었으며 운동의 설계에 집중하였고 현장에서는 안전성, 생산성과 자산관리를 효율적으로 진행하기 위해서 진동을 구조 및 기계의 건강상태와 파괴 그리고 인간의 불쾌감 등에 관한 연구까지 진전되고 있다.

진동의 피해와 진동의 사용

회전하는 기계(엔진, , 펌프, 모터 등)는 잘못된 설계나 현재의 나쁜 상태로 인해 불평형 진동이 발생한다. 불평형은 고속으로 회전시 제2의 큰 진동을 유발할 수 있으며 반복된 운동의 반복으로 소성변형 또는 파괴에 이르게 된다. 터빈의 날개진동(Flatter)은 큰 손해를, 지진(Seismic)은 막대한 인적 그리고 재산피해를, 절삭가공의 채터링(Chattering)은 불량품의 원인이 되기도 한다. 공진(Resonance)으로 인해 과도한 처짐과 파괴(Fatigue failure)가 발생하고 인간에게 전달되는 진동은 불편함과 효율저하를 가져온다.  이러한 측면에서 공학자들은 불평형(Imbalance)을 최소화하는 견실한 지지구조물과 기계를 설계하도록 노력하고 있다. 따라서 진동과 소음은 안전과 수명, 생산성, 환경문제에 밀접하게 연결되어 있고 항공, 철도, 자동차, 교량, 우주, 건축물, 공장, 아파트, 도로, 반도체, 정유 등 모든 산업분야에서 그 피해성과 관련되어 있다.

반면에 위와 같은 유해한 효과에도 불구하고 진동은 몇 가지 산업적 응용분야에서 유리하게 이용되고 있는데 최근에 이르러 진동장치의 응용은 증가되고 있다. 예를 들어, 제분기나 운반체의 스크린진동기, 세탁기 및 다지는 기계, 전동칫솔과 치과용 드릴, 맛사지 장치, 실험용 교반기, 핸드폰의 진동, 공사현장의 기초의 말뚝박기, 표면처리공정, 기계가공 및 주조, 단조 등의 공정효율을 개선시키는 방법들과 무엇보다도 최근에 관심이 급증하고 있는 에너지생산(Energy harvesting)에 관련된 것 들이다. 이렇듯이 진동은 막대한 피해를 유발함과 반면에 이로운 에너지의 역할을 할 수 있다는 것을 알 수 있다. 왜냐하면 진동이란 에너지의 반복적인 전달(소비 및 생산)과정이기 때문이다.

 

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