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        일관수송용 T-11형 및 T-12형 파렛트에 적합한 연안용 화물컨테이너(8 & 12 피트) 공용 표준치수 산정에 관한 연구

        김덕열 ( Deokyeol Kim ),서병륜 ( Byongyoon Suh ),송상화 ( Sanghwa Song ) 한국로지스틱스학회 2017 로지스틱스연구 Vol.25 No.3

        본 연구는 일관수송용 파렛트(T-11, T-12 형)에 적합한 연안용 화물컨테이너(8, 12 피트)의 공용 배수 치수를 개발하는 것이며, 물류 모듈체계의 하나인 파렛트 최대 평면치수 1,140 x 1,140mm와 1,240 x 1,040mm를 기준으로 배가법과 승산법을 적용하여 컨테이너의 공용 배수치수를 선정하였다. 첫째, 화물컨테이너의 구조는 측면도어 개방형으로 최소 안쪽 너비는 2,280mm로 고정하고 길이는 CAPE 시뮬레이션을 이용하여 조정하였다. 둘째, 최대 평면 치수를 8피트에 4개, 12피트에 6개가 적재되도록 2 내지 3배로 배가한 다음에 상 · 하역 작업의 여유치수를 추가하여 새로운 1차적 치수를 도출하였다. 셋째, 1차로 도출한 치수 중에서 가장 큰 치수를 공용 배수 치수로 선정하고, 컨테이너에 파렛트 4개 또는 6개의 적재방법과 효율을 분석하여 최적화 여부를 시뮬레이션하고 ISO 및 KS 규격에 부합되는 가를 최종 확인하였다. 따라서, 두 종류 파렛트에 대한 컨테이너 공용 배수치수는 최소 내부 너비가 2,280mm, 내부 길이는 8피트가 2,580mm, 12피가 3,580mm로 선정되었다. 공용 배수치수는 파렛트 적재효율이 8피트의 경우 T-11형이 83.9%, T-12형이 83.2%, 혼적 시에 83.5%, 평균 적재효율은 83.53%이며, 12피트는 T-11형이 88.9%, T-12형이 88.2%, 혼적하는 경우 88.4%, 평균 적재효율은 88.5%이다. 결론적으로 공용 배수치수는 파렛트 적재효율이 모두 83% 이상으로 되어 비교적 우수한 것으로 판단되며, 평균 적재효율은 12피트가 8피트 보다 약 5% 더 높은 것으로 나타났다. The purpose of this study is to develop common size for coastal freight containers (8, 12 feet) suitable for through transit pallets (T-11, T-12 type). The common doubling size of the container were selected by applying doubling method and multiplication method based on the plan view size(pvs) of 1,140 x 1,140 mm and 1,240 x 1,040 mm, which is one of the logistics module systems. First, the structure of the freight container is the side door open type, the minimum inside width size is fixed to 2,280 mm, and the inside length size were adjusted by CAPE simulation program. Second, a new primary dimension was derived by doubling the plan view size of the four pallets to 8 feet, six pallets to 12 feet, and then adding the clearance of the material handling loading operations. Third, the common doubling size was selected the largest size among the first derived sizes, simulated the optimization by analyzing the loading method and efficiency of four or six pallets in the container, and finally confirmed whether it compliance with the ISO and KS standards. Therefore, the inside width of both containers is 2,280mm, the inside length size of 8 feet is 2,530mm and 12 feet container is 3,580mm. The load efficiency of 8 feet container, T-11 type is 83.9% and T-12 type is 83.2%, mixed with T-11 and T-12 type is 83.5 %, average is 83.53%, and in case of 12 feet, the load efficiency of T-11 type is 89.9%, T-12 type is 88.2%, mixed with T-11 and T-12 type is 88.4% average load efficiency is 88.5%. As a result, it is judged that the common doubling sizes are comparatively excellent because the loading efficiency of the pallet is over 83%, and the average loading efficiency of 12 feet container is more 5% higher than 8 feet.

      • A study on TCO properties for thin-film silicon solar cells

        이승직(Lee, Seungjik),김덕열(Kim, Deokyeol) 한국신재생에너지학회 2010 한국신재생에너지학회 학술대회논문집 Vol.2010 No.11

        For use of superstrate thin-film solar cells, surface texture of the transparent conductive oxide (TCO) has been used to enhance short-circuit currents by increasing light trapping into the cell. ZnO:Al films were deposited by using DC magnetron sputtering on glass substrates with ceramic (ZnO:Al₂O₃) target. The as-deposited TCO before texturing exhibited high transparencies (T > 85% for visible light including all reflection losses) and excellent electrical properties (r=3-6{times}10^{-4}{Omega}.cm). The optical and electrical properties of the TCO are influenced by the texturing conditions such as not only etchant dilutions but also etching time. We obtained the haze value of 14-16 resulting in increase in light trapping and short-circuit currents also.

      • Thin wafer를 이용한 결정질 실리콘 태양전지의 효율개선 방안

        손혁주(Son, Hyukjoo),박용환(Park, Yonghwan),김덕열(Kim, Deokyeol) 한국신재생에너지학회 2010 한국신재생에너지학회 학술대회논문집 Vol.2010 No.11

        결정질 실리콘 태양전지의 원가에서 Wafer는 60~70%의 매우 높은 비중을 차지하고 있다. 많은 연구들이 원가 절감을 위하여 Wafer의 두께를 감소시키는 것에 집중하고 있다. 그러나 Wafer 두께의 감소는 태양전지의 효율 감소와 공정 진행 중에 파손율이 상승하는 등의 문제가 발생한다. 이에 본 논문에서는 결정질 태양전지 구조 중에서 24.7% 이상의 최고 변환 효율을 갖는 PERL(Passivated Emitter, Rear Locally diffuse) 구조를 대상으로 wafer 두께 감소에 따른 변환 효율 감소의 원인과 해결 방안을 제시하고자 한다. Simulation으로 확인한 결과 370 um 두께의 wafer에서 24.2 %의 효율은 50 um 두께의 wafer에서는 20.8 %로 감소함을 확인할 수 있었다. 얇아진 wafer에서 감소한 효율을 개선하기 위하여 후면 recombination velocity, 후면 fixed charge density, 후면 산화막 두께 등을 다양화하여, 각각의 경우에 대한 cell의 효율 변화를 살펴보았다. 그 결과 후면 recombination velocity, 후면 fixed charge density, 후면 산화막 두께를 최적화 하여, 각각 2.8 %p, 1.5 %p, 2.8 %p의 효율 개선 효과를 얻었다. 위 세 가지 효과를 동시에 적용하면 50 um wafer에서 370 um wafer 효율의 결과와 근접한 24.2 %의 효율을 얻을 수 있었다. 향후에는 위의 결과를 바탕으로 실제 실험을 통하여 확인할 계획이다.

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