Yong Hoon Jeong
KAIST 핵융합·원자력공학과 · 공학
이 교수의 연구실은 열역학 및 열수역학적 현상, 특히 핵반응로의 안전성과 열열거품(heat transfer) 메커니즘을 중심으로 한 고온·고압 환경에서의 열역학적 거동을 연구하고 있습니다. 특히 원자로 외부 벽면에서의 임계열량(ChF) 측정 및 핵열 추진 시스템(NTR)의 설계 및 성능 평가를 통해 우주 탐사의 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 또한 수질 변화 분석과 같은 환경공학적 요소를 포함한 복합계열 연구를 통해 기후 변화 대비 기술적 대안을 모색하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
The critical heat flux (CHF) on the reactor vessel outer wall was measured using the two-dimensional slice test section. The radius and the channel area of the test section were 2.5 m and 10 cm × 15 cm, respectively. The flow channel area and the heater width were smaller than those of the ULPU experiments, but the radius was greater than that of the ULPU. The CHF data under the inlet subcooling of 2 to 25°C and the mass flux 0 to 300 kg/m2·s had been acquired. The measured CHF value was general
Although the harsh space environment imposes many severe challenges to space pioneers, space exploration is a realistic and profitable goal for long-term humanity survival. One of the viable and promising options to overcome the harsh environment of space is nuclear propulsion. Particularly, the Nuclear Thermal Rocket (NTR) is a leading candidate for near-term human missions to Mars and beyond due to its relatively high thrust and efficiency. Traditional NTR designs use typically high power reac
새만금 방조제 건설로 조성된 새만금호의 장기적인 수질의 변화를 조사하기 위해 2002년부터 2010년까지 총 40회에 걸쳐 현장조사를 수행하였다. 호 내 표층수의 염분은 방조제 끝물막이 직후 감소하여 장기간 감소된 상태를 유지하였다. 방조제 끝물막이 직후에 표층수의 SPM은 감소하였으나, 이후 호 내 수위 변동과 관련하여 증가하다 다시 감소하는 경향을 보였다. 표층수의 Chl-a는 방조제 끝물막이 직후부터 증가하여 장기간 동안 계속 증가된 상태를 유지하였다. 표층수의 DIN 항목들은 방조제 끝물막이 직후에는 변화가 없었으나, 이후 NHSUB4-/SUBN은 증가(90%)하였다. 표층수의 DIP는 방조제 끝물막이 직후에는 감소하였으나, 이후 증가(264%)하였다. NHSUB4-/SUBN과 DIP의 증가는 새만금호의 장기적인 유기물의 축적과 관련된 것으로 판단된다. 표층수의 NOSUB3-/SUBN은 방조제 끝물막이 이후 변화가 없는 반면, DISi는 방조제 끝물막이 직후부터 증가하여 계속