본 발명은 굴착용 해머비트에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 비트본체의 하단에 구비되어 시추공의 단부에 대면한 상태로 회전 및 진동함에 따라 마모나 파손이 발생하는 비트팁만을 용이하게 교환할 수 있도록 하는 비트팁의 교체형 해머비트에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 비트팁들이 팁하우징의 하부 표면에 동일체로 돌출되면서 캡형태의 팁하우징이 비트본체의 하단을 수용하는 형태로 끼워져 하우징패스너에 의해 결합되므로 비트팁과 비트본체의 분리 및 결합이 용이하며, 이에 따라 비트팁이 마모되거나 파손된 경우에 비트팁만을 비트본체에서 분리하여 교환함으로써 비용을 절감할 수 있다.
본 발명은 광산 갱도용 지보에 대한 것이다. 본 발명에 따른 광산 갱도용 지보는, 갱도의 바닥면에 지지되어 상기 갱도의 양측에 각각 설치되며, 수직하게 배치되는 한 쌍의 하부분절과, 갱도의 상부와 대응되는 형상으로 이루어져 양단이 각각 한 쌍의 하부분절에 결합되며 일체로 형성되는 상부분절을 구비하며, 한 쌍의 하부분절의 높낮이가 조절가능한 것에 특징이 있다.
본 발명은 광산 갱도용 지보에 대한 것이다. 본 발명에 따른 광산 갱도용 지보는, 갱도의 내벽면의 형상에 대응되는 형상으로 이루어지도록, 갱도의 양측에 상호 대칭되게 설치되는 한 쌍의 지보유닛 및 한 쌍의 지보유닛을 상호 연결하는 연결유닛을 구비하며, 상기 지보유닛은, 갱도의 바닥면에 지지되며 수직하게 배치되는 하부분절과, 하부분절의 상부에 결합되며 갱도의 상부와 대응되는 형상으로 이루어진 상부분절을 구비하는 것에 특징이 있다.
본 발명은 지하의 유용 광물을 용매를 주입하여 녹인 후 용매를 회수하여 유용 광물을 채굴하는 용해 채광방법 및 이 방법에 사용되는 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 용해 채광방법은, 채굴 대상이 되는 유용 광물이 밀집되어 있는 광상까지 굴착을 통해 시추정을 형성하는 시추단계, 시추정을 통해 파쇄장비를 투입하여 광상에 균열을 형성시키는 파쇄단계, 용해 채광장치의 삽입봉을 상기 시추정의 하부까지 삽입하고, 유용 광물을 녹일 수 있는 용매를 삽입봉을 통해 광상까지 주입하되, 삽입봉으로부터 배출된 용매에 회전력을 부여하여 용매의 확산력을 증대시키는 주입단계 및 유용 광물이 녹아 있는 용매를 다시 회수하는 생산단계를 포함하여 이루어진다. 그리고 본 발명에 따른 순환식 용해 채광장치는 용매의 주입관과, 회수관 및 압력인가용 유체주입관이 형성되어 있는 삽입봉과, 삽입봉의 내부 하측에 형성되며 실린더, 피스톤부 및 샤프트를 포함하는 구동유닛과, 용매에 회전력을 부여함으로써 용매의 확산력을 증대시키기 위한 것으로서 구동유닛에 의하여 삽입봉에 대하여 몰입 및 돌출가능하도록 삽입봉에 결합되며 회전가능한 블레이드를 구비한 것에 특징이 있다.
본 발명은 광산배수를 처리하기 위한 SAPS(Successive Alkalinity Producing System)의 석회석층에 침전된 슬러지를 제거하기 위하여, 상기 석회석층 내부에 설치되는 복수의 타공관 네트워크로 이루어지는 플러싱(flushing) 시스템을 설계하기 위한 방법이다. 본 발명에서는 SAPS와 플러싱 시스템을 모사하기 위한 실험조를 이용하여, 타공관에 형성된 오리피스를 통해 배출되는 광산배수의 유속을 오리피스의 직경에 대한 유속함수로 정의하는 유속산정단계 실험조를 이용하여 오리피스의 직경에 따라 오리피스를 통해 배출되는 슬러지의 건조중량을 각각 측정하고, 오리피스로 흡입되는 슬러지를 포함하는 광산배수의 체적을 구로 상정하여 오리피스의 직경에 따라 구의 반경을 도출하는 오리피스 영향반경 산정단계; 및 유속함수를 이용하여 오리피스를 통해 배출되는 광산배수의 유속이 기준치 이상이 되게 하는 오리피스의 직경에 대한 제1기준값을 결정하고, 제1기준값 이상으로 오리피스의 설계 직경을 결정한 후, 오리피스의 설계 직경에 따른 오리피스 영향반경의 일정 배율로 오리피스 사이의 설계 간격을 결정하는 결정단계를 포함하여 이루어진다.
본 발명은 광산배수를 처리하기 위한 SAPS(Successive Alkalinity Producing System)의 석회석층에 침전된 슬러지를 제거하기 위하여, 상기 석회석층 내부에 설치되는 복수의 타공관 네트워크로 이루어지는 플러싱(flushing) 시스템을 설계하기 위한 방법이다. 본 발명에서는 실험조에 적층된 석회석층 내부에 플러싱 시스템을 설치하고 석회석층에 슬러지를 침전시킨 상태에서 유체를 일정 수위로 채우는 단계; 타공관을 개방하여 타공관에 형성된 오리피스를 통해 배출되는 슬러지의 건조 중량을 측정하는 단계; 및 오리피스를 통해 흡입되는 유체의 부피를 구의 부피로 상정하여 슬러지의 건조 중량으로부터 구의 반경을 도출한 후, 구의 반경을 오리피스 영향반경(Ri)으로 결정하는 단계;를 포함하여 이루어진다. 그리고 본 발명에서는 오리피스의 영향반경을 이용하여 오리피스 유동능력이 제시되며, 최적 유동능력을 가지는 오리피스의 직경을 선정하고, 이 최적 오리피스 직경에서의 영향반경을 도출한 후, 영향반경의 1.5~2.5배의 거리로 오리피스 사이의 간격을 설정한다.
본 발명은 광산배수를 처리하기 위한 SAPS(Successive Alkalinity Producing System)의 석회석층에 침전된 슬러지를 제거하기 위하여, 석회석층 내부에 설치되는 복수의 타공관 네트워크로 이루어지는 플러싱(flushing) 시스템을 설계하기 위한 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 유속산정방법에서는, 실험조를 이용하여 오리피스의 돌연축소로 인한 유동저항값인 제1손실계수, 석회석층으로 인한 유동저항값인 제2손실계수, 석회석층에 침전된 슬러지로 인한 유동저항값인 제3손실계수를 각각 수학적 근사를 이용하여 오리피스 직경에 대한 근사함수로 도출하고, 제1손실계수 내지 제3손실계수를 모두 통합하여 및 오리피스 직경에 따른 광산배수의 유속에 대한 유속함수로 도출하는 것에 특징이 있다.
본 발명은 와류 유동 진동 저감 구조를 가진 해양플랜트용 라이저 및 그 제조방법에 관한 것으로, 그 목적은 라이저의 둘레 표면에 다양한 오목 형상의 진동저감 구조를 형성하여 해류와의 충돌에 의해 발생하는 상하방향 와류 유도 진동을 감소시킨 해양플랜트용 라이저 및 그 제조방법을 제공하는 데 있다. 본 발명의 구성은 금속재질의 원통 형상 라이저와, 라이저 양측단에 형성된 플랜지간을 연결하여 필요한 길이 만큼 라이저를 연장 조립하여 심해저 시추시 사용되는 해양플랜트용 라이저에 있어서, 해류에 의한 상하 방향 와류 유동 진동을 저감하도록 상기 원통 형상 라이저의 둘레 표면에 프레스 가공된 경사 원기둥 형상, 원통 형상, 경사 삼각기둥 형상 중에서 선택된 어느 하나의 요철이 복수개 배열되어 형성된 와류 유동 진동 저감 구조를 가진 해양플랜트용 라이저 및 그 제조방법을 발명의 특징으로 한다.
본 발명은 고압의 기체를 지하의 심부에 저장하기 위한 고압 유체 저장조에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고압 유체 저장조는 고압의 유체를 저장하기 위하여 지반을 하방으로 굴착하여 형성되는 캐번에 매설되는 것으로서, 밀폐성 소재로 이루어져 내부에 고압의 유체가 저장되는 수용부가 형성되는 탱크 본체와, 탱크 본체와 캐번의 내벽 사이에 채워지는 백필재에 의하여 형성되되, 캐번의 하부에 비하여 상부가 더 두껍게 형성되는 백필층 및 캐번을 폐쇄하기 위한 플러그를 포함하는 것에 특징이 있다.
본 발명은 고압 유체 저장시스템 시공방법에 대한 것이다. 본 발명에 따른 고압 유체 저장시스템 시공방법은, 지하의 일정 심도에서 횡방향으로 제1수평갱도를 굴착하는 단계와, 지표로부터 제1수평갱도까지 드릴링을 통해 연결공을 형성하는 단계와, 연결공을 통해 연결된 지상에 설치된 건축설비를 이용하여, 연결공이 형성된 지점에서 제1수평갱도로부터 하방으로 지반을 굴착하여 캐번을 형성하는 단계 및 연결공을 통해 연결된 건축설비를 이용하여, 유체가 저장되며 캐번 내에 삽입되는 탱크 본체와, 탱크 본체와 캐번의 내벽 사이에 채워지는 백필재에 의하여 형성되는 백필층 및 캐번의 상부를 폐쇄하기 위한 제1플러그를 설치하는 단계를 포함하는 것에 특징이 있다.
본 발명은 비행선의 기낭에 송신 코일 및 수신 코일이 설치되어 비행체를 구성하는 금속체나 각종 전자부품으로 인한 신호 간섭을 최소화할 수 있고 기낭의 형태를 이용해 여러 탐사 목적에 맞추어진 최적화된 송신 코일 및 수신 코일의 일괄 배치가 가능해 한 번의 비행만으로도 다양한 탐사 자료의 획득이 가능하게 되는 비행선 기반의 전자탐사 장치에 관한 것으로, 기낭을 갖는 비행선에 구비되는 전자탐사 장치로서, 기낭의 수평축 방향의 둘레를 따라 설치되어 1차 자기장을 형성하는 송신 코일; 기낭의 둘레를 따라 설치되어 1차 자기장에 의해 유도되는 2차 자기장을 검출하는 적어도 하나 이상의 수신 코일; 및 상기 수신 코일에 전류를 인가하고 상기 수신 코일로부터 검출된 2차 자기장의 측정값을 분석하여 공중 전자탐사를 수행하는 분석 장치; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 해저 지질구조 탐사를 위한 고해상도 탄성파 탐사를 수행하는 경우에 발생하는 너울의 영향에 따른 중합단면의 해석 시 왜곡이나 오류를 보정하기 위한 것으로서 탄성파탐사 자료의 너울 보정 방법에 관한 것으로서, 탄성파 탐사하여 중합단면을 획득하는 단계; 상기 중합단면으로부터 픽킹을 통해 해저면 위치 획득 및 해저면 신호를 추출하는 단계; 상기 추출된 해저면 신호를 평활화시키는 단계; 상호상관을 이용하여 기준 반사신호를 생성하는 단계; 상기 기준 반사신호와 각 트레이스와의 상호상관을 수행하여 각각의 트레이스에 대한 지연(lag)값을 추출하는 단계; 추출된 지연값을 각 트레이스 신호에 더하여 너울의 영향을 제거하는 단계; 및 너울이 보정된 중합단면을 복원하는 단계;를 포함하여 구성되어 고해상도 탄성파 탐사를 수행하는 경우에 발생하는 너울의 영향에 따른 중합단면의 해석 시 발생하는 왜곡 또는 일그러짐 현상을 제거할 수 있으므로 보다 해상도가 높은 중합단면을 얻을 수 있는 효과가 있다.
본 발명은 셰일가스 채취장치에 관한 것으로, 베이스의 양측에 수직 설치된 캐니스터지지대에 수직으로 회전 가능하게 축설되고, 시추한 암석시료와 볼밀을 함께 밀폐 수용되는 수용공간이 형성되며, 상단 일측에 주입구를 갖는 캐니스터와; 상기 캐니스터에 수용된 볼밀이 혼합에 의해서 상기 암석시료가 파쇄되도록 상기 캐니스터를 요동시키는 구동수단과; 상기 캐니스터를 가열하는 가열수단과; 상기 캐니스터의 주입구에 순차적으로 착탈 결합되는 진공관, 압력관, 센서관, 주입관, 채취관을 포함하는 것을 특징으로 하는 셰일가스 채취장치와 더불어, 상기 셰일가스 채취장치를 이용하여 셰일가스를 채취하는 방법에 있어서, 시추된 암석시료와 볼밀을 함께 캐니스터의 수용공간에 밀폐 수용하는 투입단계와; 상기 캐니스터의 주입구에 진공관을 연결하여 캐니스터의 내부에 대기가스를 제거하는 제거단계와; 상기 캐니스터의 내부를 셰일층과 동일한 환경조건으로 제공하는 제공단계와; 상기 캐니스터에 연결된 센서를 통한 피드백으로 캐니스터의 내부 환경을 유지하는 유지단계와; 구동수단을 구동을 통해 상기 캐니스터를 요동시켜 볼밀에 의해 암석시료를 분쇄하는 분쇄단계와; 상기 캐니스터의 주입구에 주입관을 연결하여 캐니스터의 내부에 과포화 염화나트륨 용액 주입하는 주입단계와; 상기 캐니스터의 주입구에 채취관을 연결하여 암석시료로부터 분리된 셰일가스를 채취하는 채취단계를 포함하는 것을 특징을 하는 셰일가스 채취방법을 제공함으로써, 시추한 암석시료로부터 셰일가스 채취량을 분석하여 저류층의 정확한 매장량을 확인할 수 있으며, 셰일가스 채취장치를 기존에 회전방식과 달리 요도방식으로 그 구조를 변경함에 따라 부피를 최소화하여 경제성을 확보하는 효과를 기대할 수 있다.