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    <title>ScholarWorks Collection:</title>
    <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/9808</link>
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    <pubDate>Sat, 02 May 2026 13:05:58 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-05-02T13:05:58Z</dc:date>
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      <title>해수온도차발전 및 데이터센터 (OTEC-AIDC) 복합단지 개발 구상</title>
      <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11469</link>
      <description>Title: 해수온도차발전 및 데이터센터 (OTEC-AIDC) 복합단지 개발 구상
Authors: Kim, Hyeon Ju; Moon, Jung hyun; Lim, Seung Taek; KIM, SEGYU; Lee, Ho Saeng; Sung, Hong Gun; Kwak, Hyun Uk
Abstract: The surge in data center demand driven by AI transformation (AX) is rapidly increasing power consumption. Consequently, solutions to reduce electricity usage and minimize fossil fuel reliance are urgently needed. Data center solutions utilizing seawater heat represent one such approach, with facilities installed underwater, offshore, and onshore demonstrating excellent performance with a PUE of 1.2 or lower. Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) utilizes cold deep seawater as its heat source. The discharge water temperature remains sufficiently cold for data center cooling, and the discharge flow rate is also considered adequate. Applying the cold source from OTEC power plant discharge water to data center cooling not only allows for the distribution of intake facility costs but also enables the achievement of excellent performance with a PUE of 1.1 or lower by reducing intake power consumption. This approach involves adding a data center to an existing multi-stage model utilizing OTEC and DOWA (Discharged Ocean Water Application). In regions where deep seawater development is feasible in low-latitude waters, it could become a highly effective model for utilizing marine resources.</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2025-12-05T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Alignment-Based Layout Optimization of a Floating Offshore Wind Farm</title>
      <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11397</link>
      <description>Title: Alignment-Based Layout Optimization of a Floating Offshore Wind Farm
Authors: Park, Jinsoo; Jung, Sung Jun; Sung, Hong Gun; Park, Byeongwon
Abstract: This study aims to optimize the layout of a 1 GW floating offshore wind farm, potentially linked to offshore green hydrogen production near the East Sea gas field. This will give the foundation for conceptual design and performance evaluation. ERA5 reanalysis 100 m data was used for wind analysis. The alignment score, which reflects wind occureance frequency by wind direction, was used to identify best and worst wake directions. The wake interaction between turbines was calculated using the Jensen (Park) model, and an objective function was developed that integrates AEP maximization and internal cable cost minimization. Continuous Ant Colony Optimization was applied to identify the optimal solution among candidate layouts. The results demonstrated the ability to estimate a realistic AEP that reflects site-specific wind resources, and presented design principles that simultaneously minimize wakes and simplify cable routing. The proposed procedure generalizes the advantages of representative deployment motifs, such as the Anholt-Horns Rev 1, to the East Sea, ensuring computational feasibility and reproducibility even at 1 GW scale. The optimized annual energy production can be directly linked to offshore green hydrogen production and storage, and is expected to contribute to the implementation of an integrated renewable energy and offshore green hydrogen supply chain in the East Sea.</description>
      <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2025-11-06T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>친환경 해상풍력발전단지의 최적 배치에 관한 연구</title>
      <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11336</link>
      <description>Title: 친환경 해상풍력발전단지의 최적 배치에 관한 연구
Authors: 박진수; 정재환; 서민국; 정성준; 성홍근
Abstract: 본 연구는 서남해안 해역을 대상으로 친환경 대규모 해상풍력발전단지의 효율적 배치 및 연간발전량 최적화를 수행함으로써 향후 해상풍력단지 설계에 기초자료를 제공하는 것을 목적으로 한다. 풍황분석을 위해 한국전력공사의 HeMOSU-1 기상탑에서 측정한 단기 풍황 실측자료와 유럽중기예보센터(ECMWF)의 ERA5 재해석 장기자료(약 20년)를 활용하여 서남해 해역의 바람자원 특성을 분석하였다. 바람 방향별 발생 빈도와 풍속 분포를 고려하여 연간발전량을 추정하고, 내부 연계 선로의 최소 길이 연결을 기반으로 비용 함수를 산정하여 발전량 및 경제성을 동시에 고려한 최적 배치를 수행하였다. 단지 형태는 기존의 사각격자 배열뿐만 아니라, 최근 유럽 및 미국의 대규모 해상풍력단지에서 도입된 다양한 배치 패턴을 반영하여 구성하였으며, 각 배치 형태가 서남해 해역 풍황 조건에서 가지는 효율성을 비교·분석하였다. 발전량 산정에는 Jensen의 Park 후류 모델을 적용하여 터빈 간 간섭효과를 반영하였고, 이를 통해 단지 내 배치 변화가 연간발전량과 비용 효율성에 미치는 영향을 평가하였다.</description>
      <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2025-10-31T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>해양구조물 구조디지털트윈모델 알고리즘 개발 및 시험기반 검증기술 연구</title>
      <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11240</link>
      <description>Title: 해양구조물 구조디지털트윈모델 알고리즘 개발 및 시험기반 검증기술 연구
Authors: 심기찬; 이강수; 기민석; 김병완; 서민국; 박인보; 김남우; 이용국
Abstract: 최근 디지털 트윈 기술의 고도화에 따라 선박 및 해양구조물의 운용 과정에서 센서로부터 수집되는 데이터를 실시간으로 디지털 모델에 반영하고, 이를 기반으로 구조 응답을 모니터링하여 손상 진단 및 잔존 수명 예측을 수행하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 연구는 “해양구조물 구조디지털트윈 모델 알고리즘 개발 및 시험기반 검증기술”을 목표로, 차수축소 알고리즘 적용 구조디지털트윈 알고리즘과 절차를 제안한다. 차수축소 알고리즘의 핵심은 전체 시스템에 대한 기저 벡터를 계산하고 해당 공간에 시스템을 투영하여 차수를 축소하여 Reduced-Order Model(ROM)로 구성하는 것으로 Proper Orthogonal Decomposition, Distortion Base Mode, Krylov Subspace Method, Component Mode Synthesis 등 다양한 기법이 존재한다. 본 연구에서는 KRISO Container Ship(KCS)를 대상으로 위 네가지 차수축소기법을 적용하고 각 기법별 특징을 비교분석하였다. 대표 사례로 Fig. 1과 같이 선체 분할모형에서의 단면력 분포를 Proper Orthogonal Decomposition 기반 ROM을 구현하여 입력 변수별 민감도와 예측 성능을 체계적으로 평가하였다. 이후 모형시험 기반 검증을 위해 규칙파 및 불규칙파 조건에서 계측한 운동 및 단면력 계측 데이터를 활용하고, 동일 조건의 수치해석 모델과 비교함으로써 ROM의 일반화 가능성과 신뢰성을 검증하였다. 제안 알고리즘은 계산 비용을 크게 절감하면서도 수치해석 및 모형시험 결과와 정합성을 보였으며, 최대 굽힘모멘트 분포 예측에서 10% 이내의 오차를 확인하였다. 본 연구는 해양구조물 전반에 적용 가능한 구조디지털트윈 모델의 핵심알고리즘과 시험기반 검증 프레임워크를 제시함으로써, 실제 운용 선박 및 해양구조물의 실시간 구조 건전성 평가에 대한 실용적 적용가능성을 입증한다.</description>
      <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11240</guid>
      <dc:date>2025-10-31T00:00:00Z</dc:date>
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