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		<title>기술 자료</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 06:50:15 +0900</pubDate>
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			<title>테크노넷</title>
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			<title>마모 손상(Wear Damage) 및 침식(Erosion)의 구분과 방지 대책</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59824</link>
						<description>마모 손상(Wear Damage) 및 침식(Erosion)의 구분과 방지 대책 1. 개요 (Overview) 산업 플랜트, 정유·석유화학 설비 및 기계 구조물에서 발생하는 마모(Wear) 및 침식(Erosion)은 설비의 두께 감육(Wall Thinning), 성능 저하, 나아가 돌발 정지(Unplanned Shutdown)를 유발하는 주요 손상 메커니즘이다. 체계적인 설비 건전성 관리(Asset Integrity Management) 및 최적의 재질 선정을 도모하고자, 산업 현장에서 주로 발생하는 ...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>부식 및 방식기술</category>						<dc:creator>관리자</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59824#comment</comments>			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:30:07 +0900</pubDate>
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			<title>배관 마찰 손실 계산</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59810</link>
						<description>배관 마찰 손실을 구하는 것을 누가 하는가? 배관, 기계? 발전소 설계시에 매번 충돌이 일어나는 지점이다. 배관 ISO 드로잉이 그려지면, 일정거리, pump와 열교환기 사이의 배관류에 대해 어느 정도의 압력이 필요한지 계산할 수 있다. 근데 배관 ISO가 그냥 나올리 없다. 각 기기의 용량이 결정되어야 배관 사이징도 된다. 어떻게 보면 같이 연동이 되어야 한다. 근데 처음에는 서로 먼저를 외친다. 암튼 그래서 기계가 부속기기...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59810#comment</comments>			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:55:48 +0900</pubDate>
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			<title>미국 웨스팅하우스사의 마이크로리엑터 초소형 모듈원자로(MMR) 소개</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59714</link>
						<description>미국 웨스팅하우스(Westinghouse)사가 개발 중인 대표적인 마이크로리액터(Microreactor, 초소형 모듈 원자로 MMR) 인 &amp;#039;eVinci™&amp;#039;의 핵심 모듈(캐니스터 구조)이 있다. 기존의 대형 원전이나 소형모듈원자로(SMR)보다 훨씬 작은 1~20MW급 출력 범위에서 작동하며, &amp;#039;원자력 배터리(Nuclear Battery)&amp;#039; 개념에 가장 가까운 최첨단 초소형 원자로다. 쓰임새가 많을 것으로 보인다. 우리도 이런 초소형 원자로가 필요하지 않을까? 근데 원...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59714#comment</comments>			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 17:14:45 +0900</pubDate>
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			<title>ASME B16.34-2020년판의 그림 2에 대해</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59679</link>
						<description>ASME B16.34를 공부하고 강의하면서 가장 힘든 부분이 이해가 안되는 내용들 입니다. 그렇게 열심히 하면 될 줄 알았는데, 어떤 부분은 이해하기 힘듭니다. 예를들면, &amp;#039;6 DIMENSIONS&amp;#039;입니다. 어떻게 보면 명확하게 알아야 할 부분이기도 하죠. 근데 첨부와 같은 Fig. 2의 부분적인 기호를 머리속에 그릴 수 없을 때입니다. 그림의 오른쪽이 3D라는데 이게 무신~~ 근데 이제 이해를 했습니다. 또한 뜬금없이 t&amp;#039;가 나오는데, 그림에는...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>Code &amp; Standard</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59679#comment</comments>			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 14:44:37 +0900</pubDate>
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			<title>마찰력</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59645</link>
						<description>마찰과 부식은 완전히 다른 기저다. 근데 둘이 합쳐지면 어떻게 될까? 전 세계적으로 부식과 마찰·마모로 인한 산업 및 기기 손실은 연간 수조 달러에 달하며, 이는 각국 GDP의 약 3% ~ 6%를 차지하는 막대한 규모다. 두 요인은 장비 수명 단축과 막대한 에너지 낭비의 주요 원인이다. 1. 부식(Corrosion)으로 인한 손실 글로벌 경제 손실: 미국부식공학회(NACE)의 추산에 따르면 전 세계 부식 관련 직접·간접 비용은 연간 약 2조 5...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>부식 및 방식기술</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59645#comment</comments>			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:36:35 +0900</pubDate>
		</item><item>
			<title>MAWP 재산정을 활용한 설비 건전성 관리 기술 지침</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59622</link>
						<description>MAWP 재산정을 활용한 설비 건전성 관리 기술 지침 1. 개요 및 기술적 배경 산업 설비의 정비 및 운전 과정에서 금속 감육, 균열, 형상 왜곡 등의 결함이 발견될 경우, 설비의 안전 운전 가능 여부를 공학적으로 검증하는 적합성 평가(Fitness-For-Service, 이하 FFS) 절차가 요구된다. 본 지침은 API 579-1 / ASME FFS-1 규격에 따른 평가 단계별 적용 기준과 최대 허용 운전 압력(Maximum Allowable Working Pressure, 이하 MAWP)...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>관리자</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59622#comment</comments>			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:47:11 +0900</pubDate>
		</item><item>
			<title>표면 복제 금속조직 시험(Replica Test)의 소개</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59616</link>
						<description>표면 복제 금속조직 시험(Replica Test)의 소개 1. 개요 (Overview) 금속재료의 고온 열화(Thermal Degradation) 현상을 비파괴적으로 평가하기 위한 Replica Test(현장 복제 금속조직 시험)의 개요 및 관련 야금학적 미세조직 의 변화에 대한 내용을 간단하게 소개한다. 1.1 평가 목적 고온 열화 상태의 정밀 진단: 펄라이트 구상화(Spheroidization), 탄화물 석출 및 조대화, 크리프 기공(Creep Cavity) 생성 유무를 확인한다. 잔...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>파괴/비파괴검사</category>						<dc:creator>관리자</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59616#comment</comments>			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:48:04 +0900</pubDate>
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			<title>크리프(Creep)의 이해</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59612</link>
						<description>크리프(Creep)의 이해 - 기초편 1. 크리프(Creep)의 정의 및 변형 단계 크리프란 재료가 상온 항복강도 이하의 인장 응력을 받는 상태에서 고온(일반적으로 절대온도 기준 용융점의 40% 이상, T &amp;gt; 0.4 Tm)에 장시간 노출될 때, 시간이 경과함에 따라 소성 변형이 누적되어 결국 파단에 이르는 고온 연신 현상이다. 시간-변형률 관계 곡선(Creep Curve)은 다음의 3단계로 구분된다. 1차 크리프 (Primary / Transient Creep): 변형 초...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>재료기술</category>						<dc:creator>관리자</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59612#comment</comments>			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:22:22 +0900</pubDate>
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			<title>Wet H2S 금속 손상 매커니즘과 관리방안</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59604</link>
						<description>음! 제가 덧붙일 말이 별로 없네요. 전체적인 과정만 잘 이해하면, 디테일은 더 공부하시길! API 579-1, FFS를 교육받은 적이 있는데, 쓸일은 별로 없었습니다. ㅎ</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>mhhong</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59604#comment</comments>			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:53:36 +0900</pubDate>
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			<title>HAZ부 수소균열</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59571</link>
						<description>&amp;#039;수소유기냉간균열&amp;#039;이란 자료를 이미 올린 적이 있다. HAZ부에 수소균열이 일어나기 위해선, 4가지 인자가 있어야 한단다. 그 인자를 분석하고, 내용중에 수소라는 단어가 자주 나올 수 밖에 없다. 책에서도 마찬가지고. 근데 그 수소가 원자인가 분자인가 이온인가? 그냥 수소라고 하면 안된다. 그래서 진짜로 어떤 반응이 언제 일어나는지도, 제미나이에게 물어보았다. 또한 HAZ부 수소균열을 막기 위해 국제규격에는 어떤 요건들...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>용접기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59571#comment</comments>			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 13:17:01 +0900</pubDate>
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			<title>정유 및 석유화학공장 Chemical Injection Quill 설계, 시공 및 유지관리</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59543</link>
						<description>정유 및 석유화학공장 Chemical Injection Quill 설계, 시공 및 유지관리 본 가이드는 정유 및 석유화학공장의 고온, 고압, 강부식성 공정 환경에서 배관 및 설비를 보호하고 공정 효율을 극대화하기 위해 설치하는 Chemical Injection Quill(화학물질 주입 퀼)의 설계, 시공 및 공학적 관리 기준을 종합적으로 기술한다. 1. Injection Quill의 핵심 역할 (Role) 정유 및 석유화학 공정에서 주입 퀼은 단순히 화학약품을 밀어 넣는 ...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>관리자</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59543#comment</comments>			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 22:39:50 +0900</pubDate>
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			<title>왜 용접부에서 부식이 시작되는가?</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59510</link>
						<description>흥미로운 인포그래픽이다. 알만한 내용이지만 이렇게 제목을 잡으니 뭔가 있어보인다. 하지만 한번쯤 생각했을 내용을 정리한 것이다. 여기서 흥미로운 사실은 관성적으로 용접부의 인장력을 모재보다 높이기 위한 행위가 오히려 용접부 부식을 야기할 수 있음을 간과했다는 사실이다. 한번 생각해보시길!</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>용접기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59510#comment</comments>			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 15:08:50 +0900</pubDate>
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			<title>회주철과 구상흑연주철</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59503</link>
						<description>구상흑연주철에 대해 명확하게 알게된 것이 풍력발전기의 허브와 조속기에 구상흑연주철이 들어간다는 것을 알고 부터다. 또한 주철과 주강을 솔직히 잘 구별하지 못하던 시절이 있었다. 그래서 주강을 용접보수한다고 했을 때, 무슨 주조품을 용접보수하냐고 무식한 말을 했던 적도 있다. 결국 제대로 알지 못하면 무식하게 용감해진다. 자료중에 미쿡의 주강협회 부회장의 글을 분석한 자료도 올린다. 이미 한번 제공한 적이 있다...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>재료기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59503#comment</comments>			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:57:31 +0900</pubDate>
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			<title>플랜지 누출 원인 분석</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59498</link>
						<description>열교환기 수압시험을 갔을 때의 이야기다. 챈널이 매우 큰 열교환기를 수압시험을 하기 위해 준비하고 있는데, 스터드 볼트로 체결한 채널에서 물이 샌다. 작업자들이 부랴부랴 조으려 한다. 일단 작업을 중단시키고, 담당자와 이야기를 했다. 내부에 스파이럴 운드 가스켓이란다. 풀면 다시 새 가스켓을 싸야 하는 20만원정도 한단다. 토크렌치 있는가? 없다. 볼팅을 어떻게 했는가? 작업자들이 알아서! ASME PCC-1은 있는가? 없다...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>기타기술</category>						<dc:creator>코믹</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59498#comment</comments>			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:44:04 +0900</pubDate>
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			<title>Rich Amin의 유속 제한</title>
			<link>https://technonet.co.kr/tech/59481</link>
						<description>Rich Amin의 유속 제한 Hydrodynamic Velocity Limitations for Rich Amine Piping Design 1. 서론 및 배경 (Introduction &amp;amp; Background) 아민 탈황 공정(Amine Sweetening Unit)에서 이산화탄소(CO2) 및 황화수소(H2S)를 흡수한 리치 아민(Rich Amine) 용액은 가스 흡수로 인해 가혹한 부식성을 띠며, 압력 강하에 따른 상변화(Phase Change) 리스크를 내포한다. 따라서 리치 아민을 이송하는 배관망의 기계적 건전성을 확보하기 ...</description>
						<category>기술 자료</category>			<category>부식 및 방식기술</category>						<dc:creator>senior</dc:creator>
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			<comments>https://technonet.co.kr/tech/59481#comment</comments>			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:22:09 +0900</pubDate>
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