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신성이엔지. 3빙축열 기술자료. 1993. 9. 빙축열 시스템 설계 추진방향
2. ASHRAE. 1996. Cold Air Distribution System Design Guide.
3. (주)신성이엔지. 1997. 저온공조 시스템
4. EPRI. 1995. 7. Cold Air Distribution Design Guide
5. KEPRI(전력연구원) 1998. 3. 빙축열을 이용한
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신성이엔지. 1007. 저온공조 시스템
2. KRATA(한국냉동공조 기술협회) 1998. 4 냉동공조 기술 15-4특집 : 빙 축열 냉방 시스템
3. (주)신성이엔지.1998. 6 냉동공조 기술 15-6특집 : 저온공조시스템의 구성
4. 목포해양대학 해양기계과 이조환 논문 “냉동
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공정의 연결성을 높여 생산성의 안정성까지 얻을 수 있었다. 이에 근로자의 근무 환경의 개선과 같은 복지에까지 영향력을 미쳤다고 볼 수 있겠다.
5. 느낀 점
신성이엔지의 공정을 살펴보면 매우 힘든 작업이라 볼 수 있는 중량물을 작업자가
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신성이엔지, 진택 등이 있고 매출 비중은 웨이퍼 90%, 잉곳 9%, 기타 6%이다.
웨이퍼 수요 확대에 따라 CAPA 증설도 한창이다. 웨이퍼 생산능력은 1분기 1.2GW 에서 3분기 1.5GW까지 증가했으며 2018년에는 2GW 이상 생산 가능할 전망이다.
전세계 최대
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