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환경에 대하여166

[정수시설 운영관리사] - 포스겐은 간염의 유발이 아니라 질식성 독가스로 호흡곤란을 유발한다. - 용존산소 부족곡선, DO sag curve에서 산소의 복귀율, 회복속도가 최대로 되었다가 감소하기 시작하는 점은 임계점이 아닌 변곡점이다. 임계점은 용존산소가 가장 낮은 지점이다. - 고수위와 주변 벽체 상단 간에는 60cm 이상 여유를 두어야 한다. 지하수의 취수시설에는 집수매거, 얕은 우물, 깊은 우물이 있으며 취수틀은 하천수나 호소의 취수에 이용된다. - 높은 알칼리도는 착염의 형성으로 구리와 납의 부식을 증가시킬 수 있다. 과잉번식된 조류는 황산구리, 염화구리, 염소 등을 살포하여 제거 또는 억제할 수 있다. 수온이 증가하면 자정작용은 증가하나 자정계수는 작아진다. 재폭기계수에 비해 탈산소계수의 증가율이 높기 때문이다. -.. 2023. 11. 30.
일반화학 정리 - (2) 중요 n=1, 2, 3으로 에너지를 방출할 경우에는 해당 파는 파장을 방출하는데, 에너지를 흡수하는 경우에는 처음 시작 지점의 파장을 흡수한다. n=2 -> n=3으로 흡수하는 경우 가시광선을 흡수한다. n=3 -> n=2로 방출하는 경우에는 가시광선을 방출한다. 멘델레예프의 주기율표는 원자량 크기 순서로 나열하였으며 모즐리는 원자번호 순서로 나열하였다. 현재는 모즐리의 주기율표를 이용하고 있다. 전이원소는 3~11족의 원소로 d오비탈이나 f오비탈에 전자가 부분적으로 채워지는 원소로서 족이 다르더라도 비슷한 성질을 가지며 여러 가지 산화수를 가진다. 비중이 4 이상인 중금속이 대부분이다. 유효핵 전하는 전자가 실질적으로 받고 있는 핵전하로서 실제 핵전하에서 전자반발력을 뺀 값으로 표현한다. 이온화 에너지는 반.. 2023. 11. 28.
일반화학 정리 - 3 중요 탄소수가 같은 경우 O, 에터와 OH 알코올과 이성질체 관계, CO, 케톤과 CHO 알데히드와 이성질체 관계, COO, 에스터와 COOH, 카복시산과 이성질체 관계이다. (수소를 추가하여 이성질체 관계) 수소가 존재하면 나트륨 등의 알칼리 금속과 반응해서 수소와 치환, 수소를 발생시킨다. (알코올 - OH, 폼 - CHO, COOH) 에터, O는 물과 잘 섞이지 않으며 유기화합물을 잘 녹이는 유기용매로 쓰인다. 휘발성과 마취성, 인화성이 큰 액체이며, 수소결합을 하지 않아 끓는점이 알코올에 비해 낮다. (나트륨과 반응하여 수소기체 생기지 않는다.) 케톤, CO는 O의 친수가와 알킬기의 친유 기를 모두 가지고 있어 물이나 기름과도 잘 섞이므로 유기용매로 사용된다. 물과의 수소결합이 가능하다. 에스터, CO.. 2023. 11. 28.
일반화학 정리 - 4 중요 나트륨과 반응하여 수소기체를 발생시키기 위해서는 수소 H와 산소 O가 직접 붙어있어야 한다. [Fe(CN) 6]3-는 반자기성인가 상자기성인가? -> 그림 그리기 리간드는 모두 비공유전자쌍을 제공하기 때문에 루이스 염기에 속한다. Zn은 d오비탈에 전자가 꽉 차있기 때문에 전자 전이가 없어서 무색이 된다. H는 물질인 계가 기준이며, Q는 주위가 기준이다. 흡열반응일 경우 열을 흡수하여 H는 양수이나, 주위온도는 낮아져 Q는 음수이다. 표준 엔탈피란 25도, 1 기압에서 엔탈피 값을 말한다. 엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지이므로 정확한 값을 알 수는 없다. 모든 강산과 강염기의 중화반응에서는 산, 염기의 종류와 관계없이 중화열은 항상 -58J/mol로 일정하다. 산, 염기의 종류가 달라져도 중.. 2023. 11. 28.
일반화학 정리 - 5 중요 금속 수소화물에서 수소의 산화수는 -1이다. 산소와 플루오린이 결합했을 때 플루오린의 산화수는 -1이다. 금속의 반응성 순서 Li > 크 K 카 나 마 알 아 철 니 주 납 수 구 수은 은 백금 금 반응성이 크다는 것은 산화가 잘 된다는 뜻이다. 따라서 전자를 잘 잃는다. 환원력이 크다, 양이온이 잘 된다, 이온화 경향이 크다. 전지의 구성: - 극에서는 전자를 잃고 산화되기 쉬운 금속, + 극에서는 반응성이 작고 환원반응이 일어나는 극이다. 전자는 -극에서 +극으로 흐른다. 볼타전지: Cu판, Zn판, 황산 수용액으로 구성 -> Zn이 산화력이 크므로 -극, Cu는 반응성이 작아 +극이 된다. Zn이 Zn2+로 산화되면서 아연이 석출 되어 -극의 질량이 감소하고, +극에서는 황산의 수소를 얻어 수소기체.. 2023. 11. 27.
대기오염 방지기술 - 질소산화물 제거~ 사이클론 형태의 버너는 화염온도가 높아 NOx의 발생이 많으므로 피하는 것이 좋다. 실제 접선방향의 연소법은 일반 연소법에 비하여 NOx가 50~60% 정도 적게 배출된다. 희박 예혼합 방식으로 희박 혼합비를 14.6:1에 대해 16:1 이상으로 하는 것을 말한다. 출력이 낮아지는 단점이 있다. 선택적 촉매환원법은 200~300도를 유지해야 한다. 200도 이하에서는 아질산암모늄이 생성되며, 300도 이상에서는 NOx가 NO로 되기 때문이다. 효율이 70~90% 정도로 가장 우수하다. TIO2, V2O5 혼합 촉매, NH3, H2, CO, H2S 환원제 이용 CO 환원제 시 남는 CO는 대기오염의 문제, H2 환원제 시 연소에서 생기는 CO로 인해 효율 감소 문제, NH3의 경우 질산암모늄과 NOx로의 .. 2023. 11. 27.
대기오염 방지기술 - 집진기술 사이클론의 원추부 하단에서 외부선회류가 내부 선회류로 바뀌어 상승기류가 될 때, dust box, hopper의 압력은 부압이 되며, 선회류에 의해 난류 현상이 생겨 집진된 입자가 재비산 된다. 이러한 현상을 방지하기 위해서 처리가스의 5~10%를 분진퇴적함으로부터 흡입해 주는데 이를 블로우 다운이라고 한다. -> 처리가스량(유량)과 효율 공식은 역수 관계이며, 점도와 효율 관계는 비례 관계이다. 세정집진장치에서 관성충돌을 크게 하기 위해서는 분진의 입경이 크고, 물방울의 입경이 작아야 한다. 분진의 밀도가 커야 한다. 처리가스와 액적의 상대속도가 커야 하며 처리가스의 온도와 점도가 낮아야 한다. - 유수식 : S impeller, 로터형, 분수형, 나선가이드 베인형 - 가압수식: 충전탑, 분무탑, 스크.. 2023. 11. 27.
대기환경기사 정리 최종 * 후드의 종류 - 포위형 후드: 발생원을 전부 둘러싼 형태로 후드의 효과가 최대로 나타난다. - 부스형 후드: 작업을 위한 하나의 개구면을 제외한 발생원 주위를 전부 둘러싼 것이다. - 리시버식, 수형 후드: 오염기류가 발생할 때 기류의 방향에 따라 오염공기를 받아들이는 것이다. 캐노피형이 대표적 캐노피형, 천개형 후드라고도 한다. - 외부식 후드: 작업으로 인하여 발생원을 둘러쌀 수 없을 경우에 발생원과 떨어져 설치하는 것. 따라서 발생원에 흡입기류를 주어 오염물질을 후드 안으로 유입시키기 때문에 여분의 송풍량을 더 흡입하여야 하고 외부의 난기류에 크게 영향을 받는 형태로 슬롯트형 후드라고도 한다. 슬로트형, 그리드형, 루버형 원심력 송풍기에는 터보형, 평판형, 다익형이 있으며, 축류식 송풍기는 선풍.. 2023. 11. 27.
수질환경기사 수질오염개론 정리 병원균은 대장균에 비해서 소독의 저항성이 약하지만, 염소소독의 경우 병원균은 대장균보다 강한 내성을 보이기 때문에 대장균이 검출되지 않더라도 병원균은 존재할 수 있다. 저항의 역수 단위는 mho라고 하며 전기전도도는 저항의 역수를 의미하므로 단위는 umho/cm이다. = uS/cm 금속을 통해 흐르는 전류는 금속의 화학적 성질은 변하지 않으며, 전자에 의해 운반된다. 온도가 상승하면 저항이 상승하며, 대체로 전기저항이 용액의 경우보다 작다. -> 저항이 작아서 전류가 매우 잘 흐르며, 온도가 상승할수록 전류가 잘 흐르지 않는다. 용액을 통해 흐르는 전류는 용액에서 화학변화가 일어나며, 전류는 이온에 의해 운반된다. 온도가 증가하면 저항이 감소하여 전류가 더 잘 흐르며, 대체로 전기저항이 금속의 경우보다 .. 2023. 11. 27.
수질환경기사 수질오염개론, 상하수도 부영양화는 질소가 0.2~0.3ppm 이상, 인이 0.01~0.02ppm 이상인 경우 발생이 가능하다. 조류제거 시 황산구리의 첨가량은 약 1ppm 정도이다. 0.6~1.2ppm 정도 원유는 바다에 들어가면 해면에 막을 형성하여 두께 10-7cm가 될 때까지 확산된다. 1톤의 원유가 확산되면 약 1000 km2까지 퍼진다고 한다. 부영양화가 발생하면 수개월에서 수년간에 걸쳐 점점 악화되지 소멸되지 않는다. 적조현상은 갈수기가 아닌 풍수기에 발생한다. 갈수기에는 염분의 농도가 증가하고, 풍수기에는 물이 유입되어 염분의 농도가 작아지기 때문이며 영양염이 우스와 같이 유입되어 적조현상이 잘 일어난다. SNSIM 모델은 Braster가 개발한 저질의 영향과 광합성 작용에 의한 용존산소 반응을 나타낸 하천수질모델.. 2023. 11. 27.
수질오염 방지기술 Part 1 원심펌프는 회전수가 100~500 정도로 작다. 회전수는 유량에 비례하고 양정에 반비례하므로, 저유량의 고양정 펌프가 된다. 회전수가 작을수록 장치는 대형이 된다. 원심력을 이용한다. -> 흡입성능도 우수하고 공동현상 잘 발생하지 않는다. 효율은 원심 > 사류 > 축류펌프 순서이다. 사류펌프는 중간정도의 특성을 가지며 베인의 양력작용을 이용한다. 회전수는 700~1200 정도이며, 수위변동이 큰 곳에 적합하다. 축류펌프는 베인의 양력작용에 의하며 회전수가 1100~2000 정도로 저양정이며, 저양정일수록 펌프구경은 커진다. 또한 비교회전수가 높기 때문에 장치는 소형이 된다. 전양성이 2~3m인 우수배수는 축류펌프를 이용한다 -> 우측변사 스크류펌프는 구조가 간단하고 개방형이어서 운전 및 보수가 쉽다. 회.. 2023. 11. 26.
수질오염 방지기술 Part 2 SRT는 고형물 제류시간으로 공정에서 유출하는 고형물의 총량과 공정안의 고형물의 비율을 말한다. 유출되는 고형물 총량은 슬러지로 유출하는 고형물과 상등액으로 유출하는 고형물의 합이다. -> 슬러지로 유출하는 고형물이 상등액으로 유출되는 고형물보다 많은 양이기에 상등액으로 유출하는 고형물은 무시할 수 있다. SVI란 슬러지 1g이 만드는 슬러지의 부피 mL를 말한다. SDI란 슬러지 100ml이 만드는 슬러지의 g을 말한다. 슬러지의 세포생산량, 남아서 제거하는 슬러지량 = 세포 발생량 - 내호흡 세포량 XrQw = Y BOD Q n - K V X -> 양변을 VX로 나눠주면 식이 유도된다. 흰 거품이 발생하는 경우는 세제가 유입되었거나 유기물이 많은 물에 폭기시켰기 때문이다. 유기물이 많다는 것은 즉 F.. 2023. 11. 26.
수질오염 방지기술 Part 3 상등액과 농축슬러지의 용적비가 2:3인 경우는 농축 전 슬러지의 용적은 5라고 할 수 있다. AOP는 과산화수소의 OH기를 이용하는 것으로 OH 라디칼을 소비하는 HCO3-와 CO3 2-의 농도를 고려하여야 한다. 철염이 과량으로 존재할 때 H2O2를 단계적으로 첨가하는 것이 효과적이며 과산화수소가 과량일 경우 산소 발생으로 인해 기포상태로 떠오르면서 슬러지를 부상시키기 때문에 수산화철 침전에 방해가 된다. 또한 철염이 과량일 경우에도 슬러지 발생이 증가하여 처리에 장애가 된다. -> 난분해성 COD가 생분해성 COD, BOD로 변화하여 COD는 낮아지지만 BOD는 증가할 수도 있으며, 염색폐수를 처리할 때 색이 없어졌다고 해서 완전처리된 것이 아니므로 주의해야 한다. -> 인산염이나 염소가 존재하면 철.. 2023. 11. 26.
일반화학 - 원자의 구성 등 [환경의 신] 1. 일반화학 총론 정리 * 원자의 구성에 따른 발견 - 돌턴 : 원자 쪼갤 수 없는 작은 구형의 모형 - 전자 : 톰슨 음극선 실험 - > + 전하 균일한 구 속에 – 전하 박혀있는 형태 - 원자핵 : 러더퍼드 알파입자 산란실험 -> 질량 가운데 원자핵 집중 주위 전자 - 보어 원자모형 : 수소원자 선스펙트럼 설명, 전자는 특정 에너지 궤도, 불연속적(양자화되어있다) - 양성자 : 골드슈타인 음극선관에서 양극선 방출 - 중성자 : 채드윅 - 전자의 전하량 : 밀리컨과 플레처의 기름방울 실험 * 오비탈 - sp 혼성 : 1개 s오비탈과 1개 p오비탈 - > 2개의 sp오비탈(선형) - sp2 혼성 : 1개 s오비탈과 2개 p오비탈 - > 3개의 sp2오비탈(삼각평면) - sp3 혼성 : 1개 s오비탈과 .. 2023. 11. 26.
일반화학 - 분자구조와 열역학 [환경의 끝] 1. 결합, 분자구조와 기하형태 * 이온결합 : 쉽게 부스러짐, 녹는점 끓는점 높음, 전기적 중성 이온간 거리 짧을수록 결합력에 의해 녹는점, 끓는점 높아짐 NaF> NaCl > NaBr(반지름) - 공유결합 : 무극성 유기용매에 잘 녹음, 녹는점 끓는점 높으나 이온결합보다 낮다(결합 약하다) - 배위결합 : 비공유 전자쌍을 지닌 원소가 전자 한쌍을 제공하면서 생기는 결합 (루이스 산, 염기) - 결합력의 크기 : 화학결합(공유결합 > 이온결합) > 수소결합 > 쌍극자 인력 > 런던 분산력 쌍극자 인력 : 이온결합의 1%, 수소결합 20%, 이온간 거리의 4승에 반비례 런던 분산력(반데르발스 힘) : 무극성 분자간에서 일시적으로 나타나는 순간 쌍극자, 분자량에 비례 * 고체결정의 구조 - 단순 입방구조 .. 2023. 11. 26.
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