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환경에 대하여166

폐수처리공학 (2) - 환경의 끝 폐수처리 공학[폐수의 미생물과 질산화, 탈질화] 1) 박테리아 bacteria - 박테리아는 생물여상과 활성슬러지 처리장에서 그 수가 많으며, 활성슬러지 처리장에서 더욱 많다. 박테리아의 주 역할은 일차적인 분해이고 용해성 유기물들을 분해한다. 또한 체외 효소의 생성을 통해 부유성 유기물의 분해에도 관여한다. 활성슬러지에서 박테리아의 수는(10) 10~ (10) 12/L이다. 2) 조류 : 조류는 조건이 좋은 생물여상 표면, 안정지와 최종처리조에서 발견할 수 있다. 3) 원생동물 : 생물여상에서 흔히 볼 수 있으며, 활성슬러지 처리장에서는 처리장의 부하에 따라 다양하게 존재한다. 부하가 낮은 활성슬러지 처리장에서 수가 많으며, 폐수의 2차 침전지에서 중요한 역할을 한다. 4) 후생동물 : 생물여상과 부하.. 2023. 5. 28.
폐수처리공학 - (1) - 환경의 끝 폐수처리공학 정리 * 이산화염소 - 세균과 바이러스를 무기력화 하는데도 염소보다 효과가 있다. - 불안정하고 폭발성이 있는 가스이기 때문에 사용현장에서 만들어져야만 한다. - 클로라이트 클로레이트 등의 염소산염이 생성, 유독성 최종 생산물이 생산되어 잔류물의 성분 중에 남는다. - 암모니아와의 반응이 없으므로 클로라민을 형성하지 않는다. - 클로로포름과 같은 할로겐 유기화합물이 거의 발생하지 않는다. - 물과 반응하지 않으며, 아염소산나트륨과 염소와의 혼합에 의하여 생성된다. * 오존소독 - 산소로 분해되기 때문에 방류수의 용존산소가 포화상태까지 올라간다. -> 재포기 할 필요가 없다. - 제거해야만 하는 화학적 잔류물이 존재하지 않는다. * 자외선 소독 - 저압 수은 램프를 이용하여 250~270nm .. 2023. 5. 28.
환경백서 정리 - 2 - 환경의 끝 환경백서 정리 * 환경성질환 예방 및 관리 1) 어린이 건강보호를 위한 환경보건정책 - 어린이 활동공간 환경안전 관리 - 어린이용품 환경안전 관리(DNOP, DINP, TBT, 노닐페놀) 2) 국민 환경보건 건강영향조사 추진 3) 어린이 환경보건 출생코호트 추진 4) 건강영향평가제도(HIA, health impack assessment) - 환경영향평가 이외에 인체건강에 대한 영향까지 평가 5) 환경보건기술개발 사업 추진(R&D) * 석면 안전관리 - 석면은 1~5um으로 머리카락 크기의 1/5000의 크기, 10~40년의 잠복기를 거쳐 악성중피종이나 폐암 등을 유발하는 것으로 보고되었으며, IARC에서는 1급 발암물질로 지정하였다. * 환경유해인자에 의한 피해구제 강화 - 무과실책임 부과, 환경책임보험.. 2023. 5. 28.
환경백서 정리 - 1 - 환경의 끝 환경백서 정리 '모두가 함께 만드는 건강하고 쾌적한 환경'이라는 비전, 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하는 권리인 환경권을 구현하는 것을 목표로 한다. * 2019년 주요 정책 주진성과 1. 국민이 체감하는 미세먼지 저감 - 미세먼지를 사회재난으로 지정, 미세먼지 특별위원회 등 대응체계 구축하였다. - 미세먼지 고농도 시기 특별대책 시행과 계절관리제 최초 시행함. - 발전, 산업, 수송, 생활 등 4대 핵심배출원 저감을 위해 노후 석탄발전소 봄철 가동중지, 배출허용기준 강화, 대기오염물질 배출사업장 관리 종합대책을 마련하였다. 또한 노후경유차 59만 대를 감축하였으며, 친환경 보일러, 도로청소차 보급, 불법 소각으로 인한 미세먼지 저감을 위해 농림부와 MOU를 체결하는 등 다각적인 노.. 2023. 5. 28.
환경공학 핵심 정리 - (6) 환경의 끝 무기납(질산납 삼산화납)은 주로 골조직 축적되어 다발성 신경염 발생 -> 요중 corprophrin측정, 델타 아미노레블린산, ZPP측정, Heme 대사, 신경전달속도 측정 등 26) 무기수은: 체온계, 아말감, 수은전지, 형광등, 금속수은/ 유기수은: 농약, 약품, 살균제 등 27) 구리: 체내 축적이 어려워 만성중독 없다, 위장 카타르성 혈변 알루미늄: 치매, 고농도시 골연화증 메탄올: 시신경,중추신경장애 / 에탄올: 간독성 28) U,Th 붕괴하면서 -> Ra라듐 생성 -> Rn222라돈-> a선 방출 폴로늄Po218 -> 납 Pb214 a선은 투과력 약해 피부침투 어렵지만, 호흡을 통해 들어온 라돈의 a선은 세포층 통과하여 세포 내 DNA를 손상시켜 폐암 유발한다. ★29) Dioxin *탄소 함.. 2023. 5. 25.
환경공학 핵심 정리 - (5) 환경의 끝 대기오염개론 1) smoke 유리탄소 고체입자 1um이하, soot 유리탄소 응결 1um이상의 액체입자 2) TSP: 50um이하의 모든 부유먼지 말한다, 10um이상은 미관상 영향 미치나 인체영향 적으므로 환경기준은 pm10이용 3) 0.5~5um 인체영향 크며 1um에서 폐침착률 가장 높다 4) 석면폐증: 석면 내 Mg에 의한 용혈작용으로 적혈구 증가되는 현상, 발암성 5) SO2: 엽록소 파괴, 백화현상, 맥간반점 심할 경우 흑반병(necrosis), 성장한 잎 영향 *강한식물: 양배추, 쥐똥나무, 옥수수, 무궁화, 협죽도 6) H2SO4 mist : SO2단독보다 10배 이상의 독성, 인체 하기도에 독성 7) CS2: 활성탄 탈착제, 휘발성, 불용성, 지각,정신장애 유발 8) N2O : 질소가스와.. 2023. 5. 25.
환경공학 핵심 정리 - (4) 환경의 끝 적이다(클로로페놀의 생성 없다) 25) NaOCl(차아염소산나트륨): 염수 해수를 전기분해하여 생성, 설치비 비쌈, THM문제, 냄새, 유효염소농도 5~12%, 담황색 액체, 안전성 취급성 좋다 26) O3: 기체 청색, 액체 흑청색, 고체 암자색, 유기물의 생분해능 증가시킴, 폭발성 불안정하여 쉽게 분해한다(수온 높으면 불안정, 알칼리 불안정, 산성 안정) 27) 응집의 제거: 부유물질, colloid까지, 용존물질은 제거하지 못함(간섭,방해물질) 28) 고분자 전해질(응집보조제) - 0.3mg/L가 적당하다 29) 응집 알칼리도 감소: 고체 Alum 0.45ppm – 액체 – PAC 순으로 적어진다 30) 유기산, 당, 알코올, 알데히드, 케톤 등은 활성슬러지로 처리가 쉬우나, 염소화합물, 독성물질,.. 2023. 5. 25.
환경공학 핵심 정리 - (3) 환경의 끝 부하가 높은 상태에서 나타남: zooglea 슬러지 상태 불량: bodo, oikomonas, paramecium 벌킹 유발: fungi, sphaerotilus, natans, thiothrix, beggiatoa *Cryptosporidium: 와포자충, 수인성전염병 미생물 67) microaerophiles: 미호기성, 산소가 저농도일 때 잘 발육하는 생물, 질산균, 젖산균 68) 친냉성 psychrophilic, 친온성 mesophilic, 친열성 thermophilic, 수처리에 보통 친온성 미생물 이용하며, 40’C 넘으면 단백질의 변성이 일어난다 ★69) 고체의 용해도: 온도 높으면 증가 / 기체 용해도: 온도 낮으면 증가 *고체예외: Ca화합물(CaCO3,Ca(OH)2)은 온도가 높으면 용.. 2023. 5. 25.
환경공학 핵심 정리 - (2) 환경의 끝 CaSO4 + Na2CO3 -> CaCO3 + Na2SO4 (CaCO3 형태로 다 바꿔주어야 함) 45) 0~75 연수, 75~150 약한경수, 150~300 강한경수, 300이상 아주강한경수 *CaCO3의 환산: N or eq/L *50000 / mg/L인 경우 *50 46) 연수화법: 가열법, 석회-소다회법, 이온교환법, 제올라이트법 ★Zeolite법: 양이온교환수지의 종류로 Zeolite의 Na+성분과 교환하여 제거[Na를 포함한 염, NaCl, NaOH를 이용하여 재생], 일시경도와 영구경도 제거가능하고, 침전물이 발생하지 않음, 가격이 고가, 결정 내부 특이한 세공구조, 현탁물질 다량 함유 시 수처리 적용 곤란하다 47) 가뭄 시 기온상승으로 인해 CO2 용해도 감소되어 탈기 -> 알칼리도 pH.. 2023. 5. 24.
환경공학 핵심 정리 - (1) 환경의 끝 1. 수질오염개론 1) epm= meq/L, R=460+F, 2) 수질의 ppm단위 mg/kg 단위가 원칙이나, 4‘C 물의 밀도 1kg/L 이므로 mg/L가 통용상 단위 3) 1atm= 10332mmH2O= 10332kgf/m3= 1.0332kgf/cm3 = 1013hpa(mbar)= 101300Pa= 14.7PSI(pound square inch lb/inch2) 4) 우리나라 표토층 얇고 유로연장 짧고 경사 급함, 하상계수 400 ->유지용수 필요 ★5) 대부분 Ca, Mg 2+ 양이온들 산화상태에서 용존상태로 존재하나, Fe, Mn은(예외) 산화상태에서 3가의 형태로, Fe3+ + 3OH- -> Fe(OH)3으로 불용성 침전물 형성, 환원환경에서는 Fe2+의 형태로 수중 용존상태(이온상태)로 존재.. 2023. 5. 24.
Ring of fire, 불의 고리 - 다큐멘터리 [환경의 끝] 1. Ring of fire에 대해 Ring of fire, 불의 고리, 지구과학을 하는 사람들이라면 한번쯤은 들어봤을 만한 용어이다. ‘불의 고리’란 세계 주요 지진대와 화산대 활동이 중첩된 지역인 환태평양 조산대를 칭하는 말이다. 환태평양 조산대는 남극의 팔머 반도에서부터 남아메리카 안데스 산맥, 북아메리카 산지와 알래스카, 쿠릴 열도, 일본 열도, 동인도 제도, 동남아시아 국가, 뉴질랜드와 태평양의 여러 섬으로 이어지는 길이 4만 km에 이르는 지대로 이 지역의 활화산이 원 모양으로 분포돼 있어 '불의 고리'라는 이름이 붙었다. ‘불의 고리’는 지각을 덮는 여러 판들 중 가장 큰 판인 태평양판의 가장자리에 있어 지진과 화산활동이 활발하게 이루어진다. 즉 불의 고리는 태평양판이 유라시아 판이나 북아메.. 2023. 5. 22.
기후변화, 지구온난화의 위기론과 회의론(음모론) - 소논문 안녕하세요 오늘은 기후변화라는 주제에 대하여 위기론과 회의론에 대해 알아보고 저의 생각에 대해 정리해 보았습니다. 지구온난화 위기론과 회의론(음모론)에 대한 나의 입장 안녕하세요 환경의 꿈입니다. 지구온난화에 대하여 위기론과 회의론으로 나뉘어 주장되고 있는데 이에 대해 간단히 정리하고 저의 생각에 대해 한번 정리해 보았습니다. 1. 서론 지구온난화에 대해서는 전부터 수도 없이 얘기가 나왔기 때문에 누구나 어떤 현상인지 잘 알고 있다. 온난화란 지구가 계속해서 따뜻해지고 있는 현상이고, 현재 이 순간에도 원인도, 결과의 현재화도 계속해서 진행되고 있는 문제이다. 그렇다면 이 온난화에 대해서 사람들은 어떻게 생각하고 있을까? 간단하게 살펴보면 온난화는 인간에 의한 현상이라는 위기론과, 온난화에 대해서 그것이.. 2023. 5. 21.
대기환경기사 연소공학 * 오르자트 가스분석장치 1) CO2의 흡수액: KOH용액, SO2 동시에 흡수한다. 2) O2 흡수액: 알칼리성 피로가 롤 용액(KOH + 피로가 롤) 3) CO 흡수액: 암모니아성 염화 제1동 -> 3개 % 구한 후 나머지는 모두 질소 성분이다. 공기비가 큰 경우에 SOx, NOx의 함량이 증가하여 부식이 촉진된다. 최대탄산가스양, CO2 max란 연료를 이론공기량으로 연소 시 이론가스량 중의 CO2의 최대치를 말한다. 고로가스의 CO2max = 24~25%로 매우 크다. 정압비열은 압력이 일정, 정적비열은 부피가 일정, 정압비열 > 정적비열 이론연소온도: 연소과정에서 가연물질이 이론공기량으로 완전히 연소되고, 연소실의 벽면에서 열전달이나 복사에 의한 손실이 전혀 없다고 가정할 때 연소실 내의 가스온.. 2023. 3. 23.
대기환경기사 필기 이론 정리 - 1 육아종 유발 물질으로는 베릴륨, Be이 있다. 황화수소는 10ppm 정도에서 피해를 나타내고 다른 대기오염물질에 비해서 독성은 약한 편이다. 암모니아는 성숙한 잎에서 가장 민감하며 갈색 또는 초록색으로 삶아진 형태를 나타낸다. 피해 잎 전체가 갈색으로 변색되며 암모니아의 독성은 HCl과 비슷한 정도이다. 아세틸렌은 식물에 대한 피해가 거의 없는 편이며, 에틸렌은 매우 낮은 농도에서 피해를 받을 수 있으며, 0.1ppm 정도의 저농도에도 스위트피와 토마토에 상편생장을 일으킨다. 아크릴 아마이드는 주로 피부를 통해 흡수되며 다발성 신경염을 유발한다. 삼염화 에틸렌은 중추신경계를 억제하며 간과 신장에 미치는 독성은 사염화탄소에 비해 낮은 편이다. 비소의 3대 증상으로는 복통, 황달 빈뇨이며 급성중독일 경우 활.. 2023. 3. 22.
일반화학 정리 (1) 기체들의 평균 운동속도는 절대온도에 비례하고 분자량에 반비례하는데 식으로 나타내면 v= (3RT/M)1/2이다. 그레이엄의 확산법칙에 따르면 두 기체의 확산속도는 기체의 분자량과 밀도에 반비례한다. 모든 액체의 끓는점에서의 증기압은 대기압과 같다. 모든 액체의 끓는점에서의 증기압은 같다 액체가 끓는점보다 낮은 온도에서 기화되는 증발은 액체 표면에서 분자들이 기화하는 현상이고, 끓음은 액체 내부에서도 기화가 일어나 기포가 만들어지는 현상이다. 금속결정의 구조는 보이는 대로 구조를 결정하며, 이온결정은 같은 전하끼리 구조를 결정하기 때문에 각각 생각해 주어야 한다. 하지만 이온결정의 배위수는 양이온과 가장 가까이 있는 음이온 수나, 음이온과 가장 가까이 있는 양이온 수를 의미한다. 물의 융해곡선 기울기는 일.. 2023. 3. 20.
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