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환경에 대하여/수질

환경공학 오답노트 1 - 환경의 끝

by 환경의끝 2023. 11. 25.
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★1) 베르누이 가정조건: 정상상태, 비압축성 유체, 마찰 없음, 비교적 느린 유체 적용
★2) 프루드 수: 관성력과 중력의 비 Fr= V/(gh)1/2 , 1보다 크면 산만한 흐름
★3) 크누센 수: 진공에서 기체의 흐름 Kn= 자유이동거리/dp, 입자작을수록 이동 많다
★4) 슈미트 수: 점도와 확산상수와의 비 Sc=u/pD, 작을수록 확산 크다, 기체
->프루-관중, 크누작누, 슈미점확
5) 메탄계- 파라핀계
6) N2O5; 무색투명하고 광택이 있음, 야간에만 존재, 물에 녹으면 질산
7) 산화상태 커질수록 독성 증가, 증기압 낮아진다, 수용성 높아진다
8) 스티렌 C8H8
9) 석면: 20년의 잠복기, 악성중피종 석면에 의해서만, 폐의 섬유화이며 흉막의 비후화유발
10) 라돈: 화학적 안정, 물리적 불안정(a선 방출)
11) 다이옥신: 소수성, 낮은증기압, 열적안정, 강한흡착
12) 태양복사 0.3~1um(300~1000nm) / 지구복사 4~80um(4000-80000nm)
- 프레온가스 8-13um 흡수, CO2 13-17 잘흡수, 대기의창 8-13um(대기 통과 외기방출)
13) 용해도 크면 호흡기에서 독성피해 크다, 제거 거의 불가능
14) 가우시안모델-> 파스킬의 안정도계급 이용
15) 가우시안퍼프-> 덩어리, 비정상상태, 변화 국지풍 평가가능/ 반응성물질 X, 장기간어려움
16) 혼합고 관련 C2=C1* (H1/H2)3
17) 인화점 < 연소점(연소10초 이상 지속온도) < 착화점
18) 석유 비중 커지면 유동성은 감소하고 유동점은 증가한다
19) 수소- 연소속도가 가장 빠르다/ 아세틸렌- 연소범위가 가장 넓다
20) 1단식-> 오존발생, 음코로나이용/ 2단식-> 오존발생 적다, 양코로나이용
21) 1/KL= 1/Hkg + 1/Kl(헨리상수로 나눠줌)-> 용해도 작은 경우 총괄액상물질전달식
- 1/KG = 1/Kg + H/kl -> 용해도 큰 경우 총괄기상물질전달계수
22) Freundlich: 물리적흡착
langmuir: 화학적흡착이나 단분자흡착, 가역적 인력,척력X, 평형상태에서 흡착속도와 탈착속도가 같다
23) 황제거공정: Na법 Mg법, NH4OH법, Wellmann-Lord법(재생식 공정으로, Na2SO3 이용하여 제거한 후 가열하여 재생, 석고의 scale문제 해결, 높은 효율 가능하나 매우 비싸다)
★24) 접촉수소화탈황: 직접탈황(3~400'C 30~150atm Ni,Co,Mo 촉매 이용 황 침전시키거나 H2S, SO2형태로 가스화시켜 제거)/ 간접탈황(중유->경유 감압증류 후 수소화탈황, 이후 혼합하여 이용)/ 중간탈황(중유->경유->잔유,아스팔트, 잔유와 경유 혼합하여 탈황)
25) SCR 암모니아슬립 없음, NSCR 암모니아슬립 있음
26) 질소산화물 -> 황산흡수법(NOHSO4), 수산화물흡수법(Ca(OH)2,Mg(OH)2)에 흡수시켜 제거
27) 활성탄 -> 극성흡착불가, 분자량 45미만인 가스, 케톤흡착불가
28) ORP 200mV이상 호기성, 50mV미만 혐기성
29) TOC의측정: 건조 후 태워서 발생하는 CO2가스를 적외선을 이용하여 분석
30) BIP: B(엽록체 없는생물수)/A+B *100 오염될수록 BIP증가
★31) 171,172pg 소요된 0.01M K2Cr2O7 1ml는 산소 몇 mg에 해당되는가,







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