지정폐기물의 유해성을 구분하는 분류 기준 3가지
① 폭발성 ⑤ 유해가능성
② 반응성 ⑥ 난분해성
③ 인화성 ⑦ 용출독성
④ 부식성
폐기물 발생량 예측방법 3가지 (+설명)
① 다중회귀모델
: 복잡한 시스템 분석에 유용하게 사용됨
② 동적모사모델
: 시간에 대한 함수로,
각 영향인자들 간에 상관관계를 수식화한 방법
③ 경향모델
: 시간에 대한 함수로,
시간과 폐기물 발생량 간의 상관관계만 고려한 방법
폐기물 발생량 조사방법 4가지 (+설명) [대상폐기물]
① 물질수지법 [산업폐기물]
: 유입 + 유출 쓰레기양에 물질수지를 세워 발생량을 추정
② 직접계근법 [대형 소각장, 위생매립장]
: 계근대에 직접 무게를 달아 쓰레기 양을 측정함
③ 적재차량계수법 [중간적하장, 중계처리장]
: 쓰레기 수거차량 대수를 조사해 질량으로 환산하여
발생량을 추정함
④ 통계조사법 (표본조사+전수조사)
폐기물 성상분석 절차
시료 → 밀도 측정 → 물리적 조성 분석 → 건조
→ 분류(가연, 불연성) → 전처리(절단 및 분쇄)
→ 화학적 조성 분석
1. 수질개론
Holy 7
Cl- / Na+ / SO4+ / Mg2+ / Ca2+ / K+ / HCO3-
바다 적조현상 조건 / 영양조건(원소명) 3가지
1. 염분의 농도가 ↓
2. 영양염의 농도가 ↑
3. 정체해역인 만
4. 수온, 일사량 ↑
영양조건: N / P / C / Si
봄/가을에 전도현상 발생 원인
1. 봄: 겨울철 낮은 표면 수온이 높아지면서 밀도가 ↑
2. 가을: 여름철 높은 표면 수온이 낮아지면서 밀도가 ↑
TSI(부영양화 지수)
기준: 투명도
TSI가 클수록 수질 인자인 투명도가 작아져서 부영양화로 판정
부영양화 방지대책(호소내)
1. 물리적
① 활성탄 주입
② 호수 퇴적물 준설 (=침전물을 걷어냄)
③ 포기장치로 공기 주입
④ 교반기를 설치해 혼합 (성층을 파괴)
2. 화학적
① 황산구리(살조제) 주입
② Alum, 철염 등 주입해 응집 처리
조류 대량 번식 ↔ 평균적 일반 지표수 비교, pH/DO/COD
1. pH: 조류가 광합성으로 CO2를 소비해 pH ↑
2. DO: 수면에선 조류 광합성으로 DO 과포화 상태
, 아래로 갈수록 조류세포 분해로 산소가 소비돼 DO ↓
3. COD: 조류 사멸로 유기물이 증가돼 COD ↑
[대기오염개론]
1. 부유먼지 / 강하먼지 측정방법 2가지
•부유먼지: 고용량 / 저용량 공기포집법
•강하먼지: 데포지트 게이지법 / 페트리접시법 / 더스트자법
2. 산성비 기준 pH5.6 근거?
: 대기 중 CO2가 빗물과 반응해 H2CO3(탄산), 이때 H2CO3의
포화 pH가 5.6, ∴ 이보다 낮은 pH의 비를 산성비
( CO2가 빗물과 평형을 이룰 때 pH)
3. 온실효과에 의한 기온상승 원리 / 대표적 물질 3가지
:태양 복사 E 중 재방사된 적외선을 온실가스 층이 흡수
⇒ 대기 온도 상승 ↑
원인 물질: CO2, CFCs, CH4, N2O, SF6
4. 온실가스 감축 위한 교토메커니즘 3가지
① 공동이행제도
② 청정개발체제
③ 배출권 거래제도
5. 광화학 반응에 의한 2차 오염물질(Oxidants) 3가지
① PAN ④ O3
② 아크롤레인 ⑤ HCHO
③ 케톤
원인: NO2의 (환원) → NO + O- → O- + O2 → O3
⇒ HC와 O3의 영향으로 NO는 (감소↓), 스모그 ↑
6. 옥탄가 / 세탄가
•옥탄가: 휘발유(가솔린)의 자발착화성을 나타내는 지수
•세탄가: 경유(디젤)의 자발착화성을 나타내는 지수
7. 삼원촉매 장치의 촉매물질 / 제거 오염물질 3가지
촉매제: Pt(백금) / Pd(팔라듐) / Rh(로듐)
제거 오염물질: HC / CO / NOx
8. 바람의 종류 (정의, 발생원인, 밤·낮 특성)
•자균풍: 전향력, 기압경도력이 평형이 될 때
, 직선인 등압선에 수평으로 부는 바람
•경도풍: 전향력, 기압경도력, 원심력이 평형이 될 때
, 곡선인 등압선을 따라 곡선 운동을 하는 바람
•산곡풍: 낮엔 산 경사면이 햇빛에 가열 → 경사면 위로 곡풍
, 밤엔 복사냉각 돼 중력에 의한 산풍
•해륙풍: 낮엔 육지가 더 빨리 가열돼 육지 공기 상승↑ 해풍
, 밤엔 육지가 더 빨리 냉각돼 육풍
증발 온도가 다른 대의 증발기를 갖는 냉동 시스템, 장치도를 완성
1. EPR (증발압력 조정밸브) : Evaporator Pressure Regulator
설치위치 : 증발기와 압축기 사이의 흡입관에서 증발기 출구에 설치. (=증발기에서 압축기에 이르는 흡입배관 설치)
목적 : 증발기의 증발압력이 일정압력 이하로 떨어지는 것을 방지
2. SPR(흡입압력 조정밸브) : Suction Pressure Regulator
설치위치 : 증발기와 압축기 사이의 흡입관에서 압축기 입구에 설치 (= 압축기 흡입 측 배관에 설치)
목적 : 압축기의 흡입압력이 일정압력 이상으로 올라가는 것을 방지
3. CPR(응축압력 조정 밸브 : Condenser Pressure Regulator)
설치위치 : 응축기 출구와 수액기 사이에 설치 (= 응축기와 수액기 사이에 설치)
목적 : 겨울철 공랭식 응축기의 응축압력 저하를 방지(수액기의 압력 즉, 팽창밸브 입구압력을 적정하게 유지)
-열원설비와 반송(물)배관설비에서의 에너지 절약방법 각각 2가지
* 열원설비
1. 폐열을 회수하기 위한 열회수설비를 설치한다.
2. 고효율제품 또는 이와 동등 이상의 효율을 가진 제품을 설치한다.
3. 운전효율이 좋은 것을 선정한다.
* 반송(물)배관설비
1. 펌프는 효율이 높은 것을 채택한다.
2. 냉난방 순환수 펌프, 냉각수 순환펌프는 대수제어 방식을 채택하여 부하상태에 따라 최적 운전상태 유지한다.
-냉각탑(Cooling Tower)의 성능 평가에 대한 물음 (19년 1회와 유사.. 비교)
* 쿨링레인지
1. 냉각탑 입구 수온과 출구 수온의 온도차이다.
2. 냉각탑에서 냉각되는 온도차로서 도 정도이다