● 감전-감전: 인체의 일부 또는 전체에 전류가 흐르는 현상-전격(Electric Shock): 인체가 받게 되는 출격-감전재해: 인체에 전류가 흘렀을 경우 인체 내에서 일어나는 생리적인 현상, 근육수축, 호흡곤란, 심실세동 등의 신체 기능장애로 인한 부상 및 사망 / 전도, 추락 등의 2 차 재해● 전기안전 일반-옴의 법칙: V = I × R (V: 전압[V], I: 전류[A], R: 저항[Ω])-1kJ = 0.24 kcal, 1kcal = 4,186J-Joule 의 법칙: Q = I2RT (Q: 열량[J], I: 전류[A], R: 저항[Ω], T: 시간[sec])-감전 위험도가 높은 순서(1 차적인 감전위험요소): 통전전류 > 통전경로 > 통전시간 > 전원종류-통전 전류: 인체에 흐르는 전류-감전사고로 인한 호흡 정지 시 구강대 구강법에 의한 인공호흡: 매분 12~15 회, 30 분 이상-감전사고 행위별 통계에서 가장 빈도가 높은 것: 전기공사나 전기설비 보수작업● 통전경로에 따른 위험도-왼손 ⇢ 가슴: 1.5-오른손 ⇢ 가슴: 1.3-왼손 ⇢ 한발 또는 양발: 1.0-양손 ⇢ 양발: 1.0-오른손 ⇢ 한발 또는 양발: 0.8-왼손 ⇢ 등: 0.7-한손 또는 양손 ⇢ 앉아있는 자리: 0.7-왼손 ⇢ 오른손: 0.4-오른손 ⇢ 등: 0.3-전격인가위상: 심장 맥동주기 시 위상에 따른 통전여부-피전점: 인체의 전기저항이 약한 부분, 대표적으로 턱, 볼, 손등 정강이 등-인체 부위별 저항률: 피부 > 뼈 > 근육 > 혈액 > 내부 조직● 전압의 구분-저압: 교류 1,000V 이하, 직류 1,500V 이하-고압: 교류 1,000V~7,000V, 직류 1,500V~7,000V-특고압: 교류, 직류 7,000V 초과● 통전전류의 세기에 따른 인체의 영향-최소감지전류: 1~2mA-고통한계전류: 7~8mA-이탈가능전류(가수전류, 마비한계전류): 10~15mA
● 기계 설비에 의해 형성되는 위험점-협착점(Squeeze-point): 왕복운동하는 운동부와 고정부 사이에서 형성되는 위험점-끼임점(Shear-point): 기계의 회전 또는 직선운동 부분과 고정부 사이에 형성되는 위험점-절단점(Cutting-point): 회전하는 운동부 자체 및 운동하는 기계부분 자페의 위험점-물림점(Nip-point): 서로 반대방향으로 회전하는 두 개의 회전축에 물려 들어갈 위험성이 있는 곳-접선 물림점(Tangential Nip-point): 회전하는 부분의 접선방향으로 물려 들어갈 위험이 형성되는 점-회전 말림점(Trapping-point): 회전하는 물체의 돌기회전부에 의해 장갑 등이 말려들 위험이 있는 점● 기계설비의 본질적 안전화-조작상 위험이 가능한 없도록 설계할 것-안전기능이 기계설비에 내장되어 있을 것-Fail Safe 의 기능을 가질 것(2 중, 3 중 보안): 구조적 / 기능적-Fool-proof 의 기능을 가질 것● Fool-proof: 인간의 실수나 과오가 있어도 사고가 일어나지 않도록 하는 안전기구-프레스 하강 시 손이 금형 사이에 들어가면 슬라이드 하강 정지-크레인 권가방지장치-동력전달 장치 덮개를 벗기면 운전 정지-승강기 과부하 시 경보 울리고 작동 정지-방책문을 닫지 않으면 로봇작동 금지-탈수기 뚜껑 열면 탈수 정지● 기계의 안전조건-외형의 안전화: 덮개, 케이스 내장, 안전색체 사용안전색채: 시동스위치(녹색) / 급정지스위치(적색) / 고열기계(청녹색, 회청색) / 대형기계(연녹색) 등-작업의 안전화: 인간공학적 견지 및 안전작업을 위한 설계-작업점의 안전화: 자동제어, 원격제어, 방호장치-기능의 안전화: 기계의 오작동을 방지하거나, 정상기능을 찾을 수 있도록 하는 것-구조의 안전화: 설계, 재료, 가공의 결함이 발생하지 않도록 하는 것
01 안전과 인간공학● 인간공학의 정의-Ergonomics(노동관리)-Human Factors(인간요소)-Human Engineering-Human Factors Engineering-목적: 안전성 향상 및 사고방지 / 기계조작의 능률과 생산성 향상 / 사용성 향상(쾌적성, 편리성)-인간공학적 설계 대상: 물건(Objects), 기계(Machinery), 환경(Environment)● 인간공학에서 사용되는 기준의 유형-인간기준: 인간의 성능척도 / 생리학적 지표 / 주관적 반응 / 사고의 빈도-체계기준: 체계의 예상수명 / 운용이나 사용상의 용이도 / 정비유지도 / 신뢰도 / 운용비 / 인력소요-기준의 요건: 적절성(의도된 목적에 부합) / 무오염성(다른 변수의 영향을 받지 않음) / 신뢰성(재현성) / 민감도(예상 차이점에 비례하는 단위로 측정)● 인간-기계 체계의 구분-수동체계: 인간의 힘을 동력원으로 수공구, 보조물 사용-기계화(반자동) 체계: 인간은 제어 기능 담당 / 기계는 힘 공급을 담당-자동체계: 인간은 감시, 감독, 보수, 유지 역할 / 기계는 감지, 정보처리 및 의사결정, 행동, 정보 보관 등의 모든 과정을 수행● 인간-기계 시스템에서 시스템의 설계-1 단계: 목표와 성능명세의 결정-2 단계: 시스템의 정의-3 단계: 기본설계(기능의 할당 / 인간 성능의 요건 명세 / 직무 분석 / 직무 설계)-4 단계: 계면(인터페이스) 설계-5 단계: 촉진물(보조물) 설계+6 단계: 평가》 목.시.기.계.촉.평 (몹시 기계가 총명하다)
01 안전보건관리의 개요● 중대재해-사망자가 1 명 이상 발생한 재해-3 개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2 명 이상 발생한 재해-부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10 명 이상 발생한 재해● 사고의 본질적인 특성-사고의 시간성-필연성 중의 우연성-우연성 중의 법칙성-사고의 재현 불가능성● 하인리히의 법칙(1 : 29 : 300): 총 330 건의 사고 중 아래의 사고들이 불완전 행동 및 상태로 인해 발생한다-1 건: 중상 또는 사망-29 건: 경상해-300 건: 무상해 사고-(X)총 사고발생건수는 300 건이다(⇢ 330 건이다)-고장이 포함되는 무상해사고는 300 건 발생된다-인적, 물적 손실이 수반되는 경상이 29 건 발생된다● 버드의 법칙(1 : 10 : 30 : 600)-1 건: 중상 또는 폐질-10 건: 경상해-30 건: 무상해 사고-600 건: 무상해 무사고-20 건의 경상(물적, 인적상해)사고가 발생했을 대 무상해, 무사고(위험순간) 고장은 1,200 건 발생한다● 안전보건관리조직 체계-산업안전보건 위원회-안전보건 관리책임자: 안전 관리지 / 관리감독자-안전보건 관리 담당자-근로자 / 보건 관리자-산업보건의...
▮열의이동– ▪전도 ▪대류 ▪복사▮열전달– 고체의 표면과 그것과 접하는 유체 사이의 열 이동▮열전도량 q= ▮열전달량 q= KF = 열통과율전열면적온도차▮열용량– 어느 물질의 1C 높이는데 필요한 열량 (Q)= 물질의 질량(m)×비열(C) kcal/C▮감열량(현열) - 상태 변화 없이 온도가 변화는데 필요한 열량 ▪q=G×C×t ▪감열(열량)=질량×비열×온도차▮잠열량- 온도 변화 없이 상태가 변하는데 필요한 열량 ▪q=G×R (질량×잠열) ▮0C 물의 증발잠열- 597.3kcal/kg (0C =2507kJ/kg) ▮100C 물의 증발잠열- 539kcal/kg (100C =2260kJ/kg)▮화씨1도- 물의 응고점 30F와 비등점 212F 사이를 180등분 ▪F=×C+32▮섭씨1도- 물의 응고점 0C와 비등점 100C 사이를 100등분 ▪C=×(F-32) ▮절대온도 K=273+C ▪K=1.8R▮랭킨온도 R=460+F ▪F=R-460▮절대온도- 0 K (0R) 0C 기체의 압력을 일정하게 유지하여 냉각 온도가 1C 낮아 질 때마다 씩 작아져서 -273C에서 체적이 완전히 없어질 때의 온도 ▮1kal– 물 1kg를 1C 높이는데 필요한 열량▮1Btu– 물 1lb를 1F 높이는데 필요한 열량▮1kj– 공기 1kg를 1K 높이는데 필요한 열량▮정압비열(C)- 기체의 압력을 일정하게 1kg을 1C 높이는데 필요한 열량▮정적비열(C) -기체의 체적을 일정하게 1kg을 1C 높이는데 필요한 열량▮엔탈피- 액체나 기체가 갖는 단위 중량당의 열에너지 (냉동효과 / 냉동력) ▪내부에너지+외부에너지 또는 ▪건공기와 수중기의 전열량▮엔트로피- 일정한 온도 하에서 단위 중량의 물체가 얻는 열량 (kJ/kg.k)▮일의 열당량(A)= [kal/] ▮열의 일당량(J)= 427[/kal] - 427kg,m의 일은 1kcal의 열로 바꾸어지는 것▮공기조화- 온도 습도 기류 박테리아 먼지 냄새 가스등 인체 및 물품에 좋은 조건으로 유지▮공기조화기(AHU)- ▪송풍기 ▪에어필터(공기여과기) ▪공기냉각기 ▪공기가열기 ▪가습기▮공기조화 보건용(쾌적용) 공조- 백화점 극장 호텔 사무실 병원 등▮공기조화 산업용 공조- 제품창고 섬유 인쇄 제빵 전산실 제약 등▮공기조화 3대 요소- ▪온도 ▪습도 ▪기류(기류속도) ▫야글로우선도 ▫유효온도 ▫체감온도 라 칭한다
1. 변경 설계도서의 설계자는 ( 책임감리원 ), 심사자는 ( 비상주 감리원 )이 날인한다.2. 설계도서 해석 우선순위- 공사 시방서- 설계도면- 전문 시방서- 표준 시방서- 산출 내역서- 감리자 지시사항3. 시운전 계획 수립시 포함 사항- 시운전 일정- 시운전 항목 및 종류- 시운전 절차4. 감리기록서류- 설계감리 일지- 설계감리 지시부- 설계감리 기록부- 설계감리 요청서- 설계자와 협의사항 기록부5. 설계도서 등의 검토사항 3가지- 현장조건에 부합 여부- 시공의 실제가능 여부- 다른 사업 또는 다른 공정과의 상호부합 여부- 설계도면, 설계설명서, 기술계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호일치 여부- 설계도서의 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재여부- 발주자가 제공한 물량 내역서와 공사업자가 제출한 산출내역서의 수량 일치 여부6. 공사업무 수행상 비치하고 기록 보관하는 서식- 하도급 현황- 주요 인력 및 장비 투입 현황- 작업 계획서- 기자재 공급원 승인 현황- 주간 공정 계획 및 실적 보고서7. 설계변경 지시할 경우 첨부 서류- 설계변경 개요서- 설계변경 도면- 설계설명서- 계산서- 수량산출 조서8. 공사 중지명령- ( 재시공 지시 )가 이행되지 않는 상태에서 다음 단계의 공정이 진행됨으로서 ( 하자발생 )이 될 수 있다고 판단될 때- 안전시공상 ( 중대한 위험 )이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예견될 때- 동일 공정에 있어 ( 3회 이상 시정지시 )이 이행되지 않을 때- 동일 공정에 있어 ( 2회 이상 경고 )가 있었음에도 이행되지 않을 때9. 안전관리 결과보고서에 포함되는 서류1) 안전관리 조직표2) 안전보건 관리체제3) 재해발생 현황4) 산재요양신청서 사본5) 안전교육 실적표9. 시운전 완료 후 성과품을 공사업자로부터 제출받아 검토후 발주자에게 인계해야 하는 사항1) 운전개시, 가동절차 및 방법2) 점검항목 점검표3) 운전지침4) 시험 성적서1. 정의1) PEM 도체: 직류 회로에서 중간도체 겸용 보호도체2) PEL 도체: 직류 회로에서 전류 이상 발생시 개폐기는 LOCK 되어 차단되지 않고, 후비보호장치에 의해 고장전류 제거 후 개폐기가 개방되어 고장구간을 자동 분리하는 기능18. GIS 장점- 소형화할 수 있다.- 충전부가 완전 밀폐되어 안전성이 높다.- 소음이 적고, 환경과의 조화를 기할 수 있다.- 대기중의 오염물의 영향을 받지않아 신뢰도높다.19. 지중 전선로의 장단점1) 장점- 다수 회선을 같은 루트에 시설- 지하 시설로 설비 보안 유지 용이하다.- 비바람이나 뇌 등 기상조건에 영향을 받지 않는다.- 쾌적한 도심 환경 조성2) 단점- 같은 굵기의 도체로는 송전 용량이 작다- 건설비가 아주 비싸다- 고장점 발견이 어렵고 복구가 어렵다- 신규 수용 대응 탄력성 결여20. 비오차: 공칭 변류비와 측정 변류비 사이에 얻어진 백분율 오차21. 지락시 영상전류 검출방법- ZCT- Y결선의 잔류회로 이용법- 3권선 CT 이용법22. 태양광 발전 장단점1) 장점- 규모에 관계없이 발전 효율이 일정하다.- 태양이 쪼이는 곳이라면 어디에서나 설치할 수 있고 보수가 용이하다.- 자원이 반영구적이다.- 확산광도 이용할 수 있다.2) 단점- 태양광의 에너지 밀도가 낮다.- 비가 오거나 흐린 날씨에는 발전능력이 저하된다.23. 진공 차단기 특징- 차단 성능이 우수하고, 차단 시간이 짧다- 소형 경량이다- 수명이 길고, 보수가 거의 불필요하다24.스폿 네트워크 방식: 배전용 변전소로부터 2회선 이상의 배전선으로 수전하는 방식으로 배전선 1회선에 사고가 발생한 경우 일지라도 다른 건전한 회선으로부터 자동적으로 수전할 수 있는 무정전 방식으로 신뢰도가 매우 높다* 특징- 무정전 전력공급이 가능하다.- 공급 신뢰도가 높다- 전압 변동률이 낮다- 부하 증가에 대한 적응성이 좋다25.용어 정의1) 중성선: 다선식 전로에서 전원의 중성극에 접속된 전선2) 분기회로: 간선에서 분기하여 분기과전류차단기를 거쳐서 부하에 이르는 사이의 배선3) 등전위본딩: 등전위성을 얻기 위해 전선 간을 전기적으로 접속하는 조치26. 잠동현채용2) 부하 역률 개선3) 전동기 제어시스템의 적용 (VVVF 시스템)4) 에너지 절약형 공조기기 SYSTEM 채택5) 엘리베이터의 효율적 관리41. 정의1) 전등효율: 전력소비에 대한 전발산광속의 비율2) 발광효율: 방사속에 대한 광속의 비율42. 기동기 사용 이유: 단상 유도 전동기는 회전자계가 생기지 않아 자기 기동을 하지 못하므로, 보조권선의 수단에 의해 회전자계를 발생시켜 기동하게 하기 위함43. 진상콘덴서 정기점검 항목 3가지1) 단자의 이완 및 과열유무 점검2) 용기의 발청 유무 점검3) 유 누설유무 점검44. 전원 계통에 리액터분 보상방법: 직렬 콘덴서 방식, 3권선 보상 변압기 방식45. 변압기 손실1) 무부하손: 부하의 유무에 관계없이 발생하는 손실로서 히스테리시스손과 와류손 등이 있다.2) 부하손: 부하 전류에 의한 저항손을 말하며 동손과 표유부하손 등으로 구분한다45. 부하개폐기1) 기능: 무부하 및 부하전류가 흐르는 회로 개폐2) 역할: 개폐 빈도가 낮은 송배전선 및 수변전 설비 인입구 개폐46. 콘덴서 기동형 단상 유도 전동기: 주권선 전류와 보조권선 전류의 위상차에 의한 회전자계에 의홰 기동하는 단상 유도 전동기이다.47. 단권변압기1) 장점- 1권선 변압기이므로 동량을 줄일 수 있어 경제적- 동손이 감소하여 효율이 좋아진다- 부하 용량이 등가용량에 비해 커져 경제적2) 단점- 누설 임피던스가 적어 단락 전류가 크다- 1차측에 이상전압 발생시 2차측에도 고전압이 걸려 위험3) 용도- 승압 및 강압용 단권 변압기- 초고압 전력용 변압기48. 과전류 계전기와 수전용 차단기 연동시험시 시험전류를 가하기 전에 준비해야 하는 기기: 수 저항기, 전류계, 사이클 카운터49. 동기발전기 병렬로 접속시 발생하는 횡류1) 무효횡류: 양 발전기의 역률을 변화시킨다.2) 유효횡류: 양 발전기의 유효 전력의 분담을 변화시킨다.3) 고조파 무효 횡류: 전기자 권선의 저항손을 증가시킨다.50. 3상 교류 전동기 보호를 위한 종류- 단락 보호- 지락 보호- 공급2) 수용가측- 직렬콘덴서 설치- 부스터 설치- 직렬 리액터 설치63. 복도체 방식1) 장점- 선로의 인덕턴스 감소- 선로의 정전용량 증가- 코로나 임계전압 상승- 안정도 증대2) 단점- 페란티 효과에 의한 수전단 전압 상승- 단락 사고시 각 소도체에 같은 방향의 대전류가 흘러 소도체 사이에 흡인력 발생64. 정지형 무효전력 보상장치: 사이리스터를 이용하여 병렬 콘덴서와 분로 리액터에 흐르는 무효전력을 신속하게 제어하는 장치65. 접지저항 저감법1) 접지극의 길이를 길게2) 접지극 병렬 접속3) 접지봉의 매설 깊이를 길게4) 심타공법 시공66. 저감재 구비조건1) 환경에 무해하며, 안전할 것2) 전기적으로 양도체, 전극 부식 X3) 지속성 있을 것4) 작업성 좋을 것68. 특고압 지중전선 케이블1) 알루미늄피 케이블2) 가교 폴리에틸렌 절연비닐시스 케이블69. 워너의 4전극법: 4개의 측정 전극을 지표면에 일직선 상, 일정한 간격으로 매설하고, 측정 장비 내에서 저주파 전류를 C1,C2 전극을 통해 대지에 흘려보낸 후 P1,P2 사이의 전압을 측정하여 대지저항율을 구하는 방법70. 아몰퍼스 변압기 장단점1) 장점- 철손과 여자 전류가 매우 적다.- 전기 저항이 높다- 결정 자기이방성이 없다2) 단점- 포화자속 밀도가 낮다- 점적률이 나쁘다- 압축 응력이 가해지면 특성이 저하된다.71. 변전소 내의 변압기 사고 종류1) 권선의 상간단락 및 층간단락2) 권선과 철심 간의 절연파괴에 의한 지락사고3) 고저압 권선의 혼촉4) 권선의 단선5) BUSHING LEAD 선의 절연파괴72. 특고압 유입변압기의 기계적인 보호 장치1) 충격가스압 계전기2) 충격압력 계전기3) 브흐홀쯔 계전기73. 직렬 리액터의 용량산정: 대용량의 콘덴서를 설치하면 고주파 전류가 흘러 파형이 일그러지는 원인이 되며, 파형을 개선하기 위해 전력용 콘덴서와 직렬로 리액터를 설치한다.74. ASS: 무전압시 개방이 가능하고, 과부하시 자동으로 개폐할 수 있는 고장 구분 개폐기로서 돌입 전류 억제90. 전동기 과부하 보호장치 설치 안 해도 되는 경우1) 전동기의 출력이 0.2KW 이하인 경우2) 전동기의 구조나 부하의 성질로 보아 전동기가 손상될 수 있는 과전류가 생길 우려가 없는 경우3) 전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시할 수 있는 위치에 시설하는 경우4) 단상 전동기로서 그 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 16A 이하인 경우5) 전동기 자체에 유효한 과부하소손방지장치가 있는 경우90. 콘덴서 설비 주요 사고 원인1) 콘덴서 설비의 모선 단락 및 지락2) 콘덴서 소체 파괴 및 층간 절연 파괴3) 콘덴서 설비 내의 배선단락91. 유입풍냉식: 유입 변압기에 방열기를 부착시키고 송풍기에 의해 강제 통풍시켜 냉각효과를 증대시킨 방식92. 무부하 탭 절환 장치: 무전압시 변압기 1차측 권수비를 조정하여 2차측 전압을 조정하는 장치93. 수변전설비 기본설계시 검토할 주요 사항1) 필요한 전력의 추정2) 수전전압 및 수전방식3) 주회로의 결선방식4) 감시 및 제어방식5) 변전설비의 형식94. 전동기 소손방지를 위한 보호장치1) 전동기용 퓨즈2) 열동계전기3) 전동기 보호용 배선용 차단기4) 정지형 계전기95. 호흡작용: 변압기 외부 온도와 내부에서 발생하는 열에 의해 변압기 내부에 있는 절연유의 부피가 수축 팽창하면서 외부의 공기가 변압기 내부로 출입하게 되는 현상> 이로 인해 변압기 내부에 수분 및 불순물이 혼입되어 절연유의 절연내력을 저하시키고 침전물을 발생시킨다.96. 3상 4선식 다중접지 장단점1) 장점- 1선 지락사고 시 건전상의 대지 전압은 거의 상승하지 않는다.- 개폐 서지의 값을 저감시킬 수 있어 피뢰기의 책무를 경감시키고 그 효과를 증대시킬 수 있다.- 변압기의 단절연이 가능하고, 변압기 및 부속설비의 중량과 가격을 저하시킬 수 있다.- 1선 지락 사고시 보호 계전기의 동작 확실하다.2) 단점- 지락사고시 병행통신선에 유도장해를 크게 미친다.- 지락전류가 저역률의 대전류이기 때문에 과도 안정도가 나빠진다.- 지락전류가 매우 MAT2
1. 신에너지와 재생에너지의 용어를 각각 설명하고 각 에너지에 해당하는 종류를 2가지씩 작성하시오.- 신에너지: 기존의 화석연료를 변환시켜 수소, 산소 등의 화학반응을 통해 전기 또는 열을 이용하는 에너지(연료전지, 수소에너지, 석탄액화가스화 에너지 등)- 재생에너지: 햇빛, 물, 지열, 강수 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지 (태양열, 태양광, 풍력, 지열 등)2. 플러그인 하이브리드 차량이 가지는 가장 큰 특징과 장점?- 특징 : 하이브리드 차량과 전기자동차의 중간 형태로 전기모터와 석유엔진을 함께 사용한다. 일반 전기 콘센트를 이용하여 배터리를 직접 충전할 수 있어 도시 운행에 효과적- 장점 : 외부에서 배터리 충전 가능. 가정용 콘센트이용가능. 일반 하이브리드 차량보다 연비가 높다.완속 충전으로도 장거리 주행 가능3. 이동연소의 4개 항목을 쓰고 그 배출활동을 작성하시오항공(국내항공, 기타항공)도로(승용, 승합, 화물자동차)철도(고속차량, 전기기관차, 디젤기관차)선박(여객선, 화물선, 어선)4. 산정등급의 체계를 구분하고 각 산정등급 분류체계에 대한 산정방법론을 작성하시오.- 계산법: 연료, 원료 등의 활동자료 측정 Tier 1,2,3- 연속측정법: CO2농도, 배기가스 유량의 연속적 측정, 굴뚝자동측정기기 활용Tier1: IPCC 기본배출계수를 활용하여 배출량을 산정하는 기본방법론 (불확도 ±7.5%이내)Tier2: 국가 고유배출계수, 발열량 등 일정부분에 대한 시험분석을 통해 개발한 매개변수를 활용하는 배출량 산정방법론 (불확도 ±5%이내)Tier3: 상당부분에 대한 시험 분석을 통해 개발하거나 공급자로부터 제공받은 매개변수값을 활용하는 배출량 산정법 (불확도 ±2.5%이내)Tier4: 굴뚝자동측정기기 등 배출가스 연속측정방법을 활용한 배출량 산정방법론
대기환경기준아황산가스(SO2, ppm):연간 0.02 / 24시간 0.05 / 1시간 0.15이산화질소(NO2, ppm):연간 0.03 / 24시간 0.06 / 1시간 0.10일산화탄소(CO, ppm):8시간 9 / 1시간 25오존(O3, ppm):8시간 0.06 / 1시간 0.1미세먼지(PM-10, ug/m3):연간 50 / 24시간 100초미세먼지(PM-2.5, ug/m3):연간 15 / 24시간 35납(Pb, ug/m3):연간 0.5벤젠(C6H6, ug/m3):연간 5(신축공동주택) 실내공기질 권고기준폼알데하이드: 210 ug/m3 이하벤젠: 30 ug/m3 이하에틸벤젠: 360 ug/m3 이하(전시시설) 실내공기질 권고기준미세먼지(PM-10): 100 ug/m3 이하초미세먼지(PM-2.5): 50 ug/m3 이하이산화탄소: 1000 ppm 이하폼알데하이드: 100 ug/m3 이하일산화탄소: 10 ppm 이하(노인요양시설) 실내공기질 권고기준미세먼지(PM-10): 75 ug/m3 이하초미세먼지(PM-2.5): 35 ug/m3 이하이산화탄소: 1000 ppm 이하폼알데하이드: 80 ug/m3 이하총부유세균: 800 CFU/m3 이하일산화탄소: 10 ppm 이하(실내주차장) 실내공기질 권고기준이산화질소: 0.30 ppm 이하라돈: 148 Bq/m3 이하총휘발성유기화합물: 1000 ug/m3 이하곰팡이: 기준치 없음(산후조리원) 실내공기질 권고기준폼알데하이드: 80 ug/m3 이하총부유세균: 800 CFU/m3 이하알베도와 비인의 변위법칙알베도: 물체가 빛을 받았을 때, 반사하는 정도를 나타내는 단위로 클수록 반사되는 양이 크다. 지표에 도달하는 에너지(태양복사에너지)와 반사에너지(지구복사에너지)의 비율을 표현하는데 사용된다.비인의 변위법칙: 최대에너지가 복사될 때 이용되는 파장과 흑체의 표면온도와의 관계식을 나타내는 복사이론, λmax = 2897/T흑체와 스테판-볼츠만의 법칙흑체란 일정한 온도에서 열정 평형을 이루며, 복사만으로 열을 방출하는 물체를 말한다위의 공기가 중력에 의해 침강하며 바람이 형성되는데 이것이 산풍이다.Coh의 정의빛전달율을 측정했을 때 광화학적 밀도가 0.01이 되게하는 여과지상의 빛을 분산시키는 고형물의 양Coh(1000) 값: 0~3: 약함, 3.3~6.5: 보통,6.6~9.8: 심함, 9.9~13.1: 아주 심함, 13.2~: 극심함질소산화물(NOx)의 생성기전 3가지Thermal NOx: 고온에서 공기 중의 질소와 산소가 반응하여 생성Fuel NOx: 연소과정 중에 연료 중 질소성분이 산소와 반응하여 생성Prompt NOx: 화염에서 일어나는 전기적인 이온교환에 의해 생성연소조절에 의한 질소산화물(NOx) 발생 억제 방법저온도 연소법, 저과잉공기량 연소법2단 연소법, 배기가스 재순환법광화학스모그광화학스모그는 맑은날 (자외선)의 강도가 클수록 잘 발생하며, 대기 중의 광화학반응에서 탄화수소를 공격하는 화학종은 (OH기)이다케톤은 300~700nm 파장에서, 알데하이드는 313nm 파장에서 (광분해반응)이 일어난다대기 중에 NO가 존재하면 (O₃, 오존)은 NO₂와 O₂로 되돌아가므로 (O₃, 오존)은 축적되지 않고 대기 중에 (O₃, 오존)은 증가하지 않는다광화학스모그의 대표적 원인물질과 기후조건빛이 강한 여름철 한낮에 무풍상태에서 자동차에서 배출되는 질소산화물(NOx)과 올레핀계 탄화수소가 자외선과 반응하여 광화학반응을 통해 발생한 2차성 오염물질에 의해서 발생되는 스모그이다대기확산모델수용모델(직접 측정)- 장점기상, 지형정보없이도 사용 가능새롭거나 불확실한 오염원, 불법배출 오염원을 정량적으로 확인 평가할 수 있음- 단점측정자료를 입력자료로 사용하므로 시나리오 작성이 곤란현재나 과거에 일어났던 일을 추정, 미래를 위한 전략을 세울 수 있으나 미래 예측이 어려움분산모델(데이터 이용)- 장점미래의 대기질을 예측할 수 있음2차 오염원의 확인 가능대기오염제거 정책입안에 도움을 줄 수 있음- 단점오염물의 단기간 분석시 문제가 됨지형 및 오염원의 조업조건에 영향을 받음새로운 오염원이 신설될 3가지삼원촉매: 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 로듐(Rh)제거 오염물질: 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물열섬효과에 영향을 미치는 인자 4가지도시지역 인구에 따른 인공열 발생 증가건물 등의 구조물에 의한 거칠기 변화지표면에서의 증발잠열 차이도시지역 표면의 열적성질 차이오존층 파괴지수(ODP)C₂H₃Cl₃ (메틸클로로포름) – 0.1C₂F₅Cl (CFC-115) – 0.6C₂F₃Cl₃ (CFC-113) – 0.8C₂F₄Cl₂ (CFC-114) – 1.0CCl₄ (사염화탄소) – 1.1온실효과의 기온상승 원리와 원인물질 3가지원인물질: CO₂, CH₄, N₂O가시광선을 통과시키고 적외선을 흡수해서 열을 밖으로 나가지 못하게 함으로써 보온작용으로 열을 상승시키는 원리온실가스 감축을 위한 교토메커니즘 제도 3가지배출권거래제도, 공동이행제도, 청정개발제도산성비산성비는 대기중의 (CO₂)와 평형을 이룬 증류수의 pH가 (5.6)이하의 값을 나타내는 강우를 말한다폭굉(초음속 연소파로 가스폭발 중 가장 파괴적)폭굉유도거리: 배관 속에 폭굉가스가 존재할 때, 초기의 완만한 연소가 격렬한 폭굉으로 발전할 때까지의 거리폭굉유도거리가 짧아지는 이유:배관의 직경이 작을 때고압일 때점화원의 에너지가 클 때정상연소속도가 큰 물질이 존재할 때폭발하한: 4.18%반응속도론반응속도는 단위시간, 단위체적당 생성된 생성물(혹은 소모된 반응물)의 몰 수의 정량적 변화연소의 종류증발연소: 화염으로부터 열을 받으면 가연성 증기가 발생하여 공기와 혼합되어 연소휘발유, 등유, 알코올, 벤젠분해연소: 열분해에 의해 가연성, 휘발성 가스가 생성되고 긴 화염을 발생시키며 공기와 혼합 연소종이, 석탄, 목재, 섬유, 플라스틱표면연소: 휘발성분이 없는 고체연료의 연소형태, 화염이 없다코크스, 목탄, 숯, 나트륨, 금속확산연소: 기체연료와 연소용 공기를 연소실로 보내 연소하는 방식발생로가스, 고로가스내부연소(자기연소): 공기 중의 산소가 아닌 그 자체가 함유하고 있는 산소에 의해 연소히드라진류, 니트로화합물류, 사용하는 환원제 3가지암모니아(NH₃), 황화수소(H₂S), 수소(H₂), 일산화탄소소각 후 발생되는 다이옥신 처리기술 3가지촉매분해법: 금속산화물(V2O5, TiO2 등), 귀금속(Pt, Pd)를 이용하여 처리고온광분해법: 자외선 파장(250~340nm)을 이용하여 제거, 가장 효과적오존산화법: 수중에 함유된 다이옥신 처리법열분해방법: 산소가 아주 적은 환원성 환경에서 탈염소화, 수소첨가반응에 의해 분해초임계유체분해법: 초임계 유체의 극대 용해도를 이용하여 제거악취물질 제거하는 방법 5가지흡착법: 활성탄이나 실리카겔 등을 이용하여 처리수세법: 세정수를 이용하여 수용성의 악취물질 처리연소법: 고농도 대량의 악취를 직접 연소하거나,저농도 소용량의 악취물질을 촉매연소하여 처리냉각응축법: 악취물질을 냉각기를 사용하여 처리화학적산화법: O₃, KMnO₄, NaOCl 등의 산화제를 이용하여 처리물리적 흡착과 화학적 흡착물리적화학적흡착원리반데르발스화학결합오염가스 회수용이어려움흡착층다층단분자층흡착과정가역적비가역적활성온도낮음높음온도의 영향큼없음흡착열작다크다물리적 흡착법의 단점충분한 체류시간이 필요하다흡착제가 포화될 경우 흡착제 재생설비가 필요하다흡착제 선택시 고려사항 5가지흡착제의 사용시간이 길어야 한다흡착제의 재생이 용이해야 한다흡착제의 마모가 적아야 한다흡착효과가 커야 한다기체흐름에 대한 저항이 작아야 한다흡착제의 종류와 활성탄 재생방법 5가지흡착제의 종류: 활성탄, 실리카겔, 활성알루미나,합성제올라이트, 보오크사이트활성탄 재생방법:고온의 비활성 가스와 접촉시킨다낮은 압력의 스팀과 접촉시킨다상의 압력을 감소시킨다물로 세정한다온도(100~150C 이상)를 높여 피흡착 물질을 탈착후드의 흡인요령 3가지후드를 발생원에 가깝게 설치한다국부적인 흡인방식을 취한다후드의 개구면적을 작게한다에어커텐을 이용한다충분한 포착속도를 유지한다후드 선택시 고려사항 5가지필요 환기량을 최소화할 것작업자가 사용하기 용이하게 만들 것작업자의 호흡영역을 보호할 것추천설계사양에 따를 것일반적인 오류를 산적외선분광분석법전기화학식(정전위전해법)기체크로마토그래피염화수소(HCl)이온크로마토그래피싸이오사이안제이수은 자회선/가시선분광법황산화물(Sox)용액전도율법, 적외선흡수법, 불꽃광도법전기화학식, 자외선흡수법배출가스 중 염화바이닐을 분석하는 방법1. 고체흡착 열탈착-기체크로마토그래프법흡착제를 충전한 흡착관에 염화바이닐을 흡착시킨 후 흡착시킨 방향과 반대로 열탈착한 후 기체크로마토그래프를 이용하여 분석2. 시료채취 주머니-기체크로마토그래프법시료채취 주머니 내의 시료 일정량을 흡입하여 저온농축관(-10c이하)에 농축한 후, 열탈착하여 기체크로마토그래프를 이용하여 분석굴뚝 배출가스 중 플루오린화합물 분석방법자외선/가시선분광법적정법이온선택전극법무기 플루오린화합물을 플루오린화 이온으로 분석하는 방법 중 적정법이 있다. 이 방법을 플루오린화 이온을 방해이온과 분리한 다음 완충액을 가하여 pH를 조절하고 (네오트린)을 가한 다음 (질산토륨)용액으로 적정한다. 이 방법에서의 정량범위는 HF로서 (0.6~4200ppm)이다.다이옥신을 기체크로마토그래프/질량분석계(GC/MS)로 분석할 때 실린지 첨가용 내부표준물질 2가지13C12-1,2,3,4-T4CDD13C12-1,2,3,7,8,9-H6CDD광투과법이 방법은 대기중 부유하고 있는 입자상 물질을 일정시간(1시간이상) 여과지 위에 포집한 후 파장이 (400nm)인 빛을 조사해 빛의 두 파장을 측정하고 그 값으로부터 입자상 물질의 농도를 구하는 방법원자흡수분광광도법(원자흡광광도법) 용어공명선: 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저상태로 돌아갈 때 방사하는 스펙트럼선분무실: 분무기와 함께 분무된 시료용액의 미립자를 더욱 미세하게 해주는 한편 큰 입자와 분리시키는 작용을 갖는 장치배기가스 채취시 관을 보온, 가열하는 이유 3가지여과재가 막힐 염려가 있는 경우분석물질이 응축수에 용해해서 오차가 생길 염려가 있는 경우배출가스 중의 수분 또는 이슬점이 높은 가스성분이 응축해서 채취관이 부식될 염려가 있는 경우이온크로마토그래피의 원리와 써량 증가