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  • 한국과 인천의 유해폐기물 재활용 현황조사
    유해 폐기물 처리공학#2. 한국 및 인천의 유해폐기물 재활용 현황조사제출일: 2011-11-03목차1. 서론1) 유해폐기물의 처리 문제의 대두2. 본론1) 유해폐기물의 처리 방법 및 현황2) 한국의 유해폐기물 재활용 현황 조사3) 인천의 유해폐기물 재활용 현황 조사3. 결론4. 참고문헌1. 서론최근 사회적으로 폐기물의 최종 처리 단계인 해양투기의 금지가 이슈화 되고 있다. 이는 전 사회적으로 폐기물 처리에 관련하여 해양투기가 문제를 가지고 있다는 증거이며, 21세기 폐기물 발생과 처리에 많은 관심을 가지고 있다는 것이기도 하다. 특히, 유해폐기물의 경우 인체나 주변의 동식물 및 환경에 악영향을 주기 때문에 발생 및 처리에 많은 노력이 필요하다. 폐기물의 처리 방법에 있어서 소각, 재활용, 매립 등의 방법이 있는데, 폐기물에서 특히, 유해폐기물의 경우 처리 비용이 다른 폐기물에 비하여 높을 뿐 아니라, 과정 또한 복잡하고, 재활용을 할 경우 경제적으로 상당한 부분의 이득을 취할 수 있으므로, 재활용하는 비율이 다른 폐기물에 비하여 상대적으로 높다. 그렇다면 앞으로는 유해폐기물처리공학을 공부하는 학생의 입장에서 유해폐기물의 처리 방법 중 재활용 현황을 조사하여 보자.2. 본론1) 유해폐기물의 처리 방법 및 현황유해폐기물은 소각하거나 매립하는 비용이 비싸고 사후관리가 어렵다는 점이 가장 단점이다. 하지만 유해 페기물을 재활용함으로써 처리의 안정성을 높이고 자원을 순환, 에너지 수입을 절감하는 효과가 나타나고 배출업체의 폐기물 위탁처리비용을 줄여 원가 절감에 이바지한다. 이처럼 환경에 많은 도움을 주고 있어 유해폐기물 처리 방법으로 재활용이 많이 대두되고 있다.재활용하여 제품을 출하하는 생산 계통도는 다음과 같다.유해폐기물을 재활용하는 방법에도 굉장히 많은 방법이 있는데, 그 중 하나가 재생 연료유이다. 재생연료유란 산업활동에서 필연적으로 발생되는 폐유, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐락카 등 유해폐기물을 혼합, 여과, 유화등의 방법으로 균일화하여 연료화하는 재활용 연료를 의미한다. 재생 연료유도 위와 같은 생산 계통도를 거침으로서 새로운 제품을 출하하게 된다. 하지만 여기에도 그 함유율의 기준에 미달할 경우에는 소각, 매립하게 된다.재생연료유로 재활용하는 폐기물의 종류는 다음과 같다.업종배출공정폐기물의 종류자동차자동차 내장품 제조폐유(기계유, 금속표면 처리유)완성품 도장 공정폐페인트 및 폐락카비철금속귀금속 정련업폐유 슬럿지전자재료, 반도체부품, 특수금속선 분말 합금, 소결제품, 자동차용Brake폐유기용제(아세톤, 알코올 등) 수용성 폐유폐도장선, 고화비닐선 제조폐페인트 및 폐락카전기기계 부품제조기계유, 윤활유, 절삭유, 압연유폐유재생업이온정제유, 감압정제유 생산폐유(부산폐기물)전자기기반도체, 개인용 컴퓨터 제조폐유기용제(박리폐액 등) 폐유전기기계, 기구 제조박리 폐액액정표시장치 제조IPA폐액, 박리폐액, 세정액반도체부품, 전자회로 제조에탄올, IPA폐액, 유기분리배수전자Device 제조폐유, 유수분리폐유가전제품 제조폐유, 폐유기용제, 폐도료정보Media, AV Media 제조세정용제, 폐유, 냉각폐유영상음향기기, 산업기기, 전지 제조폐유, 폐유기용제철강특수강강재, 특수강 강관 제조폐유(압연유 등), 폐유기용제전기로 제강 및 압연업(강판,강관)세정폐액, 폐유, 폐Grease스텐레스 제조탈지폐유섬유제품합성섬유(폴리에틸렌, 테트론) 제조폐기계유, 중유, TEG폐액합성섬유 및 플라스틱 제품제조TEG, 액정폐액, 폐유석유산업휘발유, 중유제조 판매탱크슬럿지, 부생윤활유, 윤활유재생중유, 용제조제, 석유제품판매석유, 경유, 파라핀왁스식료품가공식품제, 음료, 유지, 유분 제조유지배수액, 폐시럽제지, 펄프종이, 1회용 용기 제조(인쇄업 포함)폐유기용제, 폐잉크, 폐페인트, 폐락카, 폐유일반양지, 특수지 제조폐용제기계농업용 기계, 주철관 제조폐액자동차용 Frame 제조폐페인트, 폐락카, 폐유화학가정용 도료 제조폐유, 폐페인트, 폐유기용제의약품, 염화비닐, 소다 제조폐유자외선 흡수제 폐액메탄올, 톨루엔화학약품 제조HEC폐액, Oil 에멀젼, 폐용제산화티타늄, 계면활성제 제조티탄폐액, 폐신나제지용 첨가약품(접착제 등) 제조폐유기용제, 키실렌, 메탄올합성수지 도료 제조폐신나석유화학제품 제조폐유, 폐유기용제공업용 칼슘 제조멘탄올, 에틸렌글리콜기초화학품 제조MBS폐유, 메소에탄올아민PP, PS, PVC수지 제조폐유유기화학공업약품, 의약품, 염료 제조가소제 폐유, 톨루엔, 폐Poly합성고무, 테레핀유계 도료, 용제 제조폐용제, 톨루엔, 메탄올화학약품, 용기회수, 산폐처리톨루엔, 폐신나, 폐도료, IPA혼합합성수지 제조폐유기용제도료, 신나, 금속표면처리제 제조재생유기타제품종이제품, 문구류 제조, 재생드럼 판매롤러세정액, 폐도료, 폐유기용제서비스업측정분석업, 의원, 병원폐용제, 현상폐액고무제품고무제품 제조폐윤활유이처럼 산업 폐기물 이외에도 발생하는 많은 폐기물에서 유해폐기물이 발생하는데 이를 재활용함으로써 환경적으로도 경제적으로도 많은 도움을 주고 있다.2) 한국의 유해폐기물 재활용 현황 조사이 표는 한국에서 발생하는 지정폐기물 즉 유해폐기물의 연도별 발생량과 그 처리 방법을 도식화 한 것이다. 이를 통해서 볼 때 한국에서 발생하는 유해폐기물 중 절반이 넘는 양이 재활용으로 활용되고 있음을 볼 수 있다.이 전 표를 꺾은선 그래프의 형태로 나타낸 것으로 처리 비율 중 재활용 비율이 높고 또한 그 비율 또한 늘어나는 것을 확인 할 수 있다.3) 인천의 유해폐기물 재활용 현황 조사다음 도표와 도식은 인천광역시 지정폐기물의 총량과 재활용량을 나타낸 것이다.도식표를 확인해보면 2008년을 제외하고 총량에 비한 재활용량이 한국의 재활용량 비율(50%이상)에 비하여 현저하게 적다는 것을 확인할 수 있다.3. 결론앞서 본론에서는 유해폐기물의 처리방법과 재활용 현황에 대하여 조사 하였다. 발생된 유해폐기물의 경우 매립 및 소각 기타방법으로 일부가 처리되며, 남은 유해폐기물은 모두다 재활용이 되는 것을 알 수 있었고, 또한 재활용률이 점진적으로 증가하는 추세임을 알 수 있었다. 이를 통하여, 발생된 유해폐기물을 재활용 하므로 기업의 추가적인 이익을 창출하며, 유해폐기물을 안정적으로 처리하는 좋은 처리 방법임을 알 수 있다. 그러나, 아직도 매립 및 소각 기타방법으로 처리되는 유해폐기물이 총량이 상당한 비중을 차지하고 있기 때문에, 개인적인 의견으로는 매립 및 소각 기타방법으로 처리되는 유해폐기물이 재활용이 될 수 있도록 하는 방법이 만들어질 필요가 있다고 보며, 이는 폐기물분야에서 아직 남은 중요한 과제라고 본다.4. 참고문헌- 환경부- 환경자원종합정보- 환경연감 PAGE * MERGEFORMAT 2
    공학/기술| 2013.09.28| 9페이지| 2,000원| 조회(193)
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  • 기체연료, 액체연료, 고체연료의 사용상의 장단점을 기술하라
    Report- 소각 및 열분해 공학소각 및 열분해 공학2. 기체연료, 액체연료, 고체연료의 사용상의 장단점을 기술하라.2012-03-202. 기체연료, 액체연료, 고체연료의 사용상의 장단점을 기술하라.기체 연료장점하나의 가스원으로부터 여러 개의 버너나 연소장치로 공급이 용이하다.연소 후에 회분 및 그을음 등의 유해 잔류 성분이 거의 없다.비열이 작아서 예열이 용이하다.열효율, 화염온도의 조절이 비교적 용이하다.공급연료의 양을 조절하는 것이 간단하다공기와의 혼합을 임의로 조절할 수 있다.버너나 연소장치의 온도 및 온도 분포의 조절이 간단하다.연소의 용도에 따라 연소환경을 산화성 혹은 환원성으로 변화할 수 있다.단점과잉공기로 인한 열손실이 적지않다.기체 연료는 화염 온도가 높고 화염의 흑도가 낮아 방사열이 작다.대량 연소가 필요할 경우 운송이나 저장이 불편하다.가스배관을 설치할 경우, 배관공사, 압축기의 설계 등의 부대비용이 많이 소요된다.가압실린더를 사용할 경우, 다량의 연료를 원거리 수송할 때는 비경제적이다.배관 중에 가스가 샐 겨우, 연료 중의 일산화탄소 등에 의한 중독이나 폭발 위험이 크다.액체 연료장점연료의 공급이나 연소량의 조절, 연소기나 연소장치의 온도 조절, 부하 변동에 대한 적응성이 우수하다.밀도가 기체연료에 비하여 커서 저장에 큰 공간이 필요치 않다.연료의 수송이 간단하여 배관공사 등의 비용도 적게 든다.화력이 강한 연소장치를 소형으로 간단하게 설계할 수 있다.연소 후의 회분이나 유해성분의 잔류가 없다.비교적 저가로 경제적이다.공급이 안정적이다.품질의 변화가 거의 없다.단점석유는 모두 수입에 의존할 수 밖에 없다.비싼 탈황 공정을 거쳐야만 한다.고체 연료장점저장 시, 특별한 탱크나 저장조가 필요없고 야적이 가능하다.에너지 매장량이 최대인 석탄에 대하여 미분탄 연소법이나 유동층 연소법을 이용하면 공해의 큰 걱정 없이 고열효율로 이용이 가능하다.단점연소장치에 공급하기가 어렵다부하변동에 대한 적응성이 떨어진다.상당한 과잉공기량을 가해도 재속에 미연의 연료가 잔존하여 열효율이 낮다.연소 전의 건조나 분쇄, 매연이나 유해연소생성물에 의한 연소장치의 손상이나 대기오염 및 연소 후의 재 등의 처리를 위하여 필연적으로 큰 설비가 필요하다.장기간의 저장에 의해서 연료가 변질되거나 상온에서 자연 발화할 위험성이 있다.
    공학/기술| 2013.09.28| 3페이지| 1,000원| 조회(1,623)
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  • 물리진자 PPT
    물리진자5조 201002616 강지은목차1. 실험목적 2. 실험이론 3. 준 비 물 4. 실험방법 5. 실험결과 6. 오차원인1. 실험 목적물리진자의 무게중심, 관성모멘트 값 규칙적으로 움직이는 물체의 운동 묘사 회전운동과 관성모멘트에 대해 알 수 있다.2. 이 론단진자 : 질량이 무시되는 길이 l의 실에 크기가 무시되는 질량m인 추가 매달려 운동하는 것. 장력T=mgcosθ서로 상쇄됨. 추의 복원력 F=-mgsinθ 진자의 등시성: 단진자의 주기T는 추의 질량이나 진폭에 관계없이 일정하다.2. 이 론물리진자 : 물체의 무게 중심이 아닌 다른 한 점을 중심으로 힘을 가하여 앞뒤로 진동하는 운동. 진자의 무게 mg는 무게 중심에 작용하여 τ =-mgx의 복원 토크를 일으킨다. 이때 x는 고정점과 무게중심 사이의 수평거리이다. 음의 부호는 복원토크의 방향이 언제나 θ와 반대방향인 것을 나타낸다. 즉θ가 양이면 토크는 음이고 θ가 음이면 토크는 양이기 떄문에 식 양번의 부호를 일치시키기 위하여 음의 부호가 붙는다.실험에서 구해야 할 데이터 값주기(T) 물리진자의 회전 관성 모멘트(I) 값3. 준 비 물목록수량막대진자2개Balance1개A 베이스 및 지지막대1개줄자1개컴퓨터, 인터페이스 750, DataStudio1개회전 센서 (Rotary Motion Senser)1개4. 실험방법① 원통형 추의 질량을 측정한 뒤에 추에 실을 매단다. ② Photogate의 detector 위치가 추의 중앙에 오도록 위치를 잘 맞춘다. ③ 추를 약간 흔들어 진폭을 5˚,10˚, 60˚, 150˚하여 진자가 진동하도록 한다. 이때 진자가 Photogate의 detector를 건드리지 않도록 한다. ④ 데이터 기록을 시작한다. ⑤ 여러 번 진자가 진동하면서 데이터 기록 시 데이터가 충분하다고 생각하면, 데이터 기록을 멈춘다.5-1. 실험결과#막대의 길이 L1= 50cm, 막대 진자의 질량 m = 0.32426kg 각도 5도 기준, 중심 CG로부터 고정점의 거리에 따른 주기,관성 모멘트의 변화중심CG로부터 고정점의 거리(cm)주기(실험값)주기(이론값)오차(%)X=2.5T=1.82T=1.851.85%X=11.5T=1.12T=1.092.99%X=20.4T=1.17T=1.115.35%X=24.3T=1.09T=1.154.84%중심CG로부터 고정점의 거리(cm)관성모멘트(실험값)관성모멘트(Kg M^2) (이론값)오차(%)X=2.5I=6.7I=6.953.67%X=11.5I=11.71I=11.046.08%X=20.4I=22.47I=20.2411%X=24.3I=23.45I=25.99.45%5-1. 실험결과#막대의 길이 L2= 50cm, 막대 진자의 질량 m = 0.3013kg 각도 5도 기준, 중심 CG로부터 고정점의 거리에 따른 주기,관성 모멘트의 변화중심CG로부터 고정점의 거리(cm)주기(실험값)주기(이론값)오차(%)X=2.5T=1.8T=3.198.63%X=11.5T=1.12T=2.536.20%X=20.4T=1.86T=6.748.28%X=24.3T=1.24T=7.754.41%중심CG로부터 고정점의 거리(cm)관성모멘트(실험값)관성모멘트(Kg M^2) (이론값)오차(%)X=2.5I=6.05I=6.466.29%X=11.5I=10.78I=10.265.14%X=20.4I=52.78I=18.8118.0%X=24.3I=27.94I=24.0616.1%5-2. 실험결론-물리진자주기(실험 값)는 각 위치 그래프에서 스마트커서를 통하여 구할 수 있다. 주기(이론 값)는 T=2π√(l²+12h²/12gh) 관성모멘트의 실험 값은 앞에서 구한 주기를 이용하여 구할 수 있다. T=2π√(I/mgh) 관성모멘트의 이론 값은 I=(ml²/12)+mh²으로 구할 수 있다. (l=막대의 길이, m=막대 진자의 질량, h=중심CG로부터 고정점의 거리)6. 오차원인-물리진자진자가 수직을 이루지 않고 운동을 함. 진자 운동을 할 때 발생하는 진동에 의해 오차가 발생하였다. 회전 센서에 고정시킨 나사에 의한 마찰과 미세하지만 공기 저항의 영향이 끼침.{nameOfApplication=Show}
    자연과학| 2013.09.28| 12페이지| 2,000원| 조회(187)
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