폐기물처리공학실험리포트(pretest)9592003 4학년 박상욱열량분석(calorimeter 이용)실험목적쓰레기를 소각이나 열분해방법으로 처리하고자 계획할 경우에는 쓰레기 자체가 가진 발열량을 측정하여보조연료의 양과 연소실의 설계자료로 활용하여야 하기 때문에 발열량 측정은 필요하다.실험이론고위발열량과 저위 발열량의 정의발열량(calolific value)- 연료가 완전히 연소하였을 때의 열량을 말하며 고체 및 액체에서는단위 중량당의 발열량을 kcal/kg으로 나타내고 기체연료에서는1N㎥당의 발열량을 kcal/ N㎥로 나타낸다.- 고위발열량(총발열량)과 저위발열량(진발열량)으로 구분하는데일반적으로 열량계로는 고위발열량이 측정된다.고위발열량(higher calolific value)- 연소할 때 연료에 소수와 수분이 포함되어 있음면 수분은 증발하고수소는 공기중의 산소와 결합해서 연소가스에는 물이 수증기의 형태로존재하게 된다.- 물의 증발에 소비된 증발열은 보통의 경우 열량으로는 이용할 수없지만 발열량에는 수증기의 증발잠열의 형태로 포함되어 있다.이 증발잠열을 포함한 열량을 고위발열량 혹은 총발열량이라고 한다.저위발열량(lower calolific value)- 고위발열량 혹은 총발열량 중에서 수분의 증발잠열을 제외한 열량을저위발열량 혹은 진발열량이라고 하며 연소계산에서는 보통 저위발열량을 사용한다.쓰레기 발열량 추정공식쓰레기를 소각이나 열분해방법으로 처리하고자 계획할 경우에는 쓰레기 자체가 가진 발열량을 측정하여보조연료의 양과 연소실의 설계자료로 활용하여야 한다.폐기물의 발열량을 계산하는 방법으로는 다음의 3가지 방법으로 대별할 수 있다.- 폐기물을 잘게 분쇄하여 건조한 후 단열열량계를 이용하여 직접 측정하는 방법과- 폐기물의 3성분의 비율로부터 추정식을 사용하여 추정하는 방법,- 그리고 폐기물의 원소분석치로부터 발열량계산식을 이용하여 계산하여 추정하는 방법폐기물의 원소분석치로부터 발열량계산식을 이용하여 계산하여 추정하는 방법으로는 연료 중에 포함된산소성분의 결합형태를 가정한 방법에 따라 다음과 같은 3가지 계산공식이 많이 사용되고 있다.계산공식산소의 결합형태 가정Dulong식(듀롱방식)연료중에 포함된 산소가 전부 수소와 결합하여 물로 결합하고있으며 연소에는 불참한다고 가정함.이때 연소할 수 있는 수소를 유효수소라고 정의한다.Steuer식(스튜어방식)연료중에 포함된 산소가 일산화탄소와 물로 결합하고 있다고 가정Scheure식(쉴레 케스터너방식)연료중에 포함된 산소가 전부 탄소와 결합하여 일산화탄소로결합하고 있다고 가정발열량을 계산하는 추정식구분설명3성분에 의한 발열량 추정식1. 쓰레기의 3성분(수분,가연분,회분)의 조성비율( % )로부터다음 식을 이용하여 저위발열량을 추정한다.Qℓ (kcal/kg) = 4,500 (V/100) 600 (W/100)►V는 가연분 백분율(%)►W는 수분 백분율(%)►Qℓ 은 저위발열량이다.2. 간이계산식이며 수분함량이 많을 때는 오차가 크다.원소분석에 의한 발열량 추정식1. 쓰레기의 원소분석치(C,H,N,O,S)치로부터 다음의 발열량계산식을 사용하여 고위발열량을 계산하고 저위발열량으로환산하는 방법이다.* Dulong의 식Qh (kcal/kg) = 8,100 C + 34,000 (Q O/8) + 2,200 S►Qh는 고위발열량이다.►C, H, O ,S는 탄소, 수소, 산소, 유황분의 중량분율이다. .►O 는 연료중의 산소가 연료중의 수소와 산화반응하여물로 변한다고 가정하고 산소와 반응하는 수소의 양을 수소의연소량에서 빼어 줘서 발열량을 보정하였다.즉 H2O의 물의 화학식에서 수소 1당량과 산소 8당량이반응함으로 산소의 조성 분율에서 8을 나눈 값을 수소의조성분율에서 감해주면 수소의 연소량이 된다.2. 계산된 고위발열량은 다음 식을 사용하여 저위발열량으로환산해 준다.Qℓ (kcal/kg) = Qh 600(W + 9H)► C, H, N 은 자동원소분석기로 동시분석한다.► S, O 는 연소관 등으로 별도 분석한다.단열열량계를 사용하여 측정1. 발열량을 고위발열량으로 직접 측정한다.2. 건조상태로 미리 쓰레기를 1 ~ 2 mm 로 분쇄한 후 측정한다.3. 이 방법은 쓰레기의 조성별로 분류한 단일성분시료를열량계로 측정하여 생쓰레기의 발열량을 추산한 것이며분류하기전의 쓰레기를 건조하여 열량계를 이용하여 직접 측정할수 있다.4. 이 발열량으로부터 고위발열량과 저위발열량은 다음식으로부터 서로 환산할 수 있다.Hh = Hd (100 – W ) 100Hℓ = Hh - 600 (9 H + W )Hd : 열량계로 측정한 건조쓰레기의 발열량(kcal/kg)실험방법시료를 2mm이하로 분쇄한다.열량계로 열량분석을 한다.측정값과 원소분석데이타를 이용한 값과의 차이를 본다.실험기기열량계, 분쇄기5. 참고문헌폐기물처리/정재춘/동화기술교역폐기물처리기사/유철진/경록
『구조주의와 포스트 구조주의』를 읽고..구조주의란 일종의 방법론이라고 생각된다. 구조주의 철학, 구조주의 언어학, 구조주의 인류학 등등 여러가지 방면에 적용이 가능하다고 본다. 현상을 있는 그대로 보는 것이 아니라,그 내면에 숨어있는 구조, 예컨대 이데올로기와 같은 것들을 찾아서 파악해 보는 것을 구조주의라고 보면 될 것이다.구조주의는 소쉬르의 언어학으로부터 시작했고, 그는 기호학으로 유명한 사람이었기 때문에구조주의는 기호학과 연결되는 경우가 많다. 이처럼 구조주의와 포스트 구조주의를 논의하는데 소쉬르의 언어학은 결정적으로 중요하다.소쉬르는 언어에 대한 역사적 접근을 거부하여 통시태와 구별된 공시태를 강조함으로써 언어의 역사적 변환 대신에 내적 조직화를 다룬다. 이런 틀은 구조주의가 역사적 변화보다는 그 배후에 있는 비역사적인 공시적 구조를 다루는 것과 연결된다.소쉬르에 있어 랑그(langue)는 언어공동체의 구성원이 공유하는 언어 체계, 보편적, 객관적,기호체계를 이루는 것으로 언어기호는 음성적 이미지, 또는 청각영상인 기표와 그의 개념인 기의가 결합된 것으로 보았다. 한편 파롤(parole)은 각 화자의 개별적인 발화행위, 개별적,특수적인 것으로 보았으며 이러한 소쉬르의 언어학의 영향으로 다양한 구조주의의 언어학이 발달되었다고 볼 수 있다.이런 소쉬르의 언어학을 바탕으로 발달되어진 구조주의는 주체, 의미, 역사성 등을 내새우던 종래 프랑스철학의 흐름을 전면적으로 거부한다. 종래의 이론이 인간, 사회, 문화에 대해 주체 중심적, 인간 중심적 관점에서 주체의 체험, 시간과 역사성, 의식과 자유 등을 강조하는 것과는 달리 구조주의는 '주체 바깥의 사고'를 통해 주체의 행위와 인식을 규정하는 객관적 체계들을 전면에 내세운다. 이러한 구조주의는 주체를 구조의 산물로 보며 주체의 선택과 자유란 허상일 뿐이며 주체란 그로부터 독립된 구조에 의해서 고유한 자리와 의미가 부여되고, 주체의 자유란 그 배후/근거에 있는 무의식적인 보편 구조에 의해 마련된 가능성을 일정하게 조합하는 것에 지나지 않는다. 이것은 자유를 통해 주체를 특권화하는 태도를 버리고 주체가 구조와 관련된 점을 부각시킨다.반면 포스트 구조주의는 이런 문제틀을 일정하게 공유하면서도 보편적 구조를 해체하는 보다 급진적인 흐름이다. 푸코, 들뢰즈, 데리다, 리오타르, 보드리야르 등에서 보듯이 이것은 구조주의의 주체와 역사 부정을 공유하면서 보편적 구조, 이성, 진리에 대한 회의를 주제화한다. 이것은 이성을 전면적으로 부정하는 점에서 비합리주의의 위험을 지닌 신 보수주의라는 평가를 받기도 하지만, 서구 역사에서 보편적 이성이 초래한 전체주의적 억압을 문제 삼으면서 보편적 이성와 진리로 무장하지 않은 채 이질성, 우연, 단절, 차이의 작용과 언어, 권력, 욕망, 기호의 자율적 운동 등을 통해 새로운 사고의 가능성을 모색하는 점에서 주목받고 있다.이러한 구조주의와 포스트 구조주의의 주요 이론가를 살펴보면 다음과 같다.먼저 레비-스트로스를 들 수 있는데 레비-스트로스는 구조주의 인류학자로서 친족 체계를 기호로 해명했다. 개인들은 친족체계가 구성하는 기호 체계, 호칭 체계에 의해 자신의 자리와 이름을 부여받고 그 역할과 의미가 규정된다. 이때 개인들은 구조를 창조하는 주체나 구조의 산물이며 구조의 효과일 뿐이라고 정의하였다.다음은 자크 라캉을 들 수 있는데 이는 프로이트의 무의식, 즉 투명하고 통일된 의식을 불가능하게 하는 이런 무의식을 언어적 구조로, 기표들의 연쇄망으로 본다. 욕망을 '타자의 담론'이라고 보는데 이 '타자'란 개인을 넘어선 상호 주관적 관계망인 언어적 구조를 말한다.이밖에 구조주의 틀로 마르크스주의를 재 해석한 루이 알튀세와 서구의 전통적 형이상학의 틀이 지닌 작기 모순과 억압을 폭로하고 해체하자는 자크 데리다가 있다.아울러 구조주의 철학자인 미셀 푸코는 니체적 사고를 계승하여 서구적 개인이 틀지우는 진리-의지가 지닌 억압적 성격에 대해 끊임없이 비판하는 철학적 에토스를 강조하였다.이상의 구조주의 철학자들의 시도들은 다양한 문제 제기를 통하여 인간과 사회적 삶에 대한 새로운 결을 보여준다. 우리가 이론의 진위를 가리려는 노력을 게을리할 수는 없지만 우리의 현실 문제와 관심을 바탕으로 실용적인 태도를 취하는 것도 중요함을 보여준다.구조주의는 이와 같은 철학자들의 노력에 의해서 발전되었다고 생각되는데 구조주의의 장을 연 근본적인 철학자는 레비-스트로스와 자크 라캉 그리고 야콥슨의 만남이 구조주의의 출발점이라 볼 수 있다.그 중에도 레비-스트로스의 인류학은 구조주의에 끼친 영향이 크다고 볼 수 있다. 레비-스트로스의 사상이 지니고 있는 철학사적 의미와 구조주의/포스트 구조주의의 전체적 흐름은 구조주의에서 큰 비중을 차지한다고 하겠다.레비-스트로스의 구조주의적 인류학을 설명하기전에 그와는 반대인 레비-브륄의 이론과 프로이트의 이론을 살펴볼 필요가 있는 듯 하다. 이들의 이론은 모두 미개인들의 사고를 그 자체로서 이해하려고 하기보다는 문명인의 관점 또는 다른 맥락에서 만들어진 자신의 이론을 미개인들에게 투영하고 있다는 점에서 한계를 지닌다. 이와 반해 기능주의적 관점은 인류의 삶에서 가장 보편적인 현상은 곧 유기체적 욕구에서 찾아야 한다는 점을 강조했다. 이것은 문화의 여러 요소들을 그것들이 생활에서 차지하는 기능에 초점을 맞추어 연구하였으며 기능주의적 입장에서는 서구인들의 특정 관점을 미개인들에게 투사하는 것이 아니라 인류의 가장 원초적인 생존 조건에서 설명 원리를 찾는다는 점에서 어느 정도의 보편성을 지닌다고 하겠다. 이러한 기능주의적 입장은 레비-스트로스의 구조주의적 인류학 전에 주목할만한 관점이었다.레비-스트로스의 구조주의의 방법론을 살펴보면 다음과 같다.먼저 기본적인 사항들 중 하나는 그 담론의 대상이 무엇인가 하는 점이 중요하다.구조주의 인류학은 우선 기능주의가 다루는 영역과는 다른 영역을 다룬다. 더 정확히 말하면 같은 차원에서의 다른 영역을 다룬다기보다는 전혀 다른 차원을 다룬다. 기능주의가 생명 내지 신체의 차원을 다룬다면 구조주의는 기호 내지 의미의 차원을 다루는 것이다.레비-스트로스는 수많은 문화들 속에서 이러한 질서를 발견하고자 하며, 때로는 자연과 문화라는 두 거대 계열 사이에 하나의 궁극적인 거대 질서를 수립하고자 시도하기도 한다.이러한 레비-스트로스의 인류학은 노동과 생산보다는 기호가 지배하는 탈산업 사회, 유럽 중심주의가 지식인들에 의해 반성되기 시작하던 탈식민 사회의 반영이라고 할 수 있을 것이다.다음으로 레비-스트로스의 구조주의는 실체의 사유가 아닌 관계의 사유이다. 구조라는 말 자체가 관계의 사유를 함축한다. 하나의 요소가 존재할 때, 그 요소의 개별적 성질들이 무엇이건 구조는 성립하지 않는다. 여러 요소들이 일정한 관계의 그물을 형성할 때 구조가 성립하는 것이다. 한 문화에 대한 설명이 그 문화를 떠받치고 있는 의미 체계를 드러내는 것이라 할 때, 구조주의에서 의미란 한 사물이나 기호에 내재해 있지 않다. 의미는 그 자체는 무의미한 요소들의 관계 맺음으로부터 발생한다고 볼 수 있다.더 넓은 시각에서 보았을 때, 레비-스트로스는 주체, 시간, 역사라는 19세기 사유의 유산을 거부하고 객체, 공간, 구조라는 새로운 사유에 입각해 그의 인류학을 전개하고 있다. 레비-스트로스는 인식론적 질료에 일정한 질서를 부여하는 선험적 주체(칸트, 후설), 위대한 목적으로 향하는 이성의 여정(헤겔, 마르크스), 모든 것을 근거짓는 제일의 존재론적 원리인 시간(베르크손, 하이데거), 객관적 규정을 벗어나는 근원적 주체성(멘느 드 비랑, 사르트르, 메를로-퐁티)등과 같은 19세기 사유의 특징들에 대비적으로 주관이 부여하는 의미에 선행하는, 오랜 시간 속에서도 변하지 않는, 시끄러운 사건들 아래에서 고요한 호수처럼 버티고 있는 구조를 내세움으로써 사유의 새로운 양식을 제시했다.레비-스트로스의 구조주의적 인류학을 더욱 구체적으로 논하면 다음과 같다.레비-스트로스는 그의 방법론을 구조언어학에서 찾는다. 과거의 인간이나 현재의 인간, 현대인이나 미개인을 막론하고 그들이 사용했던, 또 현재 사용하고 있는 언어라는 상징 체계의 바탕이 되고 있는 원리는 무엇인가?.인간의 언어는 인간이 낼 수 있는 수만개의 소리 중에서 가장 차이 성이 큰, 즉 대립이 두드러진 몇 안 되는 소리들을 조합하여 단어 수십 만개를 만들고, 이 단어들을 결합해 문장을 구성함으로써 만들어졌다. 우리는 언어라는 상징 체계와 기호를 통해 감정-사상-가치관을 교환할 수 있는 수단을 가지게 되었던 것이다.
1 다이옥신이란 ?1. 다이옥신의 정의2. 물리·화학적 성질3. 독 성2 다이옥신의 발생원1. 발생원2. 외국의 배출량3. 각국의 다이옥신의 규제기준3 다이옥신은 몸 안에 어떻게 들어올까?4 다이옥신의 1일 섭취허용량은?5 다이옥신이 신체에 미치는 영향다이옥신의 농도의 농도표시법1. 다이옥신의 농도표시2. 독성등가환산계수다이옥신 방지대책1. 생활환경중 실천방안2. 정부, 산업체 및 연구기관 등의 실천방안1.다이옥신이란?1-1 다이옥신의 정의두 개의 벤젠고리에 염소가 여러개 붙어 있는 화합물로 산소가 두 개인 다이옥신류와 산소가 한 개인 퓨란류을 합하여 말하며 210종류가 있다.(표 1).▶ 다이옥신이란다이옥신이란 원래 자연계에 존재하던 물질은 아니다. 그렇다고 사람이 특정한 목적을 갖고 인위적으로 만들어낸 물질도 아니다. 전혀 의도하지 않은 가운데 우연히 발견된 합성화학물질이다. 다이옥신은 고리가 세 개인 방향족 화합물에 여러개의 염소가 붙어 있는 화합물을 말하는 것으로 가운데 고리에 산소원자가 두 개인 다이옥신계 화합물(Polychlorinateddibenzo-p-dioxin : PCDD)과 산소원자가 하나인 퓨란계 화합물(Polychlorinateddibenzofuran : PCDF)를 모두 통칭하기 때문에 다이옥신류(Dioxins)라 부르는게 정확한 표현이다. 치환된 염소의 갯수 및 위치에 따라 PCDDs는 75개의 동족체, PCDFs는 135개의 동족체가 존재하여 총다이옥신류는 210개의 이성체가 있다.다이옥신류의 이성체중에서도 생물학적 영향에 대한 독성이 강한 것이 17종이며, 이들은 2,3,7,8 위치에 염소가 치환된 것으로 2,3,7,8-치환이성체(2,3,7,8-substituted isomers)라고 불리워지고, 이들중 가장 독성이 강한 것이 2,3,7,8-TCDD이다.다이옥신류(polychlorinated dibenzo-p-dioxins, PCDDs): 75종류퓨란류(polychlorinated dibenzofuran, PCDFs): 135종류학적으로도 잘 파괴되지 않으며 미생물에 의한 분해도 거의 받지 않는 화합물로 자연 상태에서 매우 안정된 구조를 유지한다. 그러나 310㎚부근의 자외선을 흡수해 광화학적 분해가 일어나 태양의 자외선이 미치는 위치에서는 2,3,7,8-TCDD가 급속하게 분해된다.1-3 다이옥신의 독성다이옥신은 염소의 치환위치 및 수에 따라 독성강도가 다르다. 210종의 이성체중 독성이 가장 강한 것은 2,3,7,8-사염화다이옥신(T4CDD)이다(그림 2). 동물 실험 결과 면역독성, 발암성, 심장기능장애, 축적성 및 난분해성 등이 있는 독성 물질로 알려져 있으나, 큰 동물일수록 독성의 영향이 크게 완화되는 것으로 나타났다(표 2).표 2. 2,3,7,8-T4CDD의 반수치사량(㎍/㎏)동 물 명반수치사량동 물 명반수치사량몰 모 트0.6∼2.5토 끼115∼275쥐22∼30개100∼3,000원 숭 이< 70햄 스 터1,150∼5,000▶ 다이옥신류의 독성① 환경으로 방출되면 안정하여, 잘 분해되지 않는다.② 생체농축으로 이어져 설령 미량이라도 장기간 생체에 축적된다.③ 체내에 들어간 다이옥신은 발암성, 최기성, 유전 독성을 가지고 각각 수년 내지 수십년이 지난 후 혹은 자식의 대, 손자의 대가 되었을 때에 비로소 독성이 현저해지며 또한 증상이 나타나면 거의 회복할 수 없을 정도로 피해를 초래한다.다이옥신은 아주 강력한 성장 교란물질인데, 보다 일반적인 말로는"환경 호르몬"이라고 하며, 가장 중요한 신체 신호 체계를 교란시킨다. 이러한 건강장애를 유발하는 다이옥신 수치가 공업화된 국가의 일반시민들에게서 발견되는 수치에 육박해있다. 사실 다이옥신에 보다 많이 노출된 사람은 이미 이러한 건강장애를 경험하고 있을 수도 있다. 외국의 사례지만, 생태계 야생동물에게서 나타나는 생식 및 발달 장애는 디이옥신과 다이옥신 유사 화합물때문인 것으로 여겨진다. 마지막으로, 사람을 대상으로 하는 역학연구조사, 동물 암 실험과 생화학적 실험을 종합해볼 때, 다이옥신은 사람들에게서 암을 발생시킨다.아주 적은 습니다.(3) 생식계에 대한 영향비교적 많은 양의 다이옥신을 암컷 원숭이에게 투여하였을 때 자궁 내막증을 일으키고 새끼의 학습기능 저하가 유발되었습니다. 또한 임신 중 다이옥신을 투여 받은 암컷 흰쥐에서 태어난 새끼의 정자 수가 감소하였고, 암컷 새끼에서는 생식기계의 형태이상이 보고 된 바 있습니다.발암성 물질의 분류에서 다이옥신의 독성은 미국 EPA에서는 B1으로, 국제암연구센터(IARC)에서는 group 2A에서 '98년도에 group 1로 조정되었다(표 3).다이옥신류 210종 중 2,3,7,8-T4CDD를 제외한 다른 다이옥신류에 대해서는 암 유발 가능성의 평가가 불충분하여 정형화되지 않았습니다.표 3. 발암성물질의 분류 및 발암강도국제암연구센터미국 환경청내 용1A인간에게 암을 일으킨다는 증거가 충분히 있는 물질2AB1동물실험결과 암을 일으키거나 역학조사 결과 인간에게암을 일으킬 가능성이 있는 물질B2동물실험 결과 암을 일으키거나 인간에게는 암에 대하여 확실한 증거가 없는 물질2BC인간에 대한 자료는 없으나 동물에 대한 제한적 자료가 있는 물질3D인간 및 동물에 대한 자료가 불충분하여 인간에게 암을 일으킨다고 판단할 수 없는 물질4E동물실험, 역학조사 결과 인간에 암을 일으킨다는 증거가 없는 물질2. 다이옥신의 발생원2-1 발생원환경내의 다이옥신류의 발생은 광범위하나, 주로 염소를 포함하고 있는 화합물의 연소에 의해 생성되고, 제초제 등을 제조하는 과정에서 불순물로 존재하기도 한다(표 4).다이옥신은 쓰레기를 태울 때 제일 많이 생긴다. 특히 PVC제제가 많이 포함되어있는 병원폐기물과 도시쓰레기를 태울 때 제일 많이 나온다. 자동차 배기가스, 화력발전소, 제지 및 펄프산업, 철강산업등 염소 및 브롬을 사용하는 산업공정에서 발생될수 있다. 농약이 뿌려진 수풀이나 산림의 화재로 다이옥신이 발생할 수 있고, 심지어는 담배연기에서도 다이옥신이 발생한다..특히 소각로와 염소화학은 다이옥신의 주된 발생원이므로 주의가 필요한 산업이다.표 4. 다이옥신 발생원오염원분(2.6)560(18.7)하수오니소각227(1.9)214(7.1)시멘트제조업117(1.0)171(5.7)석탄, 석유 및 목재196(1.6)170(5.7)산불170(1.4)208(6.9)자동차62(0.5)40(1.3)기타543(3.0)125(2.0)* ( )는 %을 나타냄.표 6. 일본의 다이옥신 배출량발 생 원배 출 량(g-TEQ/yr)1990년(2)1998년(3)합 계6,206(100)2,921(100)도시쓰레기소각5,250(84.6)1,340(45.9)유해폐기물소각460(7.4)961(32.9)의료폐기물소각160(2.6)335(11.5)하수오니소각7(0.1)3(0.1)자동차배기가스〈1(0.0)2(0.1)제지, 철강, 화력발전292(4.6)262(9.0)KP(黑液)회수보일러3(0.1)2(0.1)담배연기16(0.3)7(0.2)기 타17 (0.3)9(0.2)* 배출량은 조사된 범위내의 평균값을 사용하였음.* ( )는 %을 나타냄.2-3 소각시설의 다이옥신 배출 기준국립환경연구원에서는 '96년 4월에 배출가스중의 다이옥신 측정·분석 공정시험방법을 제정 운영하고 있으며, 환경부에서는 1일 50톤 이상인 생활 폐기물 소각시설의 경우 배출가스중의 다이옥신 농도를 관리토록 '97년 7월에 폐기물 관리법 시행규칙이 개정되었다. 또한, 동시설에 대해서는 년 2회 이상 다이옥신 측정·분석 공인기관으로부터 측정분석을 의무화하여 소각시설 관리를 철저히 하고 있다.신규 시설의 경우 : 0.1 ng-TEQ/N㎥기존 시설의 경우 : 0.5 ng-TEQ/N㎥ (1999년 6월 30일 까지 권고기준)0.5 ng-TEQ/N㎥ (2000년 6월 30일 까지 배출기준)0.1 ng-TEQ/N㎥ (2001년 7월 1일 까지 배출기준)표 7. 각국의 도시쓰레기소각시설 다이옥신 배출기준(단위: ng-TEQ/N㎥)구 분미 국스 웨 덴독 일일 본배출기준0.14∼0.21신설 0.1기존 0.1∼20.1신설 0.1∼5.0기존 1.0∼10.03. 다이옥신이 어떻게 우리 몸에 들어올까?사람은 매일 약 100∼20로 정했다. 미환경보호청에 따르면, 이 용량은 폭로가 70세까지 일어날 경우 100만명당 1명만 암발생을 일으키게되는 농도이다.이러한 "안전"용량에 따르면, 모든 사람이 이미 너무 많은 다이옥신을 섭취하고 있는 셈이다. 미환경청은 일반인의 다이옥신 1일섭취량을 119 pg/day 로 계산한다. 이 용량은 미환경보호청의 안전용량이라는 0.42 pg/day 보다 무려 280배나 더 많은 것이다. 이것은 인구 1,000명당 1명 혹은 10,000명당 1명의 암발생위험율을 의미하는 것이고, 미환경보호청의 100만명당 1명이라는 정상적으로 납득할만한 위험율에 비해 100 - 1,000 배 더 높은 위험율을 나타낸다. 이러한 위험율은 일찍이 보고된 암발생 위험율가운데 가장 높은 것중 하나이다. 더구나 암을 제외한 다이옥신의 다른 건강위해는 이 위험율 계산에서 고려되지도 않았다.·침강·토양·공기·소각재·기타·식품·어패류·음용수그림 3. 인체 유입 경로표 9. 미국 및 일본인의 다이옥신 섭취량유입경로미국(pg/day)일본(pg-TEQ/day)대 기물토 양식 품기 타2.2(2.0%)0.08(0.07%)0.8(0.7%)104.4(96.7%)-4(5.8%)0.1(0.2%)1.0(1.4%)63(91.2%)1.0(1.4%)계10869.1그림 4. 미국인의 경로별 다이옥신 섭취량표 10. 각국의 허용 섭취량 (pg-TEQ/kg/day)국 명허용섭취량국 명허용섭취량스 웨 덴5캐 나 다10덴 마 크1미 국EPA0.01*네델란드4FDA13벨 기 에5일 본4독 일10WHO1∼4* Goal(최종 기대치)5. 다이옥신이 신체에 미치는 영향독 성확인된 독성추정 독성- 독성실험결과·급성독성·변이원성·발암성- 역학조사결과·급성 염소성여드름- 역학조사결과·위암·임파암·혈액암·호흡기계 암다이옥신의 독성이 처음으로 알려진 것은 염소생산 공장의 근로자들에게 급성 염소성 여드름(chloracne)이라 불리는 피부 질환이 알려지면서부터이다. 다이옥신은 지용성이므로 체내에 들어오면 지방층에 축적되어 있으며, 인체.