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대기오염 사례

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"대기오염 사례"에 대한 내용입니다.

목차

1. 대기오염의 이해와 문제점
1.1. 대기오염의 개념
1.2. 대기오염의 원인
1.2.1. 인구집중과 자연의 자정능력 한계
1.2.2. 공업발달
1.2.3. 에너지 개발
1.3. 대기오염 물질의 종류와 특성
1.3.1. 입자상 오염물질
1.3.2. 가스상 오염물질
1.3.3. 액체상 오염물질
1.4. 대기오염의 대표적 현상
1.4.1. 광화학 스모그
1.4.2. 산성비
1.4.3. 온실효과
1.4.4. 오존층 파괴
1.5. 대기오염이 미치는 영향
1.5.1. 인체 건강 피해
1.5.2. 자연 생태계 피해
1.5.3. 물질적 피해

2. 대기오염 사례와 대응방안
2.1. 역사적 대기오염 사례
2.1.1. Meuse Valley 사건
2.1.2. Donora 사건
2.1.3. London smog
2.1.4. LA smog
2.2. 대기오염 저감을 위한 국제협약
2.2.1. 몬트리올 의정서
2.2.2. 교토 의정서
2.3. 대기오염 관리 및 감축 정책
2.3.1. 배출 기준 규제
2.3.2. 대기오염 예보 및 경보체계
2.3.3. 친환경 기술 개발과 보급

3. 참고 문헌

본문내용

1. 대기오염의 이해와 문제점
1.1. 대기오염의 개념

대기오염이란 "공해(公害)가 환경이 오염된 상태를 의미한다면, 오염은 오염원으로 인하여 인간 및 동식물의 생활에 영향을 미치는 상태를 의미한다. 그러므로 옥외의 대기에 인위적·자연적으로 방출된 오염물질이 과다하게 존재함으로써 대기의 성분 상태가 변화하고, 그 질이 악화되어 인간과 동식물의 생활 활동에 나쁜 영향을 줄 때 대기가 오염되었다고 한다"는 것이 대기오염의 개념이다.


1.2. 대기오염의 원인
1.2.1. 인구집중과 자연의 자정능력 한계

자연, 지구는 그 자체가 하나의 큰 폐기물 처리장으로서 우리가 오염을 일으킨다 하더라도 시간이 어느 정도 경과하면 자연의 자정능력에 의해서 오염물도 제거된다. 그러나 자연의 자정능력에는 한계가 있어서 좁은 지역에 대량의 오염물이 한꺼번에 혹은 계속해서 방출되면 자연의 자정능력만으로는 이 오염물을 동시에 처리할 수 없게 되므로 오염현상이 생기게 된다. 따라서 인구가 한 곳에 집중하지 않고 흩어져서 살 때에는 같은 양의 오염물이라 하더라도 넓은 지역에, 즉 낮은 농도로 투입되므로 오염물은 자연의 자정능력에 의해서 충분히 처리될 수 있다. 그러나 인구가 도시로 집중하면서 좁은 지역에서 대량의 오염물이 방출되므로 자연의 자정능력만으로 이 오염물을 처리할 수 없게 되며, 따라서 오염물은 자연에 축적하게 되어 오염이 생기게 되는 것이다. 이런 경우 오염을 방지하자면 인공적인 오염물처리시설을 갖추어 자연의 자정에 의해서 오염이 방지될 수 있을 정도로 오염물의 양을 감소시켜 주어야 한다.


1.2.2. 공업발달

공업발달은 대기오염 문제를 크게 야기해왔다. 농경지대나 목축지역에 비해 공업지역에서 대기오염 문제가 더욱 심각하다. 이는 공업지역의 높은 인구밀도와 대량의 오염물질 배출로 인한 것이다. 산업혁명에 의한 공업 발달과 함께 인구의 도시 집중은 대기오염 가중의 주요 원인이 되었다.

공장이나 제철소, 화학공장 등의 공업시설에서는 다량의 오염물질이 배출된다. 황산화물, 질소산화물, 일산화탄소, 분진 등의 오염물질이 주로 발생하며, 이들이 대기 중에 축적되어 심각한 대기오염을 유발한다. 특히 기온역전 현상으로 오염물질의 확산이 억제될 경우, 공업지역의 대기오염은 더욱 악화된다.

이처럼 공업발달이 대기오염의 주요 원인으로 작용해왔으며, 이를 해결하기 위해서는 공업시설에서의 오염물질 배출 저감, 공장 입지의 분산, 그리고 공업과 주거지역의 분리 등의 대책이 필요할 것이다.


1.2.3. 에너지 개발

에너지 개발은 대기오염의 또 다른 주요 원인이다.

과거에는 주로 풍력이나 수력과 같은 재생 가능한 에너지를 사용하였지만, 산업혁명 이후 석탄, 석유, 천연가스 등 화석 연료의 사용이 급증하면서 대기오염이 크게 가중되었다. 화석 연료를 연소시키는 과정에서 황산화물, 질소산화물, 일산화탄소, 분진 등의 오염물질이 대량으로 배출되었기 때문이다.

특히 도시 지역의 경우 많은 에너지가 소비되며, 발전소와 공장, 자동차 등에서 배출되는 오염물질이 집중되어 대기오염이 더욱 심각한 수준에 이르렀다. 이로 인해 광화학 스모그, 산성비, 온실 효과 등의 심각한 대기오염 문제가 발생하였다.

따라서 대기오염을 줄이기 위해서는 화석 연료 사용을 줄이고 신재생 에너지원을 적극 개발하는 등 에너지 정책의 전환이 필요하다. 또한 청정 기술의 개발과 보급, 그리고 효율적인 대기오염 관리 정책 등이 함께 추진되어야 할 것이다.


1.3. 대기오염 물질의 종류와 특성
1.3.1. 입자상 오염물질

입자상 오염물질이란 대기 중에 부유하거나 비산 강하하는 미세한 고체상의 입자상 물질을 말한다. 이러한 입자상 오염물질에는 불완전 연소, 기계적 분쇄, 응축 및 화학적 과정을 통해 생성된 다양한 형태의 물질들이 포함된다.

입자상 오염물질은 크기에 따라 미세입자와 거대입자로 구분된다. 미세입자는 2.5 ㎛ 미만의 입자로, 불완전 연소, 화학적 반응, 고온 응축과정을 통해 생성되며 폐 깊숙이 침투할 수 있어 건강상 더 큰 위험을 초래한다. 거대입자는 2.5 ㎛ 이상의 입자로, 기계적 분쇄과정에 의해 생성되며 빛을 흡수하고 산란시켜 시정거리를 감소시킨다.

입자상 오염물질 중 대표적인 것으로 먼지를 들 수 있다. 먼지는 대기 중에 부유하거나 비산 강하하는 미세한 고체상 물질로, 만성 폐질환, 진폐증 등을 일으킬 수 있다. 또한 식물체의 잎 표면을 덮어 광합성을 방해하고 시정거리를 감소시키며, 다른 오염물질의 매체 역할을 하여 대기오염을 가중시킨다.

한편, 스모그는 연기와 안개의 합성어로서, 공장이나 자동차, 가정의 굴뚝에서 배출되는 매연과 질소 산화물, 탄화수소 등이 태양광선에 의해 반응하여 생성되는 광화학 반응의 결과물이다. 스모그에는 입자상 물질이 포함되어 있어 호흡기 질환과 시정거리 감소, 식물 생육 억제 등의 피해를 야기한다.

이처럼 입자상 오염물질은 다양한 경로로 생성되며, 크기와 특성에 따라 인체 및 환경에 미치는 피해가 상이하다. 따라서 입자상 오염물질에 대한 체계적인 관리와 저감 정책이 필요하다고 할 수 있다."


1.3.2. 가스상 오염물질

가스상 오염물질은 탄소 함유 기체로는 일산화탄소(CO), 탄화수소 및 산화탄화수소가 있다. 일산화탄소는 화석 연료의 불완전 연소 과정 중에 생성되며, 무색 무취로 독성을 가진 기체이다. 탄화수소는 탄소와 수소의 다양한 비율로 구성된 화합물이며, 산화탄화수소는 탄소, 수소 및 산소로 구성된 화합물로서, 연소 과정에서 생성되기도 하며, 햇빛에 의하여 탄화수소와 산소의 화학 반응에 의하여 만들어진 2차 오염 물질이다. 이산화탄소의 양은 계속 증가하고 있다. 이러한 추세로 이산화탄소의 양이 증가되면 2065년에는 약 600ppm에 도달할 것으로 추측하고 있다. 황 함유 오염 기체로 대표적인 것으로는 이산화황이 있다. 황을 함유하고 있는 연료가 연소할 때, 황은 공기 중의 산소와 결합하여 이산화황이 만들어진다. 질소 함유 기체로는 산화질소, 이산화질소, 아산화질소, 무수질소 등이 있다. 질소 산화물은 광화학적 스모그와 산성비의 주원인이 된다. 오존은 산소 원자 3개로 이루어져 있다. 산소 분자는 성층권에서 파장이 매우 짧은 자외선의 광분해 작용에 의하여 두 개의 산소 원자로 나누어지고, 이 산소 원자와 산소 분자가 결합하여 오존이 형성된다.


1.3.3. 액체상 오염물질

액체상 오염물질은 대기 중에 존재하는 액체 상태의 오염물질을 말한다. 대표...


참고 자료

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환경정책론
http://www.nier.go.kr 국립환경연구원

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