계획오수량 = 생활오수량 + 공장폐수량 + 지하수량 + 기타 배수량(농경지하수포함X)계획1일최대오수량 =계획1인1일최대오수량 TIMES 계획인구+공장폐수량+지하수량+기타계획1일평균오수량 = 계획1일 최대오수량TIMES 0.7(중소도시),0.8(대도시)계획시간최대오수량 ={계획1인1일최대오수량 TIMES 계획인구} over {24} TIMES 증가배수`(1.3,1.5,1.8)1.3대도시 , 1.5중소도시 1.8아파트 주택단지합류식합류관거=계획시간최대오수량+계획우수량차집관거=우천시계획오수량(3TIMES 계획시간최대오수량)비교회전도N _{S} =N {Q ^{{1} over {2}}} over {H ^{{3} over {4}}}염소요구량1. 염소요구농도 = 염소주입농도-잔류염소농도2. 염소요구량(필요량) = 염소요구농도(소요농도)TIMES 유량TIMES {1} over {순도}Or1.주입농도 ={염소량} over {유량}2 염소요구량 농도 = 주입농도 - 잔류염소농도염소 주입량 = 염소요구량+잔류염소량3. 응집제주입량 = 1일 정수처리하는 정수장량 * 물질의 평균량슬러지의농축부피{V2} over {V1} = {V2} over {100} = {100-W1(P1)} over {100-W2(P2)}하수종말처리장 건설 계획인구수1. 폐수배출시설유량*평균BOD배출량2. BOD량을 인구수로 환산{폐수의BOD량} over {1인1일부하량}3. 계획인구수1+2하수종말처리장의 전체BOD제거율100-(1-W1)(1-W2) TIMES 100관수로에서의 손실수두h _{L} =iL+1.5* {V ^{2}} over {2g} +a 여기서i = 동수경사a = 미소손실관의 소요두께t= {P BULLET D} over {2 sigma _{ta}}스토크의 침강속도V _{S} = {g( rho _{s} - rho )d ^{2}} over {18 mu }침강속도비{rho _{01} - rho _{w}} over {rho _{02} - rho _{w}}부상속도비{rho _{w} - rho _{01}} over {rho _{w} - rho _{02}}여기서 비중의 단위중량은 보통 1t/m3이다침전지 관계식(표면적부하,수면적부하,표면적침전율)이라고도함V _{s} = {Q} over {A} = {H} over {t} ,V _{S} = {H BULLET V _{0}} over {L}V _{s}는 입자의 침강속도[m/day]침전지에서 100%제거될 수 있는 입자의 침강속도V _{0} = {Q} over {A}침강속도V _{0}보다 작은 입자의 침전제거효율E= {V _{S} A} over {Q}={V _{S}} over {V _{0}} = {V _{S}} over {{Q} over {A}}체류시간t= {V} over {Q}여기서 , V 는 침전지 용적[m ^{3} ]월류부하월류부하[m ^{3} /m/day]={Q} over {L}여기서 L : 월류위어의 길이우수유출량0.2778CIA유출계수C= {C _{1} A _{1} +C _{2} A _{2}} over {A _{1} +A _{2}}유달시간T=유입시간(t)+ {L} over {V}관거가 받는 하중 마스톤공식W=C _{1} BULLET gamma BULLET B ^{2}`B= {3} over {2} d+0.3mHazen-Willams 유속공식V=0.84935CR ^{0.63} I ^{{} ^{0.54}}외항력P=2pAsin { alpha } over {2}여기서 , P=관내의수압(kg/cm ^{2} )alpha =곡선각도Chezy 공식V=C sqrt {RI}표면 부하율(수면적 부하)L _{s} = {Q} over {A}BOD용적부하{BOD BULLET Q} over {V} = {BOD BULLET Q} over {A BULLET H} = {BOD BULLET Q} over {Q BULLET t} = {BOD} over {t}여기서 V는 , 폭기조의 용적(용량)[m ^{3}]t 폭기조의 시간[day]BOD`면적부하`= {BOD BULLET Q} over {A}BOD슬러지부하(MLSS,부하,F/M비)={1일BOD유입량[kgBOD/day]} over {MLSS``양[kg]}={BOD농도[kg/m ^{3} ] TIMES (1-BOD,SS`제거율) TIMES 유입하수량[m ^{3} /day]} over {MLSS`농도[kg/m ^{3} ] TIMES 폭기조`용적[`m ^{3} ]}{BOD BULLET Q} over {MLSS BULLET V} = {BOD BULLET Q} over {MLSS BULLET Q BULLET t} = {BOD} over {MLSS BULLET t}여기서 용적(용량)V는 Q*t 이다폭기시간t[hr] ={폭기조의`용적} over {유입수량} = {V[m ^{3} ]} over {Q[m ^{3} /day]} TIMES 24[hr]={폭기조의`용적} over {유입수량[1+반송비]} = {V} over {Q(1+r)} = {t} over {1+r}폭기조의 부피 V ={BOD농도 TIMES 유입하수량} over {`BOD용적부하}고형물 체류시간[SRT]SRT= {V BULLET X} over {SS BULLET Q} = {V BULLET t} over {X _{r} BULLET Q _{w} +(Q-Q _{w} )X _{e}} = {V BULLET X} over {Q _{w} BULLET X _{r}} = {X BULLET t} over {SS} (반송슬러지고려)V : 폭기조용적[m ^{3}]t : 폭기조시간[day]X : 폭기조 내의 부유물[MLSS] 농도[mg/l]X _{r} : 반송 슬러지의 SS 농도 [mg/l]SS : 폭기조 유입 부유물 농도 [mg/l]Q _{w} : 잉여슬러지양[m ^{3} /day]Q : 유입하수량[m ^{3} /day]X _{e} : 유출수 내의(내수) SS농도 [mg/l]슬러지용량 SVSV= {30분`후`침전된`슬러지의`부피[ml]} over {폭기조``혼합액의`양[ml]} TIMES 100[mg/l,%]SV= {폭기조MLSS농도} over {반송슬러지농도} TIMES 100[%]SVI= {30분`침강후`슬러지`부피[ml/l]} over {MLSS농도[mg/l]} TIMES 1000SVI``= {SV[ml/l] TIMES 1000} over {MLSS[mg/l]}SVI= {SV[%] TIMES 10 ^{4}} over {MLSS[mg/l]}슬러지 밀도 지표 SDISDI= {100} over {SVI} = {MLSS[mg/l]} over {SV[ml/l] TIMES 10} = {MLSS[mg/l]} over {SV[%] TIMES 100}슬러지 반송 rr= {MLSS} over {SS-MLSS}r[%]= {100 TIMES SV[%]} over {100-SV[%]}SS= {1} over {SVI} [mg/l]F/M비F/M= {BOD BULLET Q} over {MLVSS BULLET V}부피구하는문제V=Q BULLET T전체 BOD 제거율=100-(1-w _{1} )(1-w _{2} ) TIMES 100여기서 , w1은 1차처리시설 BOD부하w2는 2차처리시설 BOD부하입자의 평균 제거율E= {V _{S}} over {{Q} over {A}}여기서 Vs 는 침전 속도다 . 단위 m/hr표면부하율을 줬을때 소요 표면적과 체류시간 구하기표면부하율`= {Q[유입유량]} over {A[소요면적]}체류시간t= {침전지`수심(H)} over {표면부하율}구분표면부하율체류시간
의료안전 및 법규*접지와 누설전류접지 : 전기설비와 대지사이에 확실한 전기적 접속을 실현시키는 기술이며 이들을 접속하기 위한 매체가 접지전극이다.접지공사 : 접지가 필요한 물체(전기적 단자, 기기의 외함 등)를 대지와 같은 0V 전위로 만들기 위해서 땅 속에 설치된 매설 도체(접지봉, 접지판 등)와 도선으로 접속하는 시설공사접지공사의 목적1) 누설 전류로 인한 감전방지용2) 고압 전류를 대지로 흘리어 감전을 방지하는 것3) 뇌해(벼락) 방지용4) 단락사고가 발생하였을 때 전원차단용 계전기를 신속하고 확실하게 동작하도록 작용<중 략>***의료기기 안전표시의료기기의 용기나 외장에는 아래사항을 기재한다1) 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소2) 수입품의 경우에는 제조원(제조국 및 제조사명)3) 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호4) 제조번호, 제조년월일5) 중량 또는 포장단위의료기기의 첨부문서1) 사용방법 및 사용시 주의사항2) 보수점검이 필요한 경우 보수점검에 관한 사항3) 의료기기법 18조에 의거 식품의약안전청장이 기재하도록 정하는 사항4) 그밖에 보건복지부령으로 정하는 사항*의료기기 인증마크1) Q 마크 : 품질을 보증하는 제도, 환불보상제가 보장, 100% 현금으로 보상2) HD 및 HH마크 : 전기 안전인증 마크3) GH마크 : 품질과 기능을 엄격관리 평가해 제품에 부여하는 인증제도. 보건관련 KS마크4) ISO 마크 : 국제표준제정기구 - ISO 13485(의료기기 분야의 품질경영시스템)5) CE마크 : 제품의 안전과건강, 환경, 소비자 보호와 관련된 유럽 규격 조건 준수6) EMI 마크 : 가전제품에서 발생하는 유해전자파를 억제하는 장치가 부착되어있다는 표시7) NSF 마크 : 미국위생규격. 규격개발, 교육제공, 안정성검토에 입각한 제품의 적합성 평가
*저주파 대역에서의 전기적 특성생체조직은 도전체로 다룰 수 있으므로 오움의 법칙을 적용세포막의 임피던스가 높기 때문에 전류는 세포를 피하여 세포간질액을 통하여 흐른다.수분함량에 따라 크게 좌우된다.*전기쇼크-. : 최소감지전류 전자제품을 만졌을 때 손가락 끝이 짜릿하게 느껴질 정도의 전류-. : 10~20mA 이탈전류 전류가 정도가 되면 수족의 근육이 자유롭게 움직일 수 없게 되며, 고전압이 걸려 있는 접촉 부분부터 자력으로 손을 뗄 수 없는 한계-. : 매크로 쇼크 전류가 피부를 통하여 체내에 흘러 들어가고 다시 체외로 나올 때 발생하는 전기쇼크-. : 마이크로 쇼크 피부를 통하지 않고 전류가 직접 체내를 통하여 심장을 직격하였을 경우 1mA 정도의 전류만으로도 심실 세동을 일으켜 사망에 이르게 하는 쇼크*고주파 대역에서의 전기적 특성저주파 대역의 안전관리측면에서는 전기쇼크가 중요하였으나 고주파대역에서는 세포에 대한 자극작용은 거의 없고 열적 작용에 따르는 온도 상승의 중심이 된다.<중 략>***생체재료1)생체 적합성-. 생체내부에 독성을 나타내지 말아야 하며-. 생물학적 기능을 저해하지 말아야 하며-. 생체재료 주변의 조직에 염증이나 알레르기를 유발해서는 안 되며-. 종양을 유발시켜서도 안 되며-. 혈액 성분이나 구성요소를 변화시켜서도 안 되며-. 화학적으로 안정한 불활성 상태를 유지해야 한다2)생체 기능성-. , 기계적인 강도가 충분해야 하며-. 장치의 목표수명을 보장할 수 있도록 기계적인 피로특성이 충분해야하며-. 광학적 특성이 적절히 유지-. 주변의 생체조직과 기계적인 조화를 이룰 수 있도록 물리적인 밀도가 적절-. 제조를 위한 기계적인 가공이 가능-. 공학적으로 적절한 형태를 유지-. 생체적용을 위한 멸균 소독이 가능-. 목표기능의 수행을 위한 물리적 기계적 필요조건들이 생체기능에 포함
4. 전기력선 전기력선의 특징① 전기력선은 전하에서 시작하여 전하에서 끝난다 + - .② 전위가 낮은 쪽으로 향한다.③ 도체내부에는 전기력선이 존재하지 않는다④ 전계가 인 아닌 곳에서는 개의 전기력선은 서로 교차하지 않는다 0 2 .⑤ 전기력선은 도체 표면에서 직각으로 지나간다 기력선은 도체 표면에서 직각으로 지나간다.⑥ 전기력선의 밀도는 그 점에서의 전계의 세기를 나타낸다.⑦ 전하가 없는 곳에서는 전기력선의 발생 및 소멸은 없다제 절 자계 31. 변위 전류콘덴서 회로에서 절연물질인 유전체가 삽입되면 전극간에는 전도 전류가 흐를 수 있다.그러나 시간에 따라 전극간의 전계가 변하면 구속된 전자의 변위에 의해서 전류가 흐를 수 있다는 것을 맥스웰의 변위전류를 도입하여 설명2) 전파와 전파① 전파는 그 파장이 짧을수록 즉 주파수가 높을수록 빛의 성질에 가깝게 된다 ,② 전파의 직진성은 나 보다 쪽이 강하다 VHF UHF SHF③ 안테나의 크기와 전파의 파장과는 많은 관계가 있다④ 안테나의 효율을 높이려면 안테나 금속의 길이를 로 해야한다 1/2 .6. 열전현상1) 볼타의 법칙두 종류의 도체를 접촉시키면 접촉면에 일정한 양의 전위차가 발생한다 이 전위차를 접촉전위차라 하며 일정온도에서 다수의 도체를 직렬로 접촉시켰을 때 양단자의 전위차의 합은 양 단자의 도체를 직접 접촉시켰을 때의 전위차와 같다.2) 제벡효과두 종류의 금속을 접속하여 폐회로를 형성하고 그 두 개의 접합 부분을 다른 온도로 유지하면 이 회로에 전류가 흐른다 이것을 열전류 혹은 제벡효과라 한다.3) 펠티어 효과두 가지 금속으로 폐회로를 형성하고 전류를 흘리면 접속점에 줄열 이외의 발열 또는 흡열현상이 일어나는 현상
* 해부학적 자세란? 1. 사람이 발을 앞으로 향하고 2. 양팔 측면에 드리우고 3. 양손바닥을 앞으로 향한 채 똑바로 서 있는 상태 의미 위쪽은 상부(Superior), 아래쪽은 하부(Inferior) 앞쪽은 전 또는 복측(Anterior or Ventral), 뒤쪽은 후 또는 배측(Posterior or Dorsal) 예) 우측 Right -> 몸의 오른쪽방향 좌측 Left -> 몸의 왼쪽방향 상부 Superior -> 다른 것 보다 위의 구조 하부 Inferior -> 다른 것 보다 아래구조 머리쪽 Cranial,Cephalic -> 다른 것 보다 머리쪽 구조 꼬리쪽 Caudal -> 다른 것 보다 꼬리쪽 구조 전(복측) Anterior(Ventral) -> 몸의 앞 후(배측) Posterior(Dorsal) -> 몸의 뒤 근위부 Proximal -> 다른 구조보다 몸에 부착된 점이 가깝다 원위부 Distal -> 다른 구조보다 몸에 부착된 점이 멀다 외측 Lateral -> 몸의 중심선으로부터 멀다 내측 Medial -> 몸의 중심이나 중심선 방향 천부 Superficial -> 표면 위 또는 위쪽방향 심부 Deep -> 표면으로부터 멀리 떨어진 내부 * 평면관련용어 시상면(Sagittal Plane) : 인체를 수직으로 나누어 좌우부분 정중시상면(Midsagittal) : 인체를 좌우로 똑같이 나누는 평면 횡단면(Transverse plane) : 인체를 수평으로 나누어 상하부분 전두면(Frontal Plane) : 인체를 수직으로 나누어 앞뒤부분 *항상성 : 인체 내의 환경을 비교적 일정하게 유지 및 존속시키는 것 *항상성의 유지: 수용체(receptor), 조절중추(control center), 효과기(Effector)가 같이 작용하여 조절함