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용존산소량 측정 (DO, Dissolved Oxygen) / 환경분석실험 / 환경공학과 / A+

폐수나 오수, 하수 등의 용액에 녹아있는 용존산소량을 산화-환원 적정법을 이용하여 측정한다.
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한컴오피스
최초등록일 2024.01.02 최종저작일 2022.09
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용존산소량 측정 (DO, Dissolved Oxygen) / 환경분석실험 / 환경공학과 / A+
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    • 🧪 산화-환원 적정법의 구체적인 실험 절차와 원리 제공
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    소개

    폐수나 오수, 하수 등의 용액에 녹아있는 용존산소량을 산화-환원 적정법을 이용하여 측정한다.

    목차

    1. object & theory
    1) object
    2) theory
    A. 산화환원적정
    B. DO, DO 값에 따른 수질환경기준 (출처: 국가수자원관리종합시스템)
    C. 수질오염 공정 시험 기준 중 용존산소(DO) 측정법
    D. 티오황산나트륨 5수화물 Na2S2O3·5H2O

    2. Experimental Process
    1) 기구와시약
    2) 실험과정
    A. 황산망간(MnSO4) 표준액 조제
    B. 적정
    C. 실험 해설

    3. Observation & Result (Include Appendix)
    1) rawdata
    2) 결과계산

    4. Discussion
    1) 정리
    2) 오차분석

    5. Pre report: 화학적산소요구량-과망간산칼륨법(COD, Chemical Oxygen Demanded)
    1) theory

    6. Reference

    본문내용

    1. 불완전한 침전물의 용해
    황산 2mL를 넣고 시료의 갈색 침전물이 완전히 용해할 때까지 병을 회전시켜야 했다. 처음 2mL로는 시간이 지나도 갈색 침전물이 완전히 용해하지 않아 한 번 더 2mL를 첨가해 병을 회전시켰다. 조원들이 완전히 용해되었다고 판단하고 회전을 멈춘 시점에 시료에는 부유물이 있었는데, 부유물과 갈색 침전물을 구분하는 것이 힘들었다. 침전물임에도 불구하고 부유물로 착각해 침전물이 완전히 용해되지 않았음에도 실험을 진행했을 가능성이 있다.

    2. 정확한 색 변화 관찰의 어려움
    시료는 투명한 갈색에서 티오황산나트륨으로 적정을 하니 옅은 노란색이 되었다. 이후 시료에 전분용액을 넣으니 청색이 되었고 다시 티오황산나트륨으로 시료가 무색이 될 때까지 적정했다. (사진첨부) 옅은 노란색의 기준이 명확하지 않아 첫 적정을 언제 멈춰야할지 판단하는 것이 어려웠다. 이후 두 번째 적정에서 무색이 되는 순간에 바로 적정을 멈추는 것이 어려워 미세한 오차가 발생했을 가능성이 있다.

    참고자료

    · 국립환경과학원, 2019, “국립환경과학원고시 제2019-63호, 2019.12.24., 일부 개정, 수질오염공정시험기준”, ES 04308.1e 용존산소-적정법
    · 국가수자원관리종합정보시스템 http://www.wamis.go.kr/
    · 화학대사전/ “티오황산나트륨” https://terms.naver.com/entry.naver?docId=2316209&cid=60227&categoryId=60227
    · 환경공학용어사전/ “격막 전극법” https://terms.naver.com/entry.naver?docId=624126&cid=42361&categoryId=42361
    · 토양사전/ “화학적산소요구량” https://terms.naver.com/entry.naver?docId=2700700&cid=51610&categoryId=51610
    · 화학대사전/ “과망간산칼륨” https://terms.naver.com/entry.naver?docId=2277869&cid=60227&categoryId=60227
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 용존산소 (DO, Dissolved Oxygen)
      용존산소(DO, Dissolved Oxygen)는 수중 생태계에서 매우 중요한 요소입니다. 수중 생물들은 용존산소를 호흡을 통해 섭취하며, 이는 생물의 생존과 성장에 필수적입니다. 용존산소 농도는 수질 평가와 관리에 있어 핵심적인 지표로 활용됩니다. 용존산소 농도는 수온, 염도, 압력 등 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 일반적으로 수온이 낮을수록, 염도가 낮을수록, 압력이 높을수록 용존산소 농도가 높아집니다. 이는 수중 생태계의 특성을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 용존산소 농도가 낮은 경우, 수중 생물의 호흡이 어려워지고 부패 및 부영양화 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 용존산소 농도를 지속적으로 모니터링하고 관리하는 것이 중요합니다. 이를 통해 수질 개선과 수중 생태계 보호에 기여할 수 있습니다.
    • 2. 용존산소 측정 방법
      용존산소 측정은 수질 관리와 수중 생태계 모니터링에 있어 필수적입니다. 다양한 용존산소 측정 방법이 있으며, 각각의 장단점이 있습니다. 가장 널리 사용되는 방법은 전기화학적 방법으로, 전극을 이용하여 용존산소 농도를 측정합니다. 이 방법은 간단하고 신속하게 측정할 수 있으며, 현장에서 실시간 측정이 가능합니다. 하지만 전극의 오염이나 노화로 인해 정확도가 떨어질 수 있습니다. 또 다른 방법은 광학적 방법으로, 형광 센서를 이용하여 용존산소 농도를 측정합니다. 이 방법은 전기화학적 방법에 비해 정확도가 높고 유지보수가 용이합니다. 하지만 장비 구입 및 운영 비용이 상대적으로 높습니다. 최근에는 마이크로센서를 이용한 용존산소 측정 기술이 개발되고 있습니다. 이 방법은 소형화와 저전력화가 가능하여 현장 모니터링에 적합합니다. 또한 실시간 데이터 수집과 원격 모니터링이 가능하다는 장점이 있습니다. 용존산소 측정 방법을 선택할 때는 측정 목적, 현장 환경, 예산 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 각 방법의 장단점을 이해하고 적절한 방법을 선택함으로써 수질 관리와 수중 생태계 보호에 기
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      실험 과정과 결과를 체계적으로 정리하고, 수질환경기준을 참고하여 시료의 용존산소 상태를 평가하였으며, 오차 요인을 구체적으로 분석하였다.
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