2. 해수의 염분 특징- 해수 중 염소이온 농도는 일반적으로 19,000ppm - 염분이란 해수 중 녹아있는 무기 전해질의 양 - 해수의 염분농도는 35端- 수심이 깊어짐에 따라 염분농도가 낮아진다3. 해수에서 영양염류가 수온이 낮은 곳에 많고 수온이 높은 지역에서 적은 이유- 수온이 낮은 바다의 표층수는 원래 영양염류가 풍부한 극지방의 심층수로부터 기원하기 때문- 수온이 높은 바다의 표층수는 적도 부근의 표층수로부터 기원하므로 영양염류가 결핍- 수온이 높은 바다는 수계의 안정으로 수직혼합이 일어나지 않아 표층수의 영양염류가 플랑크톤에 의해 소비되기 때문4. 적조현상의 주원인이 되는 조류를 제거하기 위한 방법으로 황산동을 주입하는 화학적인 방법 사용 알칼리도가 40ppm 이하일 경우 주입되는 황산동의 농도는 0.2~0.5ppm5. 적조에 의해 어패류가 폐사하는 원인- 적조생물에 포함된 치사성의 유독물질로 인해 폐사- 적조생물의 급속한 사후분해에 의해 용존산소(DO)가 소비되면서 황화수소나 부패독과 같은 유해물질로 인해 폐사< 중 략 >- 심수층은 혐기성 미생물의 증식으로 유기물이 분해되어 수질이 나빠진다- 봄과 가을에는 일정한 방향을 가진 흐름은 없으나 밀도변화에 의한 수직운동이 일어난다- 표수층에서 조류의 활발한 광합성 활동시 호수의 pH는 8~9 혹은 그 이상을 나타낼 수 있다- 수심별 전기전도도의 차이는 수온의 효과와 용존된 오염물질의 농도차로 인한 결과이다- 표수층에서 조류의 활발한 광합성 활동시에는 무기탄소원인 HCO3- 나 CO32-을 흡수하고 0H-를 내보낸다- 일반적으로 수온 rc 상승에 대하여 전도율은 2%정도 증가한다- 여름정체기간 중 호수의 깊이에 따른 C02와 DO농도 변화를 살펴보면 C02 농도와 DO농도가 같은지점(깊이)에 존재한다2)하천이나 호수의 심층에서 미생물의 작용 - 수중의 유기물은 분해되어 일부가 세포합성이나 유지대사를 위한 에너지원이 된다
PART2. 연소 기초1. 연소의 종류■ 연소의 정의 가연성 물질이 공기 중의 산소와 반응 하여 빛과 열을 발생하는 화학반응■ 연소의 요소 1. 가연성 물질 산화하기 쉬운 물질(산화반응 시 발열반응이 일어나므로 주위에 열을 축적하는 물질)- 열전도율이 작을 것 기 액 고 발열량이 크고- 산소와 친화력이 좋고 표면적이 넓을 것- 활성화 에너지가 작을 것- (수분 함량이 적을 것 건조도가 높을 것)2. 산소 공급원 연소를 도와주거나 촉진시켜주는 조연성 물질 공기 자기연소성 물질 산화제3. 점화원 가연물에 활성화 에너지를 주는 것전기불꽃 아크 정전기 단열압축 마찰 및 충격불꽃강제점화 혼합기 가연성 기체 공기 에 별도의 점화원을 사용하여 화염핵이 형성되어 화염이 전파되는 것으로 전기불꽃 점화 열면 점화 토치 점화 플라스마 점화 등이 잇다최소 점화 발화 에너지 가연성 혼합기체를 점화시키는데 필요한 최소에너지로 다음과 같을 때 낮아진다- 연소속도가 클수록- 산소농도가 높을수록
<PART 5. > 증류chap1. 증류-휘발성의 차이를 이용하여 액체혼합물의 각 성분 분리1. ( 라울의 법칙 묽은 용액): , 비휘발성 비전해질인 용질이 녹아있는 용액의 증기압내림은 용질의 몰분율에 비례한다는 법칙<중 략>3. 수증기 증류- 목적1) 증기압이 낮아서 비점이 높은 물질, 즉 상압에서 증류에 의해 비휘발성 물질로부터 분리하기가 쉽지 않은 경우2) 비점이 높아서 분해하는 물질 고온에서3) 물과 섞이지 않는 물질※ 수증기는 열원과 증류물질의 분압을 낮추어 비점을 떨어뜨리는 역할을 한다.-고온에서 물질이 파괴 또는 변질되는 것을 방지할 때 사용4. 정류 낮은 끓는점 성분의 증발과 높은 끓는점 성분의 응축 그리고 열소비가 적고 조작의 간편함이 특징이다.- 응축액의 일부를 비기로 되돌려 증기와 향류로 접촉하는 것을 증류라 한다.- 정류장치 구조 비기 재비기 정류탑 응축기- 연속식 정류장치 열회수가 편리 원액 예열 낮은 비등점 성분 응축기 높은 끓는점 성분과의 분리)
● 집진장치 형식 선정시 고려해야 할 사항 1) 분진의 입경분포 - 1순위 측정 방법 직접 측정법 표준체측정법 종류 현미경법 내용광학현미경을 사용하며, 투영면적 을 이용하여 입경을 측정한 것 예) Martin경, Feret경 표준체를 사용하여 입자를 입경별 로 분리하여 측정하는 방법 관성충돌을 이용하여 입경별 분진 농도를 측정하며 측정도니 입경은 Stokes경이다(Cascade Impactor, Anderson sampler) 액상중에 입자를 넣어 침강속도를 이용하여 입경을 측정하는 방법 입자 표면의 빛의 산란정도를 광 학분진계로 측정하여 크기를 측정 하는 방법 입자의 단위체적당 표면적을 측정<중 략>- 종류 : 유수식 / 가압수식 / 회전식 ※ 집진율 향상조건 - 유수식 : 처리가스속도↑ - 충전탑 제외한 가압수식 : 목부의 가스속도↑ - 분무액 압력↑ - 액가스비↑ - 충전탑 : 처리가스속도↓ & 충전제의 충전밀도↑ & 처리 가스의 체류시간↑ - 회전식(원주속도↑→ 효율↑)
■ 대기의 구성 표준상태(0℃, 1기압, 건조공기) 기준 *대기 성분 : N2>O2>Ar>CO2>Ne>He(질산아이네헬) *체류 시간 : N2>O2>N2O>CO2>H2>CH4>SO2 (질산질이수메황) ■ 대기의 수직구조 (대류권 – 성층권 – 화학층 - 전리층)■ 성층권(stratosphere) - 10~50km (역전층)- 성층권 하부-기온변화 일정(안정한 상태) - 성층권 상부-높이에 따라 기온 증가 (오존층이 자외선흡수) - 상층부는 밀도가 작고, 하층부는 밀도가 크며 둘 다 안전한 층으로 대류현상이 없다. - 고도 25km에 오존이 가장 많이 존재(최대 10ppm) - 기후변화에 중요한 역할(자외선 흡수) - 광분해반응(대기 중 프레온이 오존을 파괴하는 반응) - 성층권을 비행하는 초음속 여행기가 고농도의 질소산 화물과 탄산가스(CO2)를 배출하며 이 중 NO는 촉매적 으로 오존을 파괴한다■ 중간권(mesosphere) - 유성관측(불안정층)- 50~80km, 대기권에서 기온이 가장 낮은 곳