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  • 품질기본용어 및 해설(ISO 용어 및 해설)
    Saebyeol’s PowerPoint 품질 기본용어 및 해설04 ISO 용어 및 해설 No 용어 (Index) 해설 내용 (Description) 비 고 (Note) 1 이상발생 원인 (Assignable Cause) 품질특성치의 변동원인 중 우연원인 이외의 원인으로 생산설비의 이상 , 미숙련 작업자의 투입 또는 불량자재의 사용 등과 같이 , 만성적으로 존재하는 것이 아니고 산발적으로 발생하여 공정이 관리상태를 이탈하게 하는 원인 . Spec out, 관리선 이탈 , 유통 / 유효기간 초과 , 용기 포장불량 , 제조 / 공정 parameter, 온 / 습도 Trend 이탈 등 2 시정조치 및 개선요청서 CAR (Corrective Action Request) 발견 된 부적합 / 불일치 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 제거하기 위해 취하는 조치 . [ 발생 가능한 원인 ] 1. 원자재 , 공정 , 도구 제품을 가공 , 보관 / 취급하는 장비 ㄷ 3 ㅈ또는 설비 2. 부적절하거나 존재하지 않는 프로세스 또는 문서 3. 프로세스 / 표준문서와 불일치 4. 빈약한 일정계획 5. 교육 / 훈련 부족 6. 부적절한 작업조건 3 공정 능력 지수 Cp / Cpk (Process Capability Index) 공차를 6 σ 로 표시한 공정능력으로 나눈 값 . 공정이 관리상태에 있을 때 그 공정에서 생산되는 제품의 품질변동이 어느 정도인가를 양적으로 정량화 시킨 값 . Cp : 공정이 중심에 위치 할 경우 공정이 할 수 있는 능력을 평가한다 . 공정결과는 정상분포하고 있다고 가정한다 . Cpk : 공정의 목표치가 설정 된 한계 안에 있을 때 공정의 능력을 평가한다 . 만약 목표치가 이 안에 들지 않은 경우라면 능력이 과대평가될 수 있다 . 공정결과는 정상분포하고 있다고 가정한다 . 4 CTQ (Critical to Quality) 고객의 관점에서 정의되고 , 고객의 입장에서 치명적인 제품 , Service 또는 Process 의 특정치 고객의 소리 (Voice ofort) 규정된 요구 사항에 충족되지 않음 . 심사 활동의 결과로서 품질 시스템의 부적합 상태를 나타내는 자료 . 하나 또는 그 이상의 품질 특성 ( 신뢰감 특성 포함 ), 또는 품질 시스템 요소가 규정된 요구 사항을 벗어나거나 빠진 것을 포함한다 . 부적합은 상기의 정의와 같이 표현된다 . 따라서 부적합 보고서는 어떤 대상이 규정된 요구사항이 충족되지 않음을 표현한 문장이다 . 의도하지 않은 사용 또는 인도를 방지하기 위하여 , 제품 요구사항에 적합하지 않은 제품이 식별되고 관리됨을 보장하기 위한 행위이며 , 부적합의 상태 및 승인된 특채를 포함하여 , 취해진 모든 후속조치에 대한 기록은 유지되어야 한다 . 1) 반 품 ( 원 , 부자재 ) : 수입검사 시 발생된 원 , 부자재에 대한 부적합품 2) 특채 ( 원 , 부자재 ) : 부적합품으로 판정된 원 , 부자재를 긴급한 목적으로 사용할 시 부적합품으로 판정된 내용이 제품에 영향을 주지 않는다는 기술자료를 참고로 품질위원회를 통해 결정된 원 , 부자재 3) 재작업 : 재작업을 해야 규정된 요구사항을 만족시킬 수 있다고 판단하는 경우 제품 , 반제품의 일부 물성은 생산부서와 품질관리팀과의 연락만으로도 작업 진행 가능 4) 폐기 : 품질적으로 문제가 되어 고객불만이 예상되는 경우 공급업체와의 비용에 대한 별도협의 후 원자재를 폐기하는 경우 6 가지 환경 유해물질 ( RoHS ) 의 농도가 기준치 이상인 경우 5) 이상발생품 : UCL / LCL 관리선 이탈 발생한 경우 10 재작업 (Rework) 재정된 요구사항을 충족시키기 위하여 부적합제품에 취해지는 조치 11 표준 (Standard) 관계되는 사람들 사이에서 이익 도는 편리가 공정하게 얻어지도록 통일 , 단순화를 도모할 목적으로 물체 , 성능 , 능력 , 배치 , 상태 , 동작 , 절차 , 수속 , 책임 , 의무 , 권한 , 사고방법 , 개념 등에 대하여 정한 결정 . - 측정에 보편성을 주기 위해서 정한 기준으로서 사용하는 양의 크기를 표시하는 방법 또는 발점이고 기본이다 . 정상과 이상을 누구라도 한 눈에 알아볼 수 있도록 하는 것 . 시각화 : 표시나 표식으로 색채관리 한다 . 투명화 : 가려진 곳을 보이게 하거나 위치를 변경한다 . 관리한계표시 : 이상과 정상의 한계를 정량화하여 표시한다 .04 ISO 용어 및 해설 No 용어 (Index) 해설 내용 (Description) 비 고 (Note) 25 AOQL (Average Outgoing Quality Limit) ( 평균검출품질한계 ) 선별형 샘플링검사 , 연속 샘플링검사 등에서 검사 후 평균 로트 품질의 최악의 값 26 AQL (Acceptable Quality Level) 샘플링 검사에서 합격하여 좋은 공정 평균 상한의 값 27 BOM (Bill Of Materials) 해당 모델의 부품 List 28 CL (Control Limit) ( 관리 한계 , 관리 한계선 ) 공정의 안정성을 판단하기 위한 기초로 사용되는 관리도상의 한선 또는 두선 . 관리 한계를 벗어난 변동은 특별원인이 그 공정에 영향을 미치고 있다는 증거다 . 관리 한계선은 관리 상태와 이상 상태의 경계를 의미함 .04 ISO 용어 및 해설 No 용어 (Index) 해설 내용 (Description) 비 고 (Note) 29 Company Standard ( 사내 표준 ) 회사 , 공장 등에서 재료 , 부품 , 제품 및 조직과 구매 , 제조 , 검사 , 관리 등의 일에 적용하는 것을 목적으로 하여 정한 표준 . 30 Contractor ( 계약자 ) 계약 상황에서의 공급자를 계약자라 하며 계약자는 때로는 ‘ 사업 제 1 자 ( 당사자 )’ 라고도 한다 . 31 Control Chart ( 관리도 ) 시간의 경과에 따른 특성치의 Performance 변동을 Graph 적으로 나타낸 것 . 32 CSI (Customer Satisfaction Index) ( 고객 만족도 지수 ) 고객만족 지수04 ISO 용어 및 해설 No 용어 (Index) 해설 내용 (Description) 비 고 (요 공정 관리 ) 제조 공정에서 제품에 결정적 영향을 미치는 공정을 선정 , 특별관리 하는 것으로서 고객 불만 공정 , 중요공정 , 법규공정 , 일반공정으로 분류한다 . 55 MQR (Monthly Quality Review) ( 월간 품질 Review) 추의도나 KPI 를 바탕으로 월간 품질 목표의 성과를 리뷰하는 단어이다 .04 ISO 용어 및 해설 No 용어 (Index) 해설 내용 (Description) 비 고 (Note) 56 MTBF (Mean Time Between Failures(=1/ λ )) ( 평균 고장 시간 간격 ) 수리계의 서로 이웃하는 고장간 동작시간의 평균치 . 수리해 가면서 사용하는 기기의 서로 이웃하는 고장간의 동작시간의 평균치 57 MSDS (Material Safety Data Sheet) ( 물질 조성 정보 ) 58 MTBF (Mean Time Between Failure) ( 수명시험 ) 수리해가면서 사용하는 기기의 서로 이웃하는 고장간의 동작시간의 평균치 59 MTTF (Mean Time To Failure) ( 평균 고장 수명 ) 비수리 아이템의 고장수명의 평균치 . 양산보증 ( 수리하지 않는 부품 등의 사용시작으로부터 고장날 때까지의 동작시간의 평균치 )04 ISO 용어 및 해설 No 용어 (Index) 해설 내용 (Description) 비 고 (Note) 60 OEM (Original Equipment Manufacturer) ( 주문자 상표 생산자 ) 고객이 주문한 규격에 의한 제품을 생산하여 공급하는 공급자 또는 주문 생산된 제품 . 61 OHSAS (8001 Occupational Health and Safety Assessment Series) 작업장 안전 보건 경영 시스템 . 62 Out of Control ( 관리 이탈 ) 관리도에서 품질특성을 나타내는 점이 관리한계선 밖으로 나가거나 점의 배열에 일정한 규칙이 나타나는 상태 . 63 Paretodiagram / Paretoanalysis ( 파레토도 . 83 Sampling Inspection by Variables ( 계량 샘플링 검사 ) 시료를 시험하고 , 특정 검사 항목에 대하여 계량치로서 얻은 측정결과를 연산을 하여 그 결과를 사전에 구한 기준치와 비교하여 검사로트의 합격 , 불합격을 판정하는 샘플링 검사 . 84 SCR (Service Call Rate(%)) ( 시장 서비스률 , 시장 서비스 불량률 ) 12 개월간의 서비스건수를 동일한 12 개월 동안 판매된 제품수로 나눈 것 . 출시 후 첫 1 년 동안 제품당 필요한 서비스율 . 최근 12 개월 발생한 무상서비스건수 중 생산시점이 13 개월 이내인 서비스 건수의 합과 최근 12 개월 판매대수의 비율 . 85 Six Tool (6Tool, 6 가지 도구 ) OS D, 자주 순차 검사 , Time Check, 주요 공정 관리 , Q-Audit, 품질회의 . 86 SPC (Statistical Process Control) ( 통계적 공정관리 ) 기본 개념은 끊임없는 공정의 개선 추귀며 만족스러운 품질의 제품을 높은 생산성으로생산할 수 있도록 하는 현장 관리기법이다 .( 즉 Never Ending Improvement Program 으로서 개선을 위하여 연속적으로 적용해 가야 할 관리기법 ) 87 SOP (Standard Operation Procedure) ( 표준 운영 절차 ) 프로세스의 결과 ( 품질 ) 가 항상 균일하게 유지될 수 있도록 작성된 표준업무 ( 작업 ) 의 방법이며 순서를 표준화한 절차서를 말한다 . 88 Specification limit ( 규격 한계 ) 품질특성에 대하여 허용되는 한계치를 규정하기 위해 규격 안에 주어져 있는 한계 . 89 SQC (Statistical Quality Control) ( 통계적 품질 관리 ) 가장 유용하고 시장성있는 제품을 가장 경제적으로 생산할 것을 목표로 하여 생산을 모든 단계에서 통계적인 원리와 수단을 응용하는 통계적인 품질관리 활동을 말한다 . 90 Standard Deviation(
    공학/기술| 2020.03.01| 20페이지| 1,000원| 조회(319)
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  • 판매자 표지 수치해석 서식파일.
    수치해석 서식파일.
    수치해석 프리젠테이션과 목 명 : 수 치 해 석담 당 교 수 : 교수님학 번 :이 름 :목 차2. 이산화황 ( SO₂)3. 오 존 ( O₃)4. 이산화질소 ( NO₂)5. 일산화탄소 ( CO )6. 미세먼지 ( PM-10 )1. 조사지역 및 위치7. 여수 기상1.조사지역 및 위치여수지역삼 일 동 지역전라남도 여수시 지역의 환경오염치 및 기상조사를 실시한다여수시 내의 삼일동지역의, SO₂ O₃,NO₂,CO,PM-10를 환경기준치 초과를 연도별, 계절별, 월별,시간별로 조사실시한다.2.이산화황 (SO₂)▣ SO₂연평균 농도 ● 각 측정소별 연평균 SO₂농도는 여수시 삼일동과 월래동 지점에서 높게 나타 났으며, 특히, 삼일동의 경우 2003년에 광양만권 환경기준치(15ppb,연평균)를 초과하였다. ● 여수시 삼일동 지역의 대기오염 원인 3가지 -첫째, 고황유 중유를 사용하는 사업장의 영향 -둘재, 점오염원에 의한 영향 -셋째, 삼일동 지점의 경우 지속적인 북동풍이 발생할때, 주변오염원의 공정 및 연소 과정으로부터 수송에 의한 영향2.이산화황 (SO₂)▣ SO₂연평균 농도 표1 ▣ SO₂연평균 농도 그래프2006 년구 분2003 년2005 년2004 년여수시 (삼 일 동)지역환경기준16149.319.215(단위 : ppb)삼 일 동45 40 35 30 25 20 15 10 5 02003년2004년2005년2006년(단위 : ppb)2.이산화황 (SO₂)▣ SO₂계절별 평균농도 표1 ◎ 여수시의 경우 삼일동 과 월래동의 농도가 다른 지역보다 높게 나타났으며, 삼일동의 경우 가을 , 겨울에 15ppb이상을 나타내고있다. 계절별로보면 가을 겨울 봄 여름의 순으로 나타났다.2006 년구 분2003 년2005 년2004 년여수시 (삼 일 동)지역환경기준13봄205.915(단위 : ppb)여 름가 을겨 울봄여 름가 을가 을가 을겨 울겨 울겨 울여 름여 름봄봄2.826.416.218.36.4613.114.113.913.610.32192.이산화황 (SO₂)▣ SO₂계절별 평균 농도2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(단위: ppb)200330 25 20 15 10 5 0200620052004(단위: 년도)2.이산화황 (SO₂)▣ SO₂24시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2003년)년 도지 점 명초과회수/ 초과율평균(%)삼 일 동2003년3월107 회초과회수2월1월4월5월6월7월8월9월10월12월11월000200133315최대농도 초과일시0 /0.003.01 /262 /1.21 /0.61 /0.63 /1.73 /1.83 /1.85 /2.81월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월초과 회수30 25 20 15 10 5 0삼 일 동1월5월8월9월10월11월12월0 /0.00 /0.00 /0.00 /0.003.05 /1403.08 /1303.10 /1103.11 /1803.12 /0503.09 /202.이산화황 (SO₂)▣ SO₂24시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2004년)년 도지 점 명초과회수/ 초과율평균(%)삼 일 동2004년3월91회초과회수2월1월4월5월6월7월8월9월10월12월11월000000058700최대농도 초과일시000000005/ 2.58/ 47/ 3.503.12 /323.13 /343.01 /251월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월초과 회수30 25 20 15 10 5 0삼 일 동9월10월11월2.이산화황 (SO₂)▣ SO₂24시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2005년)년 도지 점 명초과회수/ 초과율평균(%)삼 일 동2005년3월49 회초과회수2월1월4월5월6월7월8월9월10월12월11월050030003400최대농도 초과일시3.11 /2405 /2.500000003 /1.54 /2.103.03 /133.02 /121월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월초과 회수30 25 20 15 10 5 0삼 일 동3월10월11월2.이산화황 (SO₂)▣ SO₂24시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2006년)년 도지 5 40 35 30 25 20 15 10 5 02003년2004년2005년2006년(단위 : ppm)3.오 존 (O₃)▣ O₃ 1시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2003년)년 도지 점 명시간별 농도2003년3h초과회수2h1h4h5h6h7h8h9h10h12h11h*************3274020341월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월70 60 50 40 30 20 10삼 일 동1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월3.오 존 (O₃)▣ O₃ 1시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2004년)년 도지 점 명시간별 농도2004년3h초과회수2h1h4h5h6h7h8h9h10h12h11h18*************6543524141월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월70 60 50 40 30 20 10삼 일 동1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월3.오 존 (O₃)▣ O₃ 1시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2005년)년 도지 점 명시간별 농도2005년3h초과회수2h1h4h5h6h7h8h9h10h12h11h*************132442818121월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월70 60 50 40 30 20 10삼 일 동1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월3.오 존 (O₃)▣ O₃ 1시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2006년)년 도지 점 명시간별 농도2006년3h초과회수2h1h4h5h6h7h8h9h10h12h11h*************542384222181월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월70 60 50 40 30 20 10삼 일 동1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월4.이산화질소 (NO₂)▣ NO₂연평균 농도 ● 각 측정소별 연평균 SO₂농도는 여수시 삼월동과 월래동 지점에서 높게 나타 났으며, 특히, 삼일동의 경우 2009년에 광양만권 환경기준치 (0.05ppm,연평균)를 초과하였다. ● 여수시 삼일동 지역의 NO₂농도 -최고농도: 2003년 (27ppm) -최저농도: 2005: 2005년 11월(28ppm), 2006년 12월(22ppm) ● 최저치: 2005년 8월(5ppm), 2006년 4월(16ppm)구 분2005 년2006 년자 동 측 정 소지역환경기준삼 일 동월15(단위 : ppb)년12345*************45*************9**************************8*************2224.이산화질소 (NO₂)▣ NO₂ 계절별 평균 농도 그래프2003년25 20 15 10 5 01월2월3월4월(단위 : ppm)(단위 : ppm)25 20 15 10 5 02004년(단위 : ppm)(단위 : ppm)25 20 15 10 5 025 20 15 10 5 02006년2005년5월6월7월8월9월10월11월12월1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월1월5.일산화탄소 (CO)▣ CO 연평균 농도 ● 각 측정소별 연평균 CO농도는 여수시 삼월동 지점에서 높게 나타 났으며, 특히, 삼일동의 경우 2009년에 광양만권 환경기준치(0.1ppm)를 초과하였다. ● 여수시 삼일동 지역의 CO농도 -최고농도: 2006년 (0.7ppm) -최저농도: 2005년 (0.15ppm) -최근 4년 CO 농도 2005년 2003년 2004년 2006년5.일산화탄소 (CO)▣ CO 연평균 농도 표1 ▣ CO 연평균 농도 그래프2006 년구 분2003 년2005 년2004 년여수시 (삼 일 동)지역환경기준0.510.520.150.70.1(단위 : ppm)삼 일 동0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 02003년2004년2005년2006년(단위 : ppm)6.미세먼지 (PM-10)▣ PM-10연평균 농도 ● 각 측정소별 연평균 PM-10 농도는 여수시 삼월동과 월래동 지점에서 높게 나타 났으며, 특히, 2009년에 광양만권 환경기준치(70㎛/g,연평균),(100 ㎛/g 24시간평균)를 모두초과하였다. 환경기준치 초과현황(2003년)년 도지 점 명초과여부2004년3월148 회초과회수2월1월4월5월6월7월8월9월10월12월11월OOOOOOOOOOOO1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월120 100 80 60 40 20 0삼 일 동1월2월3월4월5월6월7월(단위 :100 ㎛/g)8월9월10월11월12월6.미세먼지 (PM-10)▣ 미세먼지 24시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2003년)년 도지 점 명초과여부2005년3월126회초과회수2월1월4월5월6월7월8월9월10월12월11월OOOOOOOOOOOO1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월120 100 80 60 40 20 0삼 일 동1월2월3월4월5월6월7월(단위 :100 ㎛/g)8월9월10월11월12월6.미세먼지 (PM-10)▣ 미세먼지 24시간 평균농도의 환경기준치 초과현황(2003년)년 도지 점 명초과여부2006년3월158 회초과회수2월1월4월5월6월7월8월9월10월12월11월OOOOOOOOOOOO1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월120 100 80 60 40 20 0삼 일 동1월2월3월4월5월6월7월(단위 :100 ㎛/g)8월9월10월11월12월7. 여수기상4.910.517.82325.425.920.117.213.17.51.522008년6.2132020.428.12218.113.14.14.9-1.22.42007년7.118.420.525.228.822.820.517.312.51.62.22.12006년12월11월10월9월8월7월6월5월4월3월2월1월기온(C')▣ 여수기상 기온도표 및 그래프7. 여수기상22.34.77.38.68.72116.73.68.13.37.82008년3.41.716.82820.912.7218.34.489.73.52007년3.84.84.26.117.719.817.422.47.70.21.91.92006년12월11월10월9월8월7월6월5월4월3월2월1월강수량(mm)▣ 여수기상 강수량 도표 및 그래프7. 여수기상7473.773.3737983.18885.176.473.673.6
    공학/기술| 2009.07.02| 39페이지| 1,000원| 조회(165)
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    토양세척법
    토양 세척법(Soil Washing)과 목 명 :담 당 교 수 :학 번 :이 름 :목 차공정 및 설비제약 조건 및 처리효과토양 세척법과 개요토양세척법의 처리공정과 공정설비제약조건 및 처리효과분리장치 및 기타 장치토양세척법이란?토양 세척법이란?1. 토양 세척법 이란? 토양세척기법은 적절한 세척제를 사용하여 토양입자에 결합되어 있는 유해한 유기오염물질의 표면장력을 약화시키거나 중금속을 액상으로 변화시켜 토양입자로부터 유해한 유기오염물질 및 중금속을 분리시켜 처리하는 기법이다. 토양세척기법에 이용되는 세척제는 오염물질을 토양으로부터 분리·용해시키는 역할을 하는 물질로, 계면의 자유에너지를 낮추고 계면의 성질을 현격히 변화시켜 물에 대해 용해성이 적은 물질을 열역학적으로 안정한 상태로 용해시킬 수 있는 중요한 화학물질이다. 그리고 이렇게 분리된 폐액은 농축․처분하거나 재래식 폐수처리방법으로 처리하며, 폐액 내의 중금속을 회수할 수도 있다. 이 기술로광범위한 유기 및 무기오염물질을 제거할 수 있다. 2. 공정 개요 토양세척기술은 1970년대 후반 미국EPA에서 기름누출사고로 오염된 해변을 정화하기 위해 처음으로 개발되었으나, 현재는 미국보다 유럽에서 더욱 발전시켜 사용되고 있다. 토양세척의 기본 원리는 다음의 두 가지 가정에 근거를 두고 있다. 첫째는 오염물질이 입자가 작은 토양에 많이 분포되어 있어 이것만을 분리하여 부피를 감소시킨 후 처리할 수 있는 것이다. 둘째는 토양입자와 화학적으로 결합되지 않은 오염물질이 물리적인 방법 으로쉽게 토양과 분리할 수 있다는 것이다. 따라서 토양세척의 주된 목적은 완전한 토양재생이 아니고 오염된 토양의 부피를 감소시키는 것이라고 하겠다. 또한, 물에 첨가제를 사용하여 토양에 수착되어 있는 오염물질의 제거 효율을 높이기도 한다. 이 때 사용되는 첨가제로는 Triethylene Amine(TEA) 과 같이 28℃이하에서는 물과 혼합되지만, 이 온도 이상에서는 두 충으로 분리되는 역혼화성 물질이 유리하다.토양 세척법의 처리 공정도오염 토양가스처리조절폐수처리토양 균질화 /선별토양세척공정 - 세척 - 헹굼 - 크기별 선별 - 중력 선별 - 스크 러버처리 가스 배출휘 발기질수추출수(계면화성재, 기타)전처리토양배출수처리수재순 환수화학 약품오염슬러지정화된 토양입경이 큰 토양반복처리2.토양세척 공정설비① 파쇄기 (Size Reduction Equipment) 파쇄기는 입자가 큰 토양을 분쇄하는 장치로 자의 크기가 2~5cm보다 큰 토양이 심하게 오염되어 있어 세척이 필요한 경우 토양공급과 세척효율을 높이기 위해 설치한다. ② 선별기(Screening Equipment) 선별기는 토양 중에서 세척처리가 불필요하고 입자크기가 큰 토양이나 나무, 금속 등 이물 질을 선택적으로 분리하는 장치이다. 선별기는 이물질을 제거하는 Grizzy deck, 약 6mm 이상 크기의 토양(대부분 표면오염)을 분리하는 회전스크린, Shaker, 진동장치, Sieve bend, 회전형체(Trommel) 등이 있으며, 선별공정은 이들 중 몇 개의 조합으로 이루어진다. 입자의 크기가 약 6mm 이상인 토양은 고압 스프레이에서 나오는 물로 표면만 세척한 후 다시 원위치에 매립하고 6mm 이하인 토양은 분리장치로 보낸다.분리장치 및 기타장치분리장치대기오염 방지장치세척액 처리장치혼합 및 추출장치선별기에서 이송된 토양은 분리장치에서 다시 물에 의해 미립자와 중간크기의 입자로 분리된다.토양의 굴착, 파쇄공정, 선별공정, 후처리공정 등에서 휘발성물질 및 미립자가 방출되므로 오염방지 장치가 필요하다.세척 후 나오는 폐액은 오염물질을 함유하고 있어 외부로 배출하거나 재사용시 후처리가 필요하다.이 장치는 토양과 세척액의 접촉효율을 높여주며,저주파 진동 장치 등이 있다.재약 조건123세척유출수로부터 미세 토양입자 ( Silt, Clay)를 분리해 내기 위해서는 응집제를 첨가해 주어야 할 경우도 있다.복합 오염물질 ( 유기물질을 포함 한 중금속)의 경우 적용하고자 하는 세척제를 선별·제조하기가 어렵다.토양 내에 휴믹질이 고농도로 존재하는 경우에는 전처리가 필요하다.처리 효과토양 입경도자 갈적 합모 래부분적적합부적합점 토(토양 입경별 토양세척법의 처리효과)미 사슬러지재XXXXXX토양 입경도석유류탄화수소적 합준휘발성 유기화합물부분적적합부적합P C B(오염 물질별 토양세척법의 처리효과)Cd, Cu, As, Hg, Pb, Cr+6, CN유기물질을 포함한 중금속살충제XXXXXX토양의 입경별 토양세척의 적용범주0.0010.0020.0060.010.10.20.612(단위: 백만달러)입자 직경(mm)점토수입100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 062060100100.02실 트모 래자 갈미세입자평균입자미세입자평균입자큰 입 자큰 입 자미세입자평균입자큰 입 자체 통 과 율 (%)영향인자 및 처리효율영향 인자처리 효율① 입경 분포(적정범위 0.24~2 mm) ② 토양의 종류………………………. ③ 토양의 물리적 형상……………… ④ 수분함유량……………………….. ⑤ 오염물질의 종류 및 농도……….. ⑥ 유기물 함량………………………. ⑦ 양이온치환능력………………….. ⑧ pH와 완충력………………………토양세척기법은 일반적으로 생물학적 복원기술, 소각, 고형화/안정화와 같은 기술과 복합적으로 사용된다. 적용되는 기술에 따라 다르지만, 토양 세척제이나 미세 토양에 대해서는 후처리가 필요하다. 오염된 미세 입자를 분리하고 난 후 정화된 토양은 현장에 다시 되돌려진다. 토양세척의 예로 18,200m3(약 20,000ton)의 오염토양 부지를 세척하기 위해 3개월 미만의 기간이 소요된 경우가 있다.Thank You !{nameOfApplication=Show}
    생활/환경| 2008.03.24| 11페이지| 1,000원| 조회(1,860)
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  • 판매자 표지 Air pollution의 종류 및 국제기구와 협약
    Air pollution의 종류 및 국제기구와 협약 평가A좋아요
    ※ Air pollutant의 종류1. 중금속 대기오염물질■ 수은 (Hg ; Mercury)수은은 증기 또는 분진의 형태로 대기중에 배출되며 미량이기는 하지만 폐수중에 함유된 수은도 미생물의 작용에 의하여 전환되어 유리수은 혹은 유기수은으로 수중에서 증기의 형태로 대기중으로 증발하게 된다. 이러한 수은은 피부와 접촉하면 국소적으로 피부염을 유발하고, 호흡기 및 소화기 경로로 인체에 침입하면 80%정도가 신장 및 간 등에 축적되어 소뇌의 기능을 마비시킨다. 수은은 지각표토에 0.5ppm, 해수에 0.03ppm 정도 분포하고 있다.○ 성상원자량이 200.6, 비중 13.6(15℃), 융점 -38.87℃, 비등점 356.58℃이며, 질산에 용해되지만 물, 약염산, 불화수소, 요오드화수소에는 용해되지 않는다. 상온에서는 은백색의 액체상태로 존재한다.○ 용도 및 배출원방부제, 살균제 및 살충제, 수은 화합물제조 및 취급과정, 온도계 및 기압계, 도금, 수은광산 등이 있다.○ 인체에 미치는 영향치아의 이완, 치은염, 천공성 궤양, 미나마타병, 신경손상■ 카드뮴 (Cd ; Cadmium)카드뮴은 대기중에 순수 카드뮴 금속 형태로는 잘 존재하지 않고 주로 산화 카드뮴, 황산 카드뮴의 분진형태로 존재한다. 지구의 표토중에는 0.1∼0.2ppm정도, 해수중에는 0.001ppm, 천연수에는 10㎍/l 이하, 오염이 되지 않은 시골대기중에는 0.004∼0.28㎍/㎥정도의 카드뮴이 존재하고 있다. 카드뮴 독성 실험에 의하면 2.5㎍/㎥의 카드뮴을 함유한 공기중에 사람이 25∼30년 동안 노출된 경우 미미한 카드뮴 중독증세를 야기했으며 WHO보고에 의하면 카드뮴 인체 축적 허용량은 20∼30mg이라고 보고된 바 있다.○ 성상원자량 112.40, 비중 8.64, 융점 320.9℃, 비등점 767℃, 청백색의 광택이 있으며 물에는 용해되지 않으나 산성용액에는 용해된다.○ 용도 및 배출원아연정련, 카드뮴 축전지, 전기도금, 카드뮴합금, 페인트 및 플라스틱의 안료, 형광등제조, 살균 및 살충 클로로포름, 에테르에도 녹으며, 기체밀도는 2.9이고, 액체비중은 1.43이다.이 물질은 수분이 존재할 때는 환원작용을 나타내며, 금속에 대하여 부식성이 강하다.○ 용도 및 배출원농업용 훈증제, 살균, 살충제, 과일 및 야채의 부패를 방지하기 위한 보존제, 표백제, 펄프공업, 광유의 정제, 각종 아황산염과 화학약품의 제조 등에 사용된다.○ 인체에 미치는 영향아황산가스가 인체에 미치는 영향은 그 농도와 노출시간이 문제가된다.아황산가스는 고농도일수록 비강 또는 인후에서 많이 흡수되며, 저농도인 경우에는 극히 저율로 흡수된다고 한다. 고농도일수록 기관까지 도달하는 양은 많고 비강과 인후에 미치는 피해는 크다. 또한 호흡을 빨리하면 할수록 많이 도달한다. 비강과 인후에 흡착된 아황산가스는 점막액과 함께 황산을 형성하여 결국 염증을 일으킨다. 이와 같은 기전으로 눈에 자극을 주어 안질환을 일으킨다는 보고도 있다. 아황산가스는 안개가 많이 끼고 습도가 높을 때 호흡기 질병 이환율이 높으며 사망율도 높다고 보고되고 있다. 호흡기질환으로는 폐기종, 기관지염 및 폐렴인 것은 잘 알려져 있다. SO₃는 호흡기 계통에서 분비되는 점막에 흡착되어 작용하여 궤양을 일으켜서 세균에 의한 2차적 감염을 쉽게 일으킨다.급성 피해로는 불쾌취기, 시야감축, 생리적 장애, 압박감, 기도저항증가 현상이 나타나고, 만성피해는 폐렴, 기관지염, 천식, 폐기종, 패쇄성질환 등을 유발한다.■ 질소산화물 (NOx ; Nitrogen Oxides)질소산화물은 연소공기중에 포함된 질소 및 연료중에 함유된 질소분이 연소온도에 영향을 받아 산소와 결합하여 여러 가지 질소산화물(NO₂, NO, N₂O, N₂O₃, N₂O₄, N₂O5)이 생성되는 것이므로 총칭하여 NOx로 표시한다. 연소온도가 높을수록 많이 생성되며, 이 중에서 대기오염에 영향이 제일 많은 이산화질소(NO₂)는 적갈색의 자극성 냄새가 있는 유독한 기체이며, 연소과정에서 배출된 일산화질소(NO)가 증기중에서 산화하여 생성되기도 한다. 이산화질소는 대단히 활성이 강한 화합물을 형성하는데, 기체상태의 불소화합물로서는 F2, HF, SiF4, H2SiF6 등이 있는 것으로 알려져 있다.○ 용도 및 배출원할로겐화 불소원료, 로케트 연료, 금속용접, 유리가공에 이용되며, 불소수지, 방부제, 살충제의 제조 등 매우 넓은 용도로 쓰여지고 있다.또한, 주요 배출원으로서는 인산 및 인산비료 제조공정, 1차 알루미늄 제조공정, Fluorinated Hydrocarbon 제조공정, Fluorinated Plastic 제조공정, Uranium 광 제련공정, 석탄의 연소 등이 있다.○ 인체에 미치는 영향(HF의 경우)(1) 불화수소(HF)의 경우는 농도가 진하여 지면 생체에 심하게 작용한다. 낮은 농도의 경우에도 그 자리에는 외견상 아무런 감각적 이상을 인식하지 아니하였거나 수시간후에 통증을 느끼고 특히 손 끝에 닿게 될 경우 국부의 발열, 통증을 일으켜 며칠 후 화농의 결과로 손톱이 빠지고 참을 수 없는 증상을 나타내기도 한다.(2) 사람이 견딜 수 있는 HF의 농도는 32∼110ppm으로 알려져 있지만 HF가 공기 중에 50ppm존재할 때 3시간 정도 후면 증상이 나타난다. 600ppm에서는 30∼60분간의 흡입으로 치명적 손상을 입기도 한다.(3) HF를 취급하는 작업원이 장시간 가스를 들이마신 경우 만성 장애로 뼈의 과잉증식(Fluorasis), 간장, 신장 장애등이 나타난다.■ 일산화탄소 (CO ; Carbon Monoxide)불의 사용, 산림의 화재, 화산의 폭발 등으로 대기를 오염시킨 역사가 긴 일산화탄소는 주로 연료의 불완전 연소시에 많이 발생하는데, 특히 자동차 배기가스에서 많이 배출되어, 차량의 급증과 함께 주요 대기오염 물질의 하나로 부각되고 있다.○ 성상일산화탄소는 분자량이 28.01인 냄새가 없는 맹독성의 무색의 기체로서 비중은 0.968이고, 융점은 -205.0°C, 비등점은 -191.5°C이며, 인화점은 608.9°C이고, 폭발한계는 12.5∼75%(공기중)이다. 이 물질은 유황, 염소, 철, 니된다.○ 인체에 미치는 영향염소의 건강장애는 독성이 강하고 고농도의 가스를 흡입하면 호흡기계를 자극하여 사망하기도 한다. 피부에 접촉시 염증을 초래하고 액화염소의 경우는 동상을 초래하기도 한다.급성중독증상은 눈 및 호흡기계의 점막에 나타난다. 증상은 가스농도와 개인차 및 취급경험 등에 따라 그 차이가 있다.■ 황화수소 (H2S ; Hydrogen sulfide)○ 성상유화수소라고도 불리우며 분자량이 34.08인 무색 가연성의 달걀썩는 냄새가 나는 기체로, 물에 녹고, 에탄올, 이황화탄소, 사염화탄소 등에 녹으며, 비중은 1.54(0℃)이고, 증기밀도는 1.19이며, 융점은 -85.5℃이고, 비등점은 -60.4℃이며, 인화점은 260℃이다.○ 용도 및 배출원분석시약, 금속의 정제, 각종 공업약품, 용제, 농약, 의약품의 제조 등에 사용되고 또한 유기합성에서 중요한 환원제로도 사용되며, 주요 배출원은 코크스 제조, 타르 증류, 석유 및 가스 정제, 펄프공장, 각종의 화학공업 등이다.○ 인체에 미치는 영향황화수소는 독성이 강하며 고농도 가스를 많이 흡입하면 즉사한다.눈이나 호흡기계를 자극하여 심한 통증이 일어나는데 이는 황화수소가 점막에 작용하여 자극성의 산이 생기기 때문이며 수일이상 작업불능상태가 되는 경우도 있다.중요증상은 다음과 같다.(1) 중독증상은 일반적으로 급성이나 특정작용이 없다. 100ppm 정도의 농도 가스에 단시간 접촉하면 눈, 코, 목구멍에 만성 자극증상이 일어난다.(2) 중추신경을 마비시키므로 실신하거나 호흡정지(질식증상)를 일으킨다. 또한 실신할 때 넘어지거나 떨어져서 외상을 입는 경우가 있으므로 주의할 필요가 있다.■ 이황화탄소 (CS₂; Carbon disulfide)○ 성상유화탄소라고도 하며, 무색 내지는 엷은 노랑색이며, 강한 불쾌한 냄새가 난다. 비등점이 46℃인 휘발성 액체이며, 물에는 녹지 않으나, 유지, 황, 고무, 요오드, 노란인 등을 잘 녹인다.○ 용도 및 배출원농약제조, 농작물 훈증제, 염료, 의약품, 고무제조, 유기용제, 입자 주위의 조건 그리고 비표면적 등은 발화를 일으키는 큰 요인이 된다.○ 비표면적단위 중량의 분진 입자가 갖는 표면적의 총화로서 입자의 모양이 일정하다면 입자의 직경이 작을수록 비표면적은 커진다.○ 응집부유상태에 있는 미세한 분진입자는 열, 입자의 전하, Brown 운동이나 음향, 진동 등의 영향에 따라 서로 충돌하며, 퇴적시의 압력에 의해서도 엉켜서 입자의 크기는 커진다. 이것을 없애고자 할 때에는 크게 영향을 미친다. 입자가 응집될 때의 결합력은 입자의 표면에너지도 관계되어 입자가 미세한 것일수록 응집되기 쉽고 응집상태에서도 결합력이 크다.○ 음파와 분진분진층에 음파가 작용하면 그 균일한 조직 때문에 복잡한 산란과 흡수에 따라 차차 음파는 감소한다.○ 광선과 입자하늘의 색이 푸른 것은 대기 중에 떠 다니는 미세한 입자에 햇빛이 반사되어 일어나는 현상이다. 특히, 지표면 가까운 대기 중에 부유하는 먼지입자에 의해 태양광선중의 단파장인 청색광이 산란되어 그 산란광을 보고 있기 때문이며 석양이 붉은 것은 대기의 층을 경계로 먼 거리를 통과하여 지표면에 도달하는 장파장, 즉 붉은 광선 때문이다. 분진입자의 입경분포와 광선 파장과의 관계로 이와 같은 빛의 흡수, 산란, 투과 등의 정도가 변하며 소정, 돌소금, 푸른 황산 등의 결정도 미세하게 분쇄하면 하얀 가루가 되는 것은 투과광에 대하여 반사광의 양이 증가되기 때문이다.○ 입자의 대전폭발, 미립자화 같이 수많은 입자를 생성하는 과정이라든가 입자 상호간의 마찰, 다른 물질과의 마찰 또는 인위적인 전장에 있어서의 이온과의 충돌 등에 의하여 분진 입자는 대전하게 되는데, disk라든가 합성수지제품 표면에 많은 먼지가 붙는 것도 입자와의 전기적 특성에 의한 것이다.○ 열과 분진옛날 화로를 사용할 때 먼저 재를 넣기도 하는데 이것은 분진이 쌓여 있는 층이 열의 전달을 억제하는 보온, 방열의 작용을 하기 때문이다. 또한 기체 중에서 생성된 입자나 부유하는 입자는 열을 싫어한다. 따라서 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동
    생활/환경| 2008.03.24| 19페이지| 1,000원| 조회(307)
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  • 판매자 표지 해양과 대기에 의한 재해
    해양과 대기에 의한 재해
    해양과 기상에 의한 재해학번 : 043398목 차2. 해 류3. 해양과 대기의 상호작용4. 해양과 기상에 의한 재해의 종류5. 태 풍1. 대기권6. 엘리뇨 라니뇨 라마마대 기 권1. 대류권: 지표 ∼ 약 10km 대류권의 높이는 계절과 위도 따라 변한다. 2. 성층권: 고도 10km ∼ 50km 하부에서는 온도가 일정하게 유지 되지만, 상부에서는 높이에 따라 상승하여 고도 50km에서 최대 온도 3. 중간권: 고도 50km ∼ 80km 높이 올라갈수록 온도가 감소, 80km부근에 대기권 중에서 최저 온도 4. 열 권 : 고도 80km 이상 대기의 밀도가 매우 작아 충돌에 의한 에너지 전달이 없고, 주야 온도차가 큼대기의 순환해 양해 파 해수면에서 주기적인 상하운동으로 생기는 파동을 말합니다 조 석 바다또는 다른 큰 수괴환경에서 물의 수위가 규칙적으로 상승과 하강하는 순환이다 해 류 해류눈 특별한 방향으로 넓고 느린 물의 이동이다.해 류 순 환1. 해양과 대기 상호작용해양과 대기는 분명히 서로 떨어져 있는 영역으로 보이나 이들은 서로 밀접하게 관련되어 있다. 해양과 대기의 상호 작용은 좁은 뜻으로는 에너지ㆍ운동량 등의 물리량과 물ㆍ이산화탄소 등의 물질을 대기와 해양 사이에서 교환하는 것이고, 넓은 뜻으로는 그것에 기인하여 대기와 해양이 서로 영향를 미치는 여러 과정을 말한다. 지구 규모에서 보면 태양반사에너지가 대기 속을 투과하여 그 대부분이 해양에 흡수ㆍ축적되어 서서히 열과 수증기의 증발에 의한 잠열(潛熱)로서 해양에서 대기로 수송된다. 지구 표면의 71%는 해면이고, 지구대기의 300배 질량을 가진 해양은 대기에 대하여 거대한 저수조ㆍ저열조(貯熱槽)로서의 역할을 하고 있다 .2. 해양과 대기 상호작용바다에 있던 물이 태양열로 인해 수증기로 증발하고 그 증발한 수증기들이 공중에서 모여 구름을 형성하게 된다. 구름에 수증기가 더 많이 쌓이게 되면 비구름이 형성된다. 비가 다시 땅에 내리게 된다. 비들이 다시 땅에서 강과 계곡으로 모여 흐르게 되고 다시 바다로 가지는 않으나 태풍의 범위는 넓어지며 가장 발달한 시 기에 해당한다. 라. 쇠약기 태풍이 쇠약해서 소멸하거나 중위도지방에 도달해서 온대성저기압으로 변하는 시기이다. 한반도에 내습하는 태풍은 최성기와 쇠약기에 해당하는 것이 대부분이다. 일반적으로 최성기의 태풍은 형태가 원대칭적이고 통과후는 순조롭게 날씨가 회복된다. 이에 대해 쇠약기의 태풍은 대칭성이 무너지고 전선을 동반하는 예도 있으며 호우에 의한 피해가 발생한다.태풍의 일반적 특징- 수온 27 ℃ 이상의 해면에서 태풍이 발생한다 - 중심 부근에 강한 비바람을 동반한다. - 온대저기압은 일반적으로 전선(前線)을 동반하지만, 태풍은 전선을 동반하지 않는다. - 중심 부근에 반경이 수km~수십km인 바람이 약한 구역이 있는데, 이 부분을 '태풍의 눈'이라고 한다. 이 '태풍의 눈' 바깥 주변에서 바람이 가장 강하다. - 일반적으로 발생 초기에는 서북서진(西北西進)하다가 점차 북상하여 편서풍(偏西風)을 타고 북동진(北東進)한다.태풍의 구조: 1. 태풍의 눈소용돌이치며 상승하는 바람의 한가운데에는 상대적으로 공기 밀도가 적고 위력이 약한 공기 기둥 이 생깁니다.소용돌이가 바깥으로 뻗치려는 힘(원심력) 때문에 중심 부위 세력이 약해지는 것. 이때 주변에서 상승하는 공기의 일부가 이 기둥으로 빨려들어와 밑으로 내려갑니다. 그러면 중심에서 상승하던 기류가 무력하게 되고 구름이 만들어질 기회는 줄어듭니다. 그래서 태풍의 중심에는 바람이 적고 맑게 개인 날씨가 유지되는데, 이곳을 태풍의 눈 (eye of typhoon) 이라고 부릅다태풍의 구조: 2. 구름 벽구름이 없는 태풍의 눈 주위는 구름벽으로 에워싸여 있으며 그 바깥쪽으로는 여러 개의 나선 모양의 구름띠가 있다. 구름의 높이는 12∼20 km 정도이며 태풍의 중심에 가까울수록 키가 큰 구름들이 존재한다.태풍의 진로: 1.위험 반원 , 가항 반원태풍이 이동하고 있을 경우에는 진행 방향 오른쪽의 바람은 강해지고 왼쪽은 약해진다. 그 까닭은 오른쪽 반원에서는 태풍의 바람방향과장자리까지 2개의 실선으로 연결한다. 또한 현재의 위치에서 72시간 예상 위치까지 그 중심을 실선으로 연결한다. 태풍의 강풍과 폭풍반경 표시는 점선으로 표시하며, 강풍반경(15 m/s 이상)은 현재의 반경과 72시간까지의 예상 반경을 표시하고, 폭풍반경(25 m/s 이상)은 현재의 반경만을태풍의 예보: 2.태풍정보 발표구역경계근무:태풍이 감시 구역 23°N, 135°E 북서 쪽에 위치할 때 비상근무3급:태풍이 그림1 의 경계구역(25°N, 135°E 북서구역)에 위치할 때, 단, 이 태풍이 경계구역에 진입하여도 비상구역으로 진출 하지 않고 경계구역을 벗어 날 것이 예상 될 때는 경계 근무 상태를 유지할 수 있다 비상근무2급:태풍이 그림1 의 경계구역(25°N, 135°E 북서구역)에 위치하고, 24시간이내 우리나라 예보구역에 영향을 줄 것으로 예상될 때 비상근무 1급: 태풍이 그림 1 의 비상구역(28°N, 132°E 북서구역)에 위치하고, 우리나라 예보구역에 영향을 줄 것으로 예상될 때, 또는 경계구역(25°N, 135°E 북서구역)에 위치하고 12시간이내 우리나라 예보구역에 영향을 줄 것으로 예상될 때태풍의 예보: 3.태풍통보태풍정보 : 열대저압부(TD)가 열대폭풍(TS)으로 발달하여 이름이 부여될 때. 태풍주의보 : 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 태풍경보 : 태풍으로 인하여 풍속이 17m/s 이상, 또는 강우량이 100mm이상 예상 될 때기상위성 이용기상위성 이용태풍은 북태평양 남서쪽 해상에서 발생하여 북상하기 때문에 과거에는 그 파악이 곤란했으나 기상위성 (GMS) 의 등장으로 발생에서 발달 및 쇠약까지 알게되고 항상 감시할 수 있다. 1994년 제29호 태풍『세스』는 10월 3일 괌도 동쪽해상에서 발생하여 7일까지는 서서히 발달하면서 서진 하였으며, 10일 경에는 북위 26도까지 북상한 후 북동쪽으로 방향을 바꾸어 12일 새벽에는 보성만으로 상륙하여 경북 북동지방을 지나 동해상으로 진출한 모습을 에서는 선박을 단단히 묶거나 안전한 육지로 대피시킨다. (9)만일의 사태시 연락할 수 있는 가장 가까운 관청과 병원으로 통하는 길을 알아둔다태풍의 재해 예방:3.해일에 의한 대책해일이란 태풍이나 발달한 저기압에 의해서 발생하는 해수면의 이상상승을 일으키는 현상이며, 그 원인으로서는 기압의 급하강과 태풍이 지적되고 있다. 해일에 의한 재해 해일에 의해서 초래되는 재해를 해일피해라 하며, 구체적으로 해일이 갖는 큰 유압과 강한 풍랑에 의한 인명피해, 항만시설과 제방파괴, 선박피해, 해안근처의 농경지 침수 및 양식장 피해 등이 있다. 우리나라의 해일피해는 남해안지방이 제일 많으며 다음이 동해안의 순으로 태풍 접근이나 통과시에 많다. 해일피해 대책시 고려할 점 (1) 강풍의 방향과 마주보는 위치의 항구는 바닷물이 몰려와서 빠져나가지 못하고 항만내에 계속 머물 게 되며 이 때 해일의 높이는 풍속의 제곱에 비례하므로 피해는 커진다. (2) 해안부근의 해저가 얕은 때는 마찰이 크며 이 때 해저에서 심해 쪽으로 흐르는 역류가 방해를 받음으로써 해일이 발달하기 쉽다. (3) 항만 내에서의 선박 계류를 강화하며 태풍시 방재요령에 준하여 행동한다태풍의 재해 예방: 4.농작물 대책태풍통과전 (1)논물을 벼 키의 60%까지 깊이 댄다. (2)이삭이 나오는 논은 새 그물을 친다. (3)고추, 참깨 등에 지주를 세워 묶어 준다. (4)과수는 지주를 세워 받쳐주고 가지를 끈으로 얽어매 준다. (5)침수지역의 가축대피계획을 수립하고 사료조달계획을 세운다. 태풍통과후 (1)쓰러진 벼는 1일 이내 4-6포기씩 가볍게 묶어 세워 준다. (2)깊이 댄 물을 빨리 배수하고 흙탕물에 젖은 벼는 맑은 물로 씻어준다. 다만 이삭이 팬 후 30-35일경 까지는 물을 완전히 빼서는 안된다. (3)쓰러진 참깨, 고추 등은 서둘러 세워주고 병충해 예방을 위하여 농약을 뿌려준다. (4)떨어진 과실중 상품가치가 있는 과실은 골라 출하하고 상처가 난 과실은 땅에 묻어 병균의 근원을 없앤다. (5)과수의 찢어진 가지나 해면에 가해진 힘은 해수면의 높이 차를 유도하여 인도네시아 지역은 해수면이 높고 남미 연안은 낮게 된다. 이와 함께 남미연안에서는 동으로 쓸려가는 바닷물을 보충하기 위하여 바다밑층의 차가운 물이 해면으로 올라오게 되고, 인도네시아 지방에는 따뜻한 해면의 물이 아래로 내려가게 된다. 이 결과 인도네시아와 남미연안의 해수면 온도차는 약 8 ~ 10℃ 가량 나게 된다. 주 기 일반적으로 엘니뇨 발생 후 라니냐가 발생한다고 생각하고 있으나 꼭 그렇지도 않다. 지금까지 나타난 기록을 살펴보면 엘니뇨가 발생한 이후 예년기온으로 돌아가는 경우가 많았고, 라니냐로 기후변화가 진행되는 경우는 드물었다. 미국 CNN의 보도에 따르면 지난 20년간 라니냐는 3번 발생했지만 엘니뇨는 7번 발생한 것으로 집계된 것을 보더라도 엘니뇨 뒤에 라니냐가 발생한다고 생각할 수는 없는 문제다. 태평양을 포함한 바다의 수온은 매우 변화가 심하기 때문에 수온의 평균치는 있지만 해수의 온도가 평균치일 경우는 매우 드물다. 20세기 들어 올해까지 태평양의 수온이 정상적이었던 경우는 10여 차례 정도이었고 엘니뇨는 29차례, 라니냐는 18차례 발생했다. 따라서 엘니뇨와 라니냐가 매년 또는 주기적으로 발생하는 것이 아니라는 것을 알 수 있다.엘니뇨의 전세계 피해1.엘니뇨의 전세계 피해2.라 니 냐라니냐란? 라니냐는 어린 여자아이라는 뜻이다. 라니냐는 때때로 엘비에호(노인), 반-엘니뇨, 또는 간단히 차가운 현상 이라고 불리기도 한다. 엘니요의 여자 형제 인 라니냐는 태평양 적도지역에서 발생하는 일련의 기상이변을 일컫는 말이다 라니냐의 발생원인 적도 무역풍이 강해지면서 서태평양의 해수온도 상승으로 동태평양에서 저수온 현상이 일어나는 해류의 이변현상 라니냐에 따른 피해 인도네시아, 필리핀 등의 동남아시아에는 격심한 장마가, 페루 등 남아메리카에는 가뭄이, 그리고 북아메리카에는 강추위가 찾아올 수 있다. 그런 현재까지 이 현상의 발생과정, 활동주기, 기상에 미치는 영향 등에 대하여 뚜렷하게 밝혀진 것이 없다w}
    생활/환경| 2008.03.24| 40페이지| 1,000원| 조회(324)
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