수업: 독일의 문화와 예술레포트: ‘베른의 기적’ 감상문수업:전공:학번:이름:영화 ‘베른의 기적’은 한국의 첫 월드컵 출전이 있던 베른 월드컵을 배경으로 하고 있다. 내용은 표면적으로 독일인들의 지나친 축구사랑을 알만큼 축구에 대한 이야기를 보여주는 것 같았으나 실제로는 한 가정을 중심으로, 러시아 전쟁의 포로로 끌려갔다가 돌아온 나치주의를 겪은 1세대인 아버지와 나치주의 청산을 외치는 2세대와의 갈등을 그리고 있다. 또한 영화의 줄거리가 풀어져가는 시각 자체는 이런 1세대와 2세대의 갈등을 객관적으로 보는 제 3세대의 새로운 시각으로 전개되고 있다는 점이다.영화를 아무리 잘 만들더라도 공감대가 형성되지 않거나 호소력을 갖지 못한다면 관객으로 하여금 좋은 반응을 기대하기가 힘들다. 더군다나, 그것이 다른 나라에서 만든 영화라면 공감대를 형성하기란 더욱 쉽지 않은 노릇이다. 하지만 이 영화는 축구라는 소재로서 폭력적이고, 선정적인 영화에 찌들어있던 나에게 참으로 아름답게 다가왔다.‘베른의 기적’이란, 1954년 스위스 베른 월드컵에서 독일이 헝가리에 2대 0으로 지다가 3대 2로 기적적인 역전승을 하며 우승한 일을 가르킨다. ‘베른의 기적’이 더욱 의미있는 것은 바로 그 시대적 상황 때문이다. 한국과 독일은 서로 민족분단이라는 아픈 경험을 가지고 있다. 비록 독일은 과거형이고, 한국은 현재진행형이나, 독일의 역사는 수십 년의 분단 상황도 결코 돌이킬 수 없는 것이 아니라는 것을 보여준다. 이러한 배경은 나로 하여금 더욱 영화에 빠져들게 되는 충분한 매력이 되었다.1954년 어느 한 가정, 어머니는 맥주가게를 운영하고 첫째 아들은 밴드 활동을, 둘째 아들은 담배를 말며 딸은 어머니를 도와 생계를 유지하는 어느 평범한 독일 가정의 모습으로 영화는 시작된다. 비록 아버지 없이 힘든 생계를 유지해 나가지만 화목해 보이는 가정에 어느 날 러시아 전선에서 포로로 생활하던 아버지가 돌아오면서 가족 간에 갈등이 생기기 시작한다. 생계유지를 위해 아버지는 채광 일을 시작하고 그동안 자신이 없던 가정에서 가장으로서 자유분방한 가족을 구속하게 되면서 갈등이 생긴다. 가족 간에 갈등을 그리는 부분에서 가장 재미있었던 에피소드로 기억되는 부분은 어머니의 생일날 온가족이 모여 맛있게 먹던 고기가 ‘마테스’라는 꼬마가 키우던 토끼이고 이를 나중에 알아차린 ‘마테스’가 울부짖으며 집을 뛰쳐나간 장면이다. 가족 간의 갈등으로 무거워 보였던 가정의 분위기가 ‘마테스’라는 순수한 성격의 꼬마 덕분에 즐겁게 볼 수 있었다.전체적인 내용은 두 개의 커다란 줄기로 이루어져있다. 그 중 하나는 전쟁포로였던 아버지가 돌아오면서 가족과 갈등을 겪고, 그것을 풀어나가는 줄기이며, 나머지 하나는 전쟁의 패전국이였던 독일이 월드컵에서 결국 극적인 우승을 하는데, 이로 인해 독일인은 자부심과 정체성을 갖게 되며 이후 독일의 경제부흥이 시작된다는 것이다.초반 고전을 면치 못하던 독일 축구팀, 고민에 빠진 감독이 복도에 앉아 청소를 하던 숙소 아주머니와의 대화에서 아주머니가 한 “공을 둥글고 경기는 90분이다.”란 말. 그 말 덕분에 정신을 차리고 스위스 베른 월드컵에 독일이 우승을 차지하게 되고, 마지막 장면인 우승열차 안에서 꼬마 마테스가 아버지에게 건네는 형의 편지에 아버지가 그간 참아왔던 눈물을 흘리는 장면. 그 부분에서 마테스가 아버지에게 되려 “독일 소년도 가끔은 울어요.”라고 말하는 장면. 이 모든게 짠하게 가슴속에 남는다.
과목: 결혼학개론과제: 주체별 실천과제제출일:학과:학번:이름:▶선택한 교재 장과 해당하는 과제 주제? 교재4장? 3. 결혼설계(부모님 중 최소한 한 분 과제 참여해야 함)→ 부모님과 상의하여 미래 배우자에게 바라는 혼수?, 해줄 수 있는 혼수는?행복한 결혼생활을 위해 가장 중요하게 준비해야 할 것은 무엇인가?▶내 나이 26. 친구 중에는 흔한 말로 사고를 쳐서 이미 결혼을 하고 한 집안의 가장이 된 녀석도 있고, 한 살 많은 친한 형은 동거를 하다가 최근에 식을 올린 일도 있다. 하지만 결혼이라고 하면 아직 나에겐 고등학생 때 군 입대를 걱정하는 일인 만큼 체감되지 않은 먼 나라 이야기 같다.늘어나는 불륜, 이혼, 가정 폭력 등에 관한 사건 사고들이 매스컴을 통해 방송되면서 지속적으로 결혼 생활에 대한 부정적인 이미지가 사회적으로 이슈가 되고 그에 따른 결혼에 대한 부정적 인식 확대, 또한 여성들의 사회 진출이 활발해지면서 예전처럼 생계를 목적으로 결혼을 하지 않게 되어 결혼 적령기가 늦추어 지는 것 등의 여러 요인들이 결혼을 막연히 생각하게 만든 원인이라 생각한다.적어도 앞으로 10년 뒤, 그 즈음에 결혼을 하리라 생각을 갖고 있는 내가 혼수와 결혼생활이라는 주제를 과제로 택한 이유는 결혼을 막연히 바라보는 것이 아니라 좀 더 현실적으로 받아들이기 위해서이다. 또한 단순히 ‘사랑’이라는 단어만으로 만나 결혼을 하기에는 현실성이 떨어지는 드라마 같은 이야기이기 때문에 앞으로 이성을 만나 결혼을 하기까지 어떤 생각을 갖고 배우자를 찾아야 할지 정리해보고 이에 대한 부모님의 의견도 들어보고자 선택하게 되었다.우선 혼수에 대한 부모님의 의견을 묻기 전에 혼수에 대해 간단히 조사해 보았다. 일단 한자 뜻 그대로 혼수란 혼인에 필요한 모든 물건들을 의미한다. 남녀 간의 사회적 결합을 혼인이라고 보았을 때, 혼수란 남녀 간의 사회적 결합체인 가족이라는 사회적 단위가 최소한도로 필요로 하는 물건들이라고 할 수 있다. 그리고 가족은 기본적인 생계단위이기 때문에 혼수의 내용은 이 생계수단과 밀접한 연관을 가진다. 따라서 혼수의 내용은 어느 특정한 사회가 갖고 있는 생계방법에 따라 결정된다. 또한 혼수의 내용을 결정하는 요인은 혼인 후의 주거방법이라고 하겠다.최근에는 도시와 농어촌의 구분 없이, 혼인 후 남자 측의 집으로 들어가 사는 것에서 시가와 처가로부터 독립하여 사는 것으로 주거방법이 변하고 있음에도 불구하고 여전히 여자 쪽에서 혼수를 장만하는 것으로 인식되고 있다. 따라서 현대적 생활양식에 맞는 혼수를 장만하기에는 경제적 부담이 커서 친구끼리 또는 직장인끼리 이러한 혼수를 마련하기 위한 계모임이 이루어지기까지 한다. 뿐만 아니라 남자 쪽에서의 혼수내용에 대한 기대와 만족도에 따라 사회적인 물의를 빚기도 한다. 그럼에도 여전히 기본적인 혼수로 생각되고 있는 것은 살림살이라고 하겠다. 그러나 시대가 바뀜에 따라 옷감이 차지하는 비중이 줄어들고, 대신 가구나 가전제품이 중요시되고 있다.그리고 혼인을 치룬 부부가 분가하여 사는 형태가 점차 늘어남에 따라 아파트의 수요가 늘고 있으며, 그와 함께 아파트가 또한 중요한 혼수로까지 등장하고 있다. 앞으로 과중한 혼수비용에 대한 사회적 논란으로 여자만의 부담에서 남녀 양쪽의 부담으로 나누어질 전망이다.친구들끼리 결혼에 대해 다소 가볍게 이야기하다 보면 혼수 부분에서 ‘남자는 집’이고 ‘여자는 그 집을 채울 가구나 가전제품’으로 결론이 나게 된다. 하지만 매일 뉴스에서 전세난을 외치는 시대에 집 한 채 마련하기란 어려울뿐더러 남자 측에서만 부담하기엔 경제적 부담이 큰 것이 사실이다.최근 들어 부쩍 건강에 신경을 쓰시는 어머님께서는 혼수란 말에 최고의 혼수는 건강이라며, 예비신부와 신랑의 건강검진 내역서를 말씀하셨다. 실제로 요즘 병원에서는 웨딩건강검진 패키지라고해서 예비신부건강검진, 예비신랑 건강검진 상품들을 많이 내놓고 있다.물론 건강검진 내역서로 혼수가 끝나는 것은 아니다. 결혼 후 부모님께서도 분가해서 살기를 바라시기 때문에 새로 살 집과 가구들을 마련해야하고 그 재정 부담은 양가에 모두 있다고 생각하신다.일단 부부 둘이 살 집이기 때문에 집은 그리 클 필요가 없이 방 2개에 화장실 1개, 부엌과 거실이 함께 있는 20평대의 집으로, 남자 측에서 8천~1억 정도를 부담하고 부족분은 은행 대출을 받아 충당해서 이후 부부 몫으로 함께 갚아나가는 방법을 생각하셨다. 신부 측은 혼수로 3~4천 상당을 부담하여 내부 인테리어, 그리고 가구나 가전제품으로 신혼집을 채우는 것을 생각한다고 하셨다.부모님의 입장도 남자는 집 여자는 혼수라는 말과 크게 다른 것 같지 않지만 이후 결혼을 하게 되었을 때 양가와 함께 의사 결정을 해서 정하는 것이 좋다고 말씀하셨다.물질적인 혼수 외에 행복한 결혼 생활을 위하여 수업시간에 배운 바 있는 결혼 체크리스트를 작성하여 중요한 사항을 체크해 보는 것 또한 매우 중요하다. 물론 행복하고 안정적인 결혼 생활을 위해 가장 중요하고 필요한 것은 부부간의 신뢰라고 생각한다. 하지만 사람과 사람이 만나는 데 있어서 갈등이 생길 수밖에 없고 이를 최소화하기 위해서는 결혼 전에 체크리스트의 사항들을 꼼꼼히 체크해볼 필요성이 있다.
P-E-F(Person-Environment-Fit)개인의 특성과 환경(조직, 직업)의 특성이 적합할 때 직무의 성과도 있고 만족감도 높다는 이론. 이를 산업적인 측면에서만 적용해 볼 것이 아니라 광고 속에서도 적용해보고자 한다. 광고를 하고자하는 제품 또는 기업의 이미지와 광고에 나오는 인물이나 내용이 얼마나 부합되는지, 그에 따른 긍정적인 결과가 있었는지에 대한 상관관계를 살펴볼 수 있겠다.? 잘 맞는 예2010년 3월 초부터 방송 되었던 SK텔레콤의 생각대로T의 새로운 광고 “한마디로”최근에 TV광고에서 웃음을 자아냈던 SK텔레콤의 한 광고로, “한마디로”라는 새로운 슬로건을 달고 이를 나타내기 위해 면접상황을 보여주고 있는 광고이다. 광고에는 신입사원을 뽑기 위해 한명의 면접관과 면접사원이 등장한다. 광고 내용은 면접관이 면접사원에게 딱 들어도 대답하기 곤란할 법한 질문을 던진다. 그에 면접사원은 무표정으로 한동안 생각하더니 간단하게 한마디로 대답을 마무리 짓는다. 이에 면접관도 무표정으로 한동안 있더니 합격통지를 내린다는 내용이다. 실제 면접에서는 곤란한 질문을 받았을 경우 얼버무리다가 결국엔 요를 벗어난 대답을 하기 일쑤인데 이 광고에서는 정말 중요한 요점일지 모르지만 실제 사회에서는 마음속으로 만 하고 있을 답변을 시원하게 해주고 있다.회사가 내세운 슬로건대로 한마디로 끝내버린 면접, 이렇게 한마디로 내 모든 것을 표현할 수 있다면 얼마나 좋을까? 란 생각을 갖게 만드는 광고이다. 그만큼 이 광고가 취업난이라는 현 사회적 현상을 이용하여 기업이미지에 잘 조화시켜 나타냈을 뿐 아니라 광고를 보고, 공감하고 이런 상황을 바라는 사람들이 많아서인지 당시 인터넷 검색에서도 높은 순위권을 기록했었다.? 맞지 않는 예2006년 6월 30일경부터 방송된 기아자동차의 세라토 광고당시 가수 싸이가 출연하여 세라토 광고를 했었다. 광고는 아버지에게 대출을 받아 자동차를 사고, 이 차에 반한 여성들이 차에 올라타고 함께 드라이브를 즐기다 다소 음란한 상황이 연출되는 내용이다. 이 차만 있으면 길거리의 아름다운 여성들이 알아서 탑승을 할 정도로 매혹적인 디자인을 가졌다는 내용이 어필되고 있으나, 사실상 그 의도를 표현하기에 당시 싸이라는 가수가 부른 노래들과 함께 형성된 외설적인 이미지나 지나치게 선정적인 소재를 사용하여 흥미위주의 광고로 그러한 의도를 표현하고자 한 것은 광고가 나왔을 때에도 상당한 비평을 받았음을 감안했을 때 좋지 못한 광고라고 할 수 있겠다.
목 차1. 실험목적2. 실험이론3. 장치설명4. 실험방법5. 주의사항6. 참고문헌1. 실험 목적? 아세트산 수용액과 벤젠을 왕복식 향류 다단 추출탑으로 특정 성분을 분리해내는 조작방법을 이해한다.? 3성분 계에서 액-액 평형관계를 삼각도표에 표시하는 방법을 익힌다.2.실험 이론① 추출의 정의추출(extraction)이란 고체 또는 액체 형태의 원료 중에 함유된 가용성 성분을 용제로 용해하여 분리하는 조작이다. 추출의 종류에는 원료의 상태에 따라 고-액 추출(침출)과 액-액 추출(추출)이 있다.(1) 고-액 추출(leaching) ; 원료가 고체인 경우(예) 보오크사이트에 함유된 알루미나를 황산에 의해 추출.(2) 액-액 추출(liquid-liquid extraction) ; 원료가 액체인 경우(예) 초산 수용액에 함유된 초산을 벤젠에 의해 추출② 추출 공정추출의 원료를 feed라고 하며 고체 또는 액체 형태이다. feed는 extraction solvent에 가용성이 있는 성분인 solute와 가용성이 없는 기타 성분(inert material)으로 구성된 혼합물이다. extraction solvent를 사용하여 이 혼합물로부터 solute을 선택적으로 분리해 내는 것이 추출 공정의 목표이다. 가용성이 없는 기타 성분(inert material)은 몇 가지 물질이 모여 이루어진 다성분계일 수도 있으나 가장 간단한 경우는 단일 물질로 구성되어 있으며, 이때 feed는 2성분계를 이룬다. 이 2성분계에 제 3의 성분인 extraction solvent를 가한다. extraction solvent로 사용되는 물질은 feed를 구성하는 2성분 중 solute을 선택적으로 용해하는 능력을 가지고 있어야 한다. 즉, 추출은 feed 중에 있는 성분들이 extraction solvent에 대한 용해도에서 차이가 있는 것을 이용한다. feed에 extraction solvent를 가하면 물질전달 현상에 의해 solute이 feed로 부터 extraction solvent쪽으하는 능력에 비해 반드시 커야 하는 것은 아니다. 예를 들어, 초산-물의 2성분계에서 초산을 벤젠으로 추출하는 경우, 벤젠에 의한 초산의 용해도는 오히려 물에 의한 초산의 용해도 보다 낮다. 그럼에도 불구하고 벤젠을 사용하여 초산을 추출할 수 있는 것은 벤젠의 초산에 대한 선택도(selectivity) 때문이다. 즉, 벤젠은 물에 비하여 초산을 훨씬 선택적으로 용해시키기 때문에 초산과 물을 분리하는 능력을 갖고 있다.위 개념도에서 feed(초산+물)에 extraction solvent(벤젠)가 가해졌을 때 초산-물-벤젠의 3성분계(tertiary system)가 형성된다. 추출이 이루어지기 위해서는 이 3성분계가 추출상과 raffinate로 상분리가 이루어져야 하지만 모든 조성에서 상분리가 이루어지는 것은 아니다. solute(초산), diluent(물), 및 extraction solvent(벤젠)의 3성분의 혼합 비율에 따라 세 성분 전부가 용해되어 균일한 단일 액상(single phase)을 나타내는 경우와 추출상과 추잔상의 두 개의 상으로 분리 되는 경우가 있다.③ extraction solvent의 조건고-액 추출이나 액-액 추출에서 가장 중요한 문제는 extraction solvent의 선택이다. extraction solvent가 갖추어야 할 조건으로는 다음과 같은 것들이 있다.⑴ 선택도(selectivity)가 커야 한다.⑵ 증류수의 의해 회수가 용이해야 한다.⑶ 값이 싸고 화학적으로 안정해야 한다.⑷ 비점 및 응고점이 낮으며 부식성과 유독성이 적고 solute과의 비중차가 클수록 좋다.⑸ 분배계수(distribution coefficient)가 커야 한다.④ 분배 곡선(distribution curve)추잔상에서의 solute의 농도(중량분율)를 x, 추출상에서의 solute의 농도(중량분율)를 y라 하여, x-y 곡선을 그리면, 초산-벤젠-물 계의 경우 그림 3-4와 같다. 이 곡선을 분배곡선(distribution curve)이라하며 대응선중요한 성질은 원료중의 solute을 가능한 많이 용해하되 diluent는 되도록 용해하지 않는 것이다. 이와 같이 extraction solvent가 solute과 diluent로 분리하는 능력을 선택도(selectivity)라 한다. solute(A)에 대한 extraction solvent(S)의 선택도 β는 다음과 같이 정의된다.여기서 x는 raffinate에서의 중량분율이고, y는 extract에서의 중량분율이다. 이 선택도는 증류에서의 비휘발도와 유사하며 β가 클수록 분리 효과가 좋다. β가 작을수록 extraction solvent가 많이 필요하다. 분배계수(K)는 1보다 작아도 추출을 할 수 있으나 선택도β는 반드시 1보다 커야 추출이 가능하다. 상계점에서는 β의 값이 1이므로 분리가 불가능하다.⑥ 묽은 용액의 추출유량의 변화를 무시할 수 있고 분배계수 KD가 일정한 묽은 용액의 회분식 추출 또는 다단 추출의 경우 탈거인자 S와 동등한 추출인자 E를 사용한다. 이 때 분배계수 KD는 추출물속의 용질의 평형농도와 추출잔류물 속의 평형농도의 비이다.이 경우 순수한 용매를 갖는 단일 단 추출의 남는 용질의 분율은 1/(1 +E)이고, 회수된 분율은 E/(1 + E)이다.⑦ 회분식 추출 장치 (batch type extractor)회분식 추출은 혼합조와 침강조가 같은 장치일 수 있고, 일반적으로 터어빈이나 프로펠러 교반기를 가진 탱크가 사용된다. feed와 extraction solvent를 교반조에 넣고 일정시간 심하게 교반한 후 혼합주기의 마지막 단계에서 교반기를 정지시켜 중력에 의해 층이 분리되고, extract과 raffinate은 탱크측면의 유리 관찰 창을 통해 관측하면서 배출된다. 소요되는 시간은 보통 혼합 5분, 침강 10분 정도이나 각 경우에 실험에 의해 실제 소요되는 시간을 결정 하여야 한다.회분식 추출은 solute과 extraction solvent가 단 한번의 접촉을 갖는다. 1회 이상의 접촉이 요구되는 경우 회분식을 반복할 수도 들도 사용이 가능하다. 왕복운동에 의한 이상적인 맥동은 피스톤이 위로 올라갈 때는 가벼운 액체가 무거운 액체속으로 확산되며, 아래로 내려갈 때는 무거운 액체가 가벼운 액체속으로 주입된다. 이때의 단효율은 70%에 이른다. 그러나 이것은 두 상의 부피가 거의 같고 또한 부피 변화가 거의 없을 때 가능하다.⑨ 실험 결과에 영향을 미치는 인자(1) 구동속도extraction solvent와 solute의 상평형이 이루어지는데 영향을 준다. 너무 빠르면 과격한 pumping현상으로 장치에 손상이 가므로 적절한 구동속도의 설정이 필요.(2) 유량중액과 경액에서 적절한 유량, 최적의 (S/F)비를 찾는다. (S/F)비가 높을 수록 Feed당 공급되는 Solvent의 양이 많으므로 추출이 잘될 것.(3) Plate의 종류 (droplet 의 크기)두 액체 사이의 물질전달이 잘될수록 추출이 잘 일어난다. 따라서 실험과 다른 droplet을 가진 다공판의 영향을 고려한다.(4) Plate의 간격판의 간격은 판의 지름에 의해서 결정되는 사항이다. 판의 지름이 길수록 컬럼에서 처리하는 량이 많아지게 되어서 flooding 현상을 막으려면 판의 간격도 커지게 된다.⑩ 이론 단수 구하기향류 다단 추출에서 소요되는 이론 단수는 삼각도표상의 대응선의 수를 구하는 방법과 맥케이브-티일레(McCabe-Thiele) 법이 있는데 삼각도표 방법이 더 간편하다. 이를 먼져 언급하고 실험 관련 방법은 뒤에 논의하도록 한다.(1) 삼각도표상의 대응선의 수를 이용하는 방법지금 F, S의 양[㎏/h]및 그의 조성이 주어졌고 RN(혹은E1)의 조성이 주어졌으면 삼각도표상에 대응선의 수를 구할 수 있고 이것이 바로 이론 단수가 된다. RN이 주어진 경우 다음 순서에 의하여 이론 단수를 구할 수 있다.(그림 3-8 참조)? F, S의 양에서 지렛대 법칙으로 점 M을 구한다.(점 M의 조성은 F와 S를 혼합 했을 때의 평균조성이다.)? 점 M은 점 RN과 E1의 연결선상에 있으므로 점 M과 RN을 연장하여 용 각 점들을 연결하여 용해도 곡선을 그린다.⑪ 멕케이브-티일레(McCabe-Thiele)법에 의한 이론 단수 구하기이 방법은 조작선과 평형곡선 사이의 작도에 의한 것이다.(1) 평형곡선 구하기? x-y 도표상의 평형곡선(equilibrium curve)은 삼각 도표상의 용해도 곡선을 이용하여 다음과 같이 구한다. 용해도 곡선 중 추출상을 나타내는 부분위의 한 점 E1 에서의 solute의 조성(y1)과 그 에 대응하는 추잔상을 나타내는 부분위의 한 점 R1 에서의 solute의 조성(x1)에 의하여 정해지는 점 (x1, y1)을 x-y도표상에 표시한다(그림 3-9의 평형 곡선상의 점1).? 같은 방법으로 용해도 곡선위의 extract의 점 E2 에서의 solute의 조성(y2)과 그에 대응하는 raffinate의 점 R2 에서의 solute의 조성(y2)에 의하여 정해지는 점 (x2, y2)를 x-y 도표상에 표시한다(그림 3-9의 평형 곡선상의 점 2).? 계속해서 같은 방법으로 (x3, y3), (x4, y4),……를 구한다. 이와 같이 구해진 점 1(x1, y1), 점 2(x2, y2), 점 3(x3, y3), 점 4(x4, y4)과 원점 0 및 상계점(plait point)에서의 solute의 농도가 x-y도표상에 나타내는 점 P'를 연결하면 평형곡선이 된다.(2) 조작선 구하기x-y 도표상의 조작선(operating line)은 그림 3-7의 m단에서의 solute에 관한 물질 수지식 (3-19)를 이용하여 구한다.(3-19)식 (3-19)을 변형하여 m단으로 들어오는 추출상의 조성(ym+1)을 같은 단에서 나가는 추잔상의 조성(xm)으로 표시하면 다음과 같이 조작선의 식이 된다.(3-20)예를 들어 제 1단(m=1)에 대한 조작선의 식은 다음과 같다.(3-21)여기서이므로 제 1단에 대한 조작선의 식은 다음과 같이 나타낼 수도 있다.(3-20-1)즉, 위의 식을 이용하면 주어진 x1에 대해 y2를 구할 수 있고 점 (x1, y2)가 정해진다. 제 2것이다.
목 차1. 실험 목적2. 실험 이론3. 실제 실험방법4. 주의 사항5. 실험 결과6. 결과 계산7. 고찰8. 추가할 내용9. 참고 문헌1. 실험 목적? 아세트산 수용액과 벤젠을 왕복식 향류 다단 추출탑으로 특정 성분을 분리해내는 조작방법을 이해한다.? 3성분 계에서 액-액 평형관계를 삼각도표에 표시하는 방법을 익힌다.2. 실험 이론? 삼각도법온도가 일정한 상태에서 세성분의 혼합비율을 쉽게 도식적으로 표시하기위해 쓰인다. 삼각형 아래쪽에 위치한 진한 곡선이 용해도 곡선이다. 이 선을 기점으로 아래는 2상이 혼합되어있고, 위는 1상만이 존재한다.벤젠을 아세트산과 물로 된 혼합물에 가하면 이 새로 생긴 혼합물의 조성은 순수용매에 대한 점과 원래 2성분 혼합물에 대한 점 사이를 연결하는 직선상에 놓이게 된다. 충분한 용매를 가해서 혼합물의 총괄조성이 용해도곡선 아래로 떨어지게 되면, 혼합물은 두 상으로 갈라지게 된다. 상의 조성을 나타내는 점들은 총괄 혼합물 조성을 지나는 직선 대응선(tie line)으로 연결될 수 있다. 추출상에서의 아세트산의 농도가 증가하면서, 추출물(extract)과 추출잔류물(raffinate) 이 두상의 조성이 서로 접근하여 점 E, 즉 상접점(plat point)에서 같게 된다. 이 점에서는 두 상의 평형관계를 나타내주는 대응선이 0개가 된다. 또한 상접점을 기점으로 추출물의 조성과 추출잔류물의 조성을 알 수 있게된다.실험에서 이를 이용해서(1)추출 전 GC를 돌려서 용액의 성분을 분석하여 점을 찍는다.(초록색)(2)추출 후 Extract와 Raffinate를 각각 gc로 분석하여 점을 찍는다.(주황색)(3)실험이 올바르게 되었다면 3개의 한 직선 위에 있게 되는데 이를 잇는다.(대응선)(4)실험 5번을 반복해서 점들을 찍는다.(5)Extract와 Raffinate의 각 점들을 연결하여 용해도 곡선을 그린다.? McCabe-Thiele법에 의한 이론 단수 구하기이 방법은 조작선과 평형곡선 사이의 작도에 의한 것이다.(1) 평형곡선 구하기? 추출상을 나타내는 부분위의 한 점 E1 에서의 solute의 조성(y1)과 그 에 대응하는 추잔상을 나타내는 부분위의 한 점 R1 에서의 solute의 조성(x1)에 의하여 정해지는 점 (x1, y1)을 x-y도표상에 표시한다(그림 3-9의 평형 곡선상의 점1).? 같은 방법으로 용해도 곡선위의 extract의 점 E2 에서의 solute의 조성(y2)과 그에 대응하는 raffinate의 점 R2 에서의 solute의 조성(y2)에 의하여 정해지는 점 (x2, y2)를 x-y 도표상에 표시한다(그림 3-9의 평형 곡선상의 점 2).? 계속해서 같은 방법으로 (x3, y3), (x4, y4),……를 구한다. 이와 같이 구해진 점 1(x1, y1), 점 2(x2, y2), 점 3(x3, y3), 점 4(x4, y4)과 원점 0 및 상계점(plait point)에서의 solute의 농도가 x-y도표상에 나타내는 점 P'를 연결하면 평형곡선이 된다.(2) 조작선 구하기x-y 도표상의 조작선(operating line)은 그림 3-7의 m단에서의 solute에 관한 물질 수지식 (3-19)를 이용하여 구한다.(3-19)식 (3-19)을 변형하여 m단으로 들어오는 추출상의 조성(ym+1)을 같은 단에서 나가는 추잔상의 조성(xm)으로 표시하면 다음과 같이 조작선의 식이 된다.(3-20)예를 들어 제 1단(m=1)에 대한 조작선의 식은 다음과 같다.(3-21)여기서이므로 제 1단에 대한 조작선의 식은 다음과 같이 나타낼 수도 있다.(3-20-1)즉, 위의 식을 이용하면 주어진 x1에 대해 y2를 구할 수 있고 점 (x1, y2)가 정해진다. 제 2단에 대한 조작선의 식은 다음과 같다.(3-21)즉, 위의 식을 이용하면 주어진 x2에 대해 y3를 구할 수 있고 점(x2, y3)가 정해진다. 마찬가지로 제 3 단에 대한 조작선의 식에서 점 (x3, y3)가 구해진다. 이렇게 구해진 (x1, y2), (x2, y3), (x3, y4) 및 원료를 나타내는 점 F에 의해 주어지는(F)중의 solute의 조성(xF)이 주어져 있을 때 F'(xF, y1)점으로 부터 시작해서 x-y 도표의 좌측방향으로 m단의 추잔상(R)내의 solute의 조성(xm)이 xN을 넘을때 까지 계단작도를 한다. 한편, 그림 9에서 제1단과 제m단 사이에 대하여 solute성분에 대한 총괄 물질수지를 구하면,(3-23)이 되고, 이를 ym+1에 대하여 정리하면 다음과 같다.(3-24)윗 식은 향류 다단 추출에서의 조작선(operating line)의 방정식으로서 제 m단에 출입하는 추출 성분(solute)의 추출상(Extract, Em+1)에서의 조성(ym+1)과 추잔상(Raffinate, Rm)에서의 조성(xm)사이의 관계를 표시한다. 이 직선의 방정식의 기울기가 m에 관계없이 일정할 때 즉,인 경우에는 제 1단 부터 제 m단 사이의 조작선을 단일 직선으로 표시할 수 있다.3. 실제 실험방법? 평형선 긋기① 증류수, Acetic acid, Toluen을 5 : 2.5 : 2.5 / 6.5 : 1.75 : 1.75 / 8 : 1 : 1 비율로시료를 만든다.② 시료를 한번 흔든 다음 경계층이 생성될 때까지 기다린다.③ 경계층을 기준으로 경액과 중액을 나누어서 GC에 투입한다.④ 각 GC의 값을 측정 및 저장한다.? 액-액 추출장비 작동① Acetic acid와 증류수를 혼합하여 중액시료 tank에, Toluen을 경액시료 tank에 넣는다.② 중액펌프를 가동시킨 후 경액펌프를 가동시킨다.③ 다공 판을 처음에는 최고속도로 가동시킨 후 맥동탑이 적절히 움직이기 시작할 때일정한 속도(35rpm)으로 작동시킨다.④ Feed가 공급된 후 정상상태가 유지되면 두 상을 채취한다.? 액-액 추출 결과물 성분분석① 액-액 추출 장치로부터 light와 heavy 물질을 획득한다.② 각각 GC에 투입하여 성분원소의 Peak를 확인한다.4. 주의 사항- 정상 상태가 될 때까지 공급액이 부족하지 않도록 미리 여분의 용액을 4L가량 준비한다.- 아세트산의 어는점은 16.7도로 실험실 온도인하여 경액이 부족하지 않도록 한다. 중액 또한 부족하지 않도록 중액 Feed tank를 확인하면서 여분의 용액을보충한다.- 추출탑을 거쳐 배출된 중액과 경액 tank내에 용액이 넘치지 않도록 수시로 확인해주며, 여분의 폐수통에 넘치기 전에 미리 비워둔다.- 실험이 끝난 뒤에는 Feed tank에 에탄올을 넣고 경액과 중액 펌프를 모두 ON하여 추출탑을 세척한다.- 남은 Feed용액은 유해한 물질이기 때문에 벨브를 열어 회수한 뒤 꼭 폐수 처리한다.5. 실험 결과①용해도곡선 및 평형선 그리기 위한 용액 GC측정값(3가지)5 : 2.5 : 2.5물아세트산벤젠경액035.764.3중액52.746.01.36.5 : 1.75 : 1.75경액055.344.7중액62.437.608 : 1 : 1경액077.922.1중액78.921.10②임의 시료로 액액추출 후 추출액의 GC분석Extraction solvent: 334ml, Feed: 4666ml물아세트산벤젠경액(Extract 상)02.397.7중액(Raffinate 상)97.22.806. 결과 계산? 용해도 곡선 구하기온도가 일정한 상태에서 세 성분의 혼합 비율을 쉽게 도식적으로 표시하기 위해 삼각도표를 사용한다. 세 성분의 중량 분율(농도)은 서로 독립적이 아니고 두 성분의 중량 분율이 정해지면 나머지 한 성분의 조성은 종속적으로 결정된다.? 평행선 구하기- x축: Raffinate 조성, y축: Extract 조성? 조작선 구하기-잘못된 실험으로 기울기 음수 -> Extract 0.052, Raffinate 0.005로 가정하고 구해본다.-처음 1단으로 들어가는 중액의 아세트산 조성 : 0.07-추출 후 나오는 extract상에서의 아세트산 조성 : 0.052-밑단 에서의 점 (xb, yb)는 (0.07, 0.052)-n단으로 빠져나오는 Raffinate 상의 조성 : 0.005-N단에서 들어가는 경액 속의 아세트산의 조성 : 0-윗단에서의 점 (xa, ya)는 (0.005, 0)? 두 점을 이어서 조작선을 구한다.- 조성? 계산 작도법으로 구한 결과 18단이 나온다.7. 고찰추출이 끝난 후 Extractive solvent(벤젠)에는 Solute(아세트산)이 주로 용해되어 있고 Solute(아세트산) 이외의 성분은 상대적으로 아주 적은 량만이 녹아 있게 된다. 즉, 추출 후 Extractive solvent(벤젠)에 녹아 있는 Solute(아세트산)과 Solute(아세트산) 이외의 성분의 질량비[Solute(아세트산) 질량/Solute(아세트산) 이외의 성분의 질량]가 추출 전에 비하여 훨씬 커진다. 이것이 추출이 선택성이 있는 분리 공정(selective separation process)이 되는 기본 원리이다. Solute(아세트산)이 Feed(물 + 아세트산)로 부터 Extractive solvent(벤젠)로 용해되는 과정은 Solute(아세트산)의 물질 전달 현상이므로 그 속도를 빠르게 하기 위해서는 Solute(아세트산)과 Extractive solvent(벤젠)의 접촉 면적을 증가시켜야 한다. 이를 위해서 교반을 시켜 액체 입적(drop)의 크기를 작게 하던가 접촉을 용이하게 하는 충진탑이 이용된다. 이러한 접촉 과정은 Extract(추출상) 내의 Solute(아세트산)의 양과 Raffinate(추잔상)에서 Solute(아세트산)의 양이 상평형에 이를 때까지 충분한 시간 동안 이루어지는 것이 바람직하다.8. 추가할 내용최근 추출 용매로서 초임계 유체를 사용하고 있다. 이는 기존 액체인 추출 용매보다 상대적으로 용해성이 더 뛰어나기 때문이다. 결과 보고를 마치기에 앞서 이에대해 정리해보고자 한다.? 초임계 유체기체나 액체는 그 특유의 임계온도와 임계압력을 가지고 있는데 기체형태의 물질을 임계온도와 임계압력 이상으로 동시에 높이면 액체의 밀도와 같은 밀도를 갖게 된다. 어떤 기체를 그 기체의 임계온도 이상에서 아무리 압력을 가하여도 상변화는 수반하지 않고 밀도만 변하게 되며 이것은 목적추출물의 용해도와 깊은 관계가 있다. 즉 초임계 유체란 기체의 고유 임계점 이상의말한다.