에블린노아크로스캐터린멀레이< 차이나 타운 >(동업자관계)(에블린남편)제이크(에블린의 양아버지) (멀레이부인)↓의뢰관계에서연인으로 발전)←(사립탐정)(연인관계)(크로스와 에블린의 딸)영화의 간단한 줄거리를 보자면 전쟁 전 남부 캘리포니아, 사립 탐정 제이크 기츠는 어느 부인으로부터 남편 멀레이의 뒷조사를 의뢰받는다. 제이크는 그녀의 남편이 LA전체에 물과 전기를 공급하는 유력 인사라는 사실에 긴장한다. 제이크는 남편이 어린 여자와 사귀고 있음을 캐내지만, 멀레이의 실제 부인인 에블린이 나타나 의뢰인이 가짜임을 알게 된다. 그런 얼마 후 멀레이가 시체로 발견되는 등 이상한 일이 자꾸만 일어난다. 멀레이가 살해되었음을 알게 된 제이크는 에블린의 아버지 크로스와 멀레이가 옛 동료임을 밝혀낸다. 또한 멀레이가 사귀던 여자는 바로 에블린의 동생임을 알게 된 제이크는 얽히고 설킨 사건에 휘말리게 되는 줄거리를 갖고 있다.이 영화에서 제이크는 권력 앞에서 한없이 무력해지고 인질로 잡히고 자신의 연인인 에블린의 죽음까지 지켜보면서 그는 한없이 무력해졌다. 정의가 통하질 않고 권력이라는 힘 앞에서는 무력함을 보여주고 있다.제이크와 에블린에게는 슬픈 사랑이야기이지만 지금까지 보아오던 영화와는 다르게 권력자들의 입장에서 본다면 해피엔딩을 이룬다.크로스는 이루고자하던 목적은 다 이루었다. 사업도, 자신의 유일한 혈육인 캐터린까지도 자신이 소유하게 된다. 자신의 권력과 부를 위해 동업자를 죽이고 양녀를 강간해도 아무런 죄책감도 느끼지 않고 아무런 제제도 받지 않는다.이 영화의 복잡한 가족관계와 복잡한 성관계, 이것은 에블린의 불안한 심리와 성관계를 통해 해결하려는 성향을 가지고 있는 것 같다.마지막에 에블린은 총에 맞아 사망하고 어수선한 사이를 틈타서 크로스는 캐터린을 데리고 사라질 때 정신적 공황에 빠진 제이크, 그리고 여기서 흘러나오는 대사 한마디 "잊어버려! 여기는 차이나타운이야" 라고 말한다."차이나타운" 은 불행과 무법의 상징이다. 영화에서 구체적으로 보여주지는 않지만 스토리상으로 기티스는 과거 경찰시절 차이나타운에서 사건 때문에 만나 사랑하게 된 여자를 잃은 적이 있고, 그래서 경찰을 그만 둔 것으로 보여졌다. 그리고 이렇게 다시 한 번 자신이 도우려 던 사람들이 권력에 의해 몰락하는 것을 지켜보면서 똑같은 실패를 되풀이하게 되고 좌절하는 것이다.
실험 제목실험Report실험일 : 2005. 12. 5 제출일 : 2005. 12. 12실험에 사용한기구 및 기기정밀저울, 시약페이퍼, 스푼, 메스실린더, 말통, 비커, 유리막대, 파라필름, 스톱워치, 간이 colume, RQ Flex2실험에 사용한시약증류수이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)1)실험 목적용액 내에 불용성 고체의 어떤 이온이 같은 부호를 가진 주위의 다른 이온과 가역적으로 교환하는 반응을 말한다. 예를 들면, 물과 접촉하고 있는 광물의 표면이나 기타 다른 자리에 존재하는 한 종류의 이온을 물에 녹아 있는 다른 종류의 이온으로 교환하는 것을 들 수 있다. 교환하는 이온의 전하 종류에 따라 양이온교환과 음이온교환으로 나눌 수 있으며, 양이온교환과 음이온교환은 물의 pH 변화에 따른 광물의 표면 전하 변화에 따라서 결정된다.이온교환 반응은 센물을 단물로 바꿀 때 또는 탈염, 화학약품의 정제, 물질 분리 등에 이용할 수 있다. 또한, 이온교환 능력을 가진 물질을 이온교환체라 한다. 이온교환 능력은 광물의 종류에 따라 다르며, 일반적으로 결정도가 낮고 결정의 크기가 적은 광물의 경우, 이온교환 능력의 결정도가 높고 결정의 크기가 큰 것들보다 뛰어나다.불순물 이온의 제거 제조, 경수 연화, 수크로오스·물엿·알코올·유지·가스 등의 정제, 포르말린속의 포름산제거, 각종 이온의 분리 추출(회토류원소·초우라늄원소등의 분리추출, 비타민·알칼로이드·아미노산등의 추출 정제) 외에 미량물질의 정량, 이온의 치환 또는 촉매, 크로마토그래피분석 방면에도 응용되는 등 그 용도가 매우 광범위하다.이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)2)실험 이론색깔은 백색·황색·오렌지색·갈색·흑색 등이며(이밖에 염색한 것도 있다), 일반적으로 반투명 또는 투명한 물을 흡수한 작은 알갱이 또는 부정형(분쇄한 것)이다. 크기는 입자의 지름이 0.4∼0.6mm이고, 비중은 겉보기로 0.6∼0.9, 물을 흡수하면 1.2∼1.4이다. 일반적으로 고분자인 다가(多價)의 산 또는 염기로 간주할 수 있는데, 이들이 치환하는 기의 성질에 따라 강한 산·강한 염기 등의 성질을 보인다.〈양이온교환수지〉⑴ 강한산형: 이온교환을 하는 기로서 술폰산기 -SO3H를 가지는 것이다. 넓은 pH 영역에 걸쳐서 양이온교환이 가능하다. 경수의 연화, 순수의 제조 등에 강한 염기인 것과 병용하며, 가장 널리 사용된다.⑵ 약한산형: 카르복시기-COOH를 가지는 것으로 능력이 크고, 재생이 가능하다.〈음이온교환수지〉⑴ 강한염기형:4급 암모늄염기로서 R4NOH형인 것. 강한 염기성이, 넓은 pH 영역에 걸쳐서 음이온교환이 가능하다.⑵ 약한염기형:1급·2급·3급의 아미노기를 가지며, 염기성은 약하나 능력이 크고 안정하다.이온교환수지는 각각 다음과 같은 중화반응·중성염분해·복분해등을 보인다(단, R는 수지의 모체).① R-H+NaOH ↔ R-Na+H2O② R-H+NaCl ↔ R-Na+HCl③ R-Na+KCl ↔ R-K+NaCl④ R-OH+HCl ↔ R-Cl+H2O⑤ R-OH+NaCl ↔ R-Cl+NaOH⑥ R-Cl+NaBr ↔ R-Br+NaCl이들 중 ②와 ④를 조합하면 해수의 탈염이 가능하다. 이밖에 양쪽성 이온교환수지가 있는데, 이것은 양·음의 이온을 동시에 교환할 수 있다.3)실험 순서1) 실험에 들어가기 전에 우선 여재의 양과 유속과 인공폐수의 농도를 정한다.실험 방법 : 하향식간이 colume의 직경 : 8cm간이 colume의 높이 : 10cm유속 : 4 L/hr철의 양은 0.7031g/20L로 하여 인공폐수를 만든다. 4 ppm2) 간이 colume에 여재를 채운다.3) 여재를 채운 후 하향식 방법을 택했기 때문에 일정 압력을 가해야 하므로 간이 colume의 윗부분을 막는다. 파라필름으로만 하면 압력을 버티지 못해 터지므로 저희는 박스를 잘라 박스를 대고 파라필름을 여러겹 씌워 압력을 견딜수 있도록 하였습니다.4) 증류수로 유속을 측정한다. 1시간에 4L가 통과하여야 하므로 정확한 값을 측정하도록 한다.5) 유속을 측정하였으면 4ppm으로 맞춘 인공폐수를 넣고 실험을 시작하는데 실험을 하는 동안 유속에 변화가 없도록 각별히 신경써야한다.6) 실험을 시작한 후 1시간에서 2시간 간격으로 우리가 측정하고자 하는 Fe의 농도를 측정한다.철의 농도를 측정하는 방법은 여러 가지가 있는데 AAS, ICP, DR2000, DR4000, RQ Flex2 등이 있습니다. 저희가 사용하고자 하는 것은 RQ Flex2로 사용법은 우선 0점을 잡은 후 농도를 잴 수 있는 종이에 여재를 통과한 물을 묻혀 묻어있는 물을 털어 낸 후 측정할 수 있는 곳에 넣으면 바로 Fe의 농도를 측정할 수 있습니다. 측정할 수 있는 종이는 Low와 High가 있는데 우리가 측정하는 Low는 0.2~20ppm까지 측정할 수 있는 것입니다.
실험 제목기체 전달Report실험일 : 2005. 10. 17 제출일 : 2005. 10. 31실험에 사용한기구 및 기기병, 피펫, 벌브, 삼각플라스크, 오토뷰렛, 폭기기, 폭기조, 스톱워치, 온도계, 정밀저울, 시약스푼, 시약페이퍼, 파라필름,실험에 사용한시약황산망간, 수산화나트륨, 요오드화칼륨, 아지드화나트륨, 진한황산, 티오황산나트륨, 전분, 증류수, 수돗물,,이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)1)실험 목적폐수처리 분야에서 기체의 전달이 많이 이용되는 분야는 생물처리에서의 산소의 전달이다. 따라서, 산소의 전달의 특징을 보면 용해도가 적고, 전달속도가 느리며, 정상적인 표면 공기-물 경막을 통하여서는 호기성 폐기물 처리에 충분한 산소가 물로 들어가지 못한다. 그러므로 많은 양의 산소를 수중으로 전달하려면 계면(이중격막)을 다른 방법으로 많이 형성시켜야 함은 물론 기타 다른 방법으로는 공기나 산소를 물 속으로 주입하거나, 물방울을 만들어 대기와 접촉케 하는 방법과 공기와 순수 산소 기포를 물에 주입시켜 기체-물 계면이 많아지도록 함으로서 산소를 공급할 수 있다. 또한, 산소를 도입하는 또 다른 방법으로는 표면포기장치를 사용하여 액체를 대기중에 노출시키는 방법이 있다이러한 방법들에 대한 평가법은 총괄산소이동계수의 측정과 산소 공급전달속도의 측정을 통해서 폭기에 의한 전달능력 측정을 통해서 평가할 수 있다. 또한, 산소공급속도는 폭기기의 종류, 반응기의 형사, 동력, 수온, 대기압, 각종 수질특성에 따라 달라짐을 염두에 두어야 한다.따라서 본 실험은 폭기에 의해서 공급되는 산소공급속도를 측정하는데 필요한 총괄산소 이동계수와 폭기장치의 효율을 측정하고, 특정온도에서의 산소의 전달율을 구해 봄으로서 기체전달에 관한 이론적인 내용과 그 실험 방법을 그 목적으로 한다.이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)2)실험 이론◎ 총괄산소 이동계수총괄산소 이동계수,는 실험실에서 폭기장치가 설치된 폭기조에서 수돗물을 채우고 폭기를 시키면서 시간에 따른 용존산소의 증가속도를 관찰함으로서 구할 수 가 있다. 먼저 수중의 용존산소를 환원제인과 촉매제인를 투입하여 탈산소시켜 용존산소 농도가 없는 무산소의 상태로 만든 후에 폭기를 시작하는데 이때 무산소의 상태로 만들기 위해 요구되는 아황산나트륨의 양을 조정한다.용존산소당 아황산나트륨이이 필요함을 알 수 있다. 그러나 일반적으로 계산치 보다는 약과잉 투입하여 실험을 하는 것이 일반적이다. 코발트 또한이 유지되도록 투입한다. 탈산소 한 다음 폭기 시켜 용존산소농도대 시간을 기록한다. 이것은 비정상상태를 나타내며 이 조건에 대해서,용존산소농도,정리하여 적분을 취하면,시간에서의 용존산소 농도시간에서의 용존산소 농도적분한 것을 정리하면,윗식은의 형태로대 시간 t로 도시하면 기울기가인 직선을 얻을 수 있다.◎ 이중경막이론이중경막이론은 기-액 계면에 두 경막이 존재한다는 물리적 모델에 바탕을 둔 것이다. 액체와 기체 쪽에 하나씩 잇는 이 두 경막은 기체 분자가 기체 본체 상과 액체 본체 상 사이를 통과할 때의 저항이 되는 것이다. 기체 분자가 기상에서 액상으로 전달되는 경우, 잘 녹지 않는 기체는 액체 경막에서 전달될 때 주로 저항을 받게 되며, 잘 녹는 기체는 두 경막에서 상당한 저항을 받게 된다.◎ 용존산소대기중의 모든 기체는 어느 정도까지는 물에 용해된다. 공기중의 대부분을 차지하는 질소와 산소는 소량밖에 녹지 않는다. 이들은 물과 화학적으로 결합하지 않기 때문에 그 용해도는 이들 기체의 분압에 비례한다. 그래서 일정 온도에서 이들 기체의 포화농도를 계산하는데의 법칙이 적용된다.표면에 실제 작용되는 기압은 대기압에서 특정온도에서의 증기압을 뺀 압력이 작용하게 된다. 따라서 산소의 실제 부분압은 압력차에 공기중의 산소의 몰 분율을 곱한 즉,이다. 여기서 증기압를 무시한 경우 다음과 같이 식을 나타낼 수 있다.상수중의 산소포화 농도는 일정기압하에서도 온도에 따라 크게 변한다. 즉 1기압 하에서에서는으로부터에서는까지 변동하나 폐수의 경우는 그 포화농도가 상수에 비해서 많은 차이가 난다. 특히 용해성 고형물 농도와 온도에 따라 폐수의 포화농도는 아래 식과 같이 변화한다.,대기압에서 폐수의 용존산소 포화농도용해성 고형물 농도온도폐수에서의 포화농도,와 상수에서의 포화농도,와의 비를라 하여 다음 식과 같이 표시한다.의 값은 실험적으로 구할 수 있는데 대부분의 경우의 범위이다.◎ 전달계수의 평가는 두 경막의 저항의 영향을 포함한 것인 동시에 유체 단위 부피중의 기-액 계면의 넓이의 함수이다. 액체 시스템에 임의의 양의 공기를 도입할 때, 기체가 전달될 수 있는 유효표면은 기포가 작아질수록 증가한다. 다라서 일반적으로 기포가 작아지면 표면적-부피비가 유리하게 변하므로,값이 증가한다고 볼 수 있다.그러나, 이러한 원리의 적용에는 한계가 있다. 효과적인 기체전달은 폐수의 교반에 따라서도 달라진다. 난류상태에서 액체 경막의 두께가 감소되면 전달저항을 줄이며 일단 전달된 용존가스의 분산 저항을 줄인다. 공기 기포를 사용하면, 점성 항력으로부터의 기포의 상승효과로 인하여 액체의 난류와 순환을 촉진하게 된다.의 값은 온도에 따라서도 증가하는데, 그 영향은 대개 다름과 같이 나타낸다.,임의의 온도에서의 물질전달 계수에서의 물질전달 계수온도,또한값은에서사이에서 변한다.에서사이의 값은 일반적인 기포식 시스템에서 사용이 되며,의 값은 기계적인 폭기시스템에서 고려된다.3)실험 과정① 일정량의 수돗물를 폭기조에 넣고를 보정한 후, 수온을 측정한 다음 포화농도를 구한다.② 촉매제인을 넣고 교반 한다. (30분 이상)는 물에 잘 녹지않으므로 따뜻한 상태에서 녹일 것!!③ 시료중의 용존산소농도가 포화농도라고 가정하여 시료량에 대한의 이론 소요량을 계산한다.④량은 ②에서 계산된량 보다의 과잉 량을 폭기조에 넣는다.⑤ 폭기조에 폭기장치와를 넣고 포기시킨다. 이 때 폭기장치는 수조 중앙에 위치시키고 동시에 스톱워치를 작동 시간을 측정한다.⑥ 시간에 따른 용존산소의 농도를 측정한다. (의까지)◎ Flow Sheet적당량의 수 투입보정, 수온측정를 구함투입 및 교반 (분 이상)이론적량에의 과잉 량을 폭기조에 넣음폭기 및변화추적(의까지)4)실험 결과실험의 조건실험수 : 수도물실험 조 용량 :수온 :버블러 소비전력: 3.5 W폭기유량 : 1.2 L air /min시간(분)병 크기적정량0305.7008.991302.52.72.7186.2722299.43.23.2225.7683303.93.53.5235.4674298.53.73.7255.2655300.03.13.1215.8696300.23.03.0205.977303.33.43.4235.5678303.04.04.0274.96310299.66.06.0402.9512302.05.45.4363.55414303.45.55.5363.45417301.76.06.0402.9519300.26.56.5442.44622299.77.07.0471.94325300.07.67.6511.33928302.07.77.7511.23930301.97.77.7511.239에서 산소의 포화농도 :※ 계산식① 포기장치의 효율,: 동력②표준상태에서의 산소이동계수,: 특정온도에서 시료의포화농도: 시간에서의농도: 시간에서의농도: 산소이동계수③ 표준상태에서의 단위시간당 산소용해,:에서의 산소의 이동계수:에서의 포화 산소농도: 폭기조 액량그룹 토의(특이 사항)그룹 토의(특이 사항)산소전달계수에 영향을 주는 인자의 첫번째로 공기의 공급량을 들 수 있는 데가 크다는 것은 단위시간에 물속에 용해시킬 수 있는 산소의 양이 커지므로 그만큼 에어버블러의 효율이 커짐을 알 수 있다. 한편 공기의 공급량외에 기포의 크기도 폭기 장치의 효율, 즉 총괄 산소전달계수에 영향을 미치는 또 한가지 인자로 고려 할 수 있을 것이다. 기포가 미세하다는 것은 그만큼 물속에 용해될 확률(?)이 커지므로 산소전달이 더 잘될 것이다. 그러므로 공학적인 면을 검토했을 때 일정한 공기 공급량에서 기포의 크기를 작게 할 수 있는 장치의 부착여부가 효율을 증대 시킬 수 있는 한 방편일 것이다. 기포의 크기외에 공기의 공급 위치도 총괄 산소전달계수의 중요한 한 인자라고 생각되어진다. 공기의 공급위치가 수면에 가깝다면 그만큼 산소가 용해 되어질 확률이 적어지므로 공기공급의 위치는 될수록 깊게 하는 것이 좋을 것이다. 그러나 이 경우에는 공기 공급장치가 깊어지면 그만큼 압력이 증가되므로 공기 공급장치의 에너지 효율이 떨어질 우려가 있을 것이다.
실험 제목고형물 측정 실험Report실험일 : 2005. 09. 26 제출일 : 2005. 10. 10실험에 사용한기구 및 기기도가니, 도가니집게, 드라이오븐, 데시게이터, 회화로, 핀셋,필터, 정밀저울, 호일, 메스실린더, 비커, 진공여과장치실험에 사용한시약실험수(대상폐수 : 학교C동 하수), 증류수이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)1)실험 목적고형물의 종류를 알아보고 종류별 농도를 측정한다.2)실험 이론총고형물시료의 물을 완전히 제거한 후 남아있는 고형물질로 유기와 무기 고형물 두 종류가 있다.도가니 무게 :증발 후 무게 :부피 :휘발성고형물를로 가열하여 태웠을 때 감량되는 부분이(휘발성 고형물)이다.소각 후 무게 :이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)부유고형물물을 현탁시키는 미세한 물질을로 건조시킨 것필터무게 :필터무게 +:휘발성부유고형물필터무게 + 도가니무게 :를로 소각 후 무게 :3)실험 순서1.실험을 위해 도가니 하나를 준비한다.2. 준비한 도가니를 증류수로 깨끗이 씻어준 후 드라이오븐에 넣고에서 2시간 동안 넣어둔다. 도가니를 잡을 때는 도가니 집게를 사용한다. (무게의 변화가 있을 수 있기 때문입니다.)드라이오븐은 건조한 더운 공기를 순환시킴으로써 세척한 실험기기를 말리는데 사용하는 기기로 사용법은 먼저 공기 온도를 맞춘 후 시간을 세팅하면 된다.3. 도가니를 드라이오븐에서에서 2시간 건조시킨 후 재빨리 데시게이터로 옮겨 습기를 제거하고 건조시켜준다. 데시게이터는 밑에 건조제가 들어있는 밀봉용기로 건조시킬 때 사용한다. (드라이오븐에서 데시게이터로 옮기려 할 때 드라이오븐에서는의 고온이었다가 상온으로 나오면 공기 중의 수분이 달라 붙을 수 있으므로 재빨리 옮겨준다.)4. 데시게이터에 넣어둔 후 외부에 있는 눈금이 빨간색에서 초록색으로 변하면 꺼낸다. (처음에 도가니를 넣었을 때는 빨간색이었다.)5. 데시게이터의 눈금이 초록색으로 변하면 도가니를 꺼내어 저울로 재빨리 옮겨 무게를 잰다.6. 측정한 도가니의 무게가 전처리를 한 도가니의 무게이다.●전처리한 도가니의 무게7. 비커에 실험에 사용할 실험수(학교 C동 하수)를를 준비해둔다.8. 전처리한 도가니에 준비해둔 실험수을 넣고 뚜껑을 닫은 후 다시 드라이오븐에에서 2시간동안 건조시켜준다.9. 드라이오븐에서 폐수가 담긴 도가니를 건조시킨 후 재빨리 데시게이터로 옮겨 습기를 제거하고 건조시켜준다. (이때도 드라이 오븐에서 꺼낸 후 재빨리 데시게이터로 옮겨 공기 중의 수분이 들어가는 것을 최소화한다.)10. 데시게이터의 눈금이 초록색이 되면 도가니를 꺼내 재빨리 저울로 옮겨 무게를 잰다.●실험수를 넣고 건조시킨 도가니 무게1.를 측정했던 도가니를 회화로에 넣고에서 30분간 소각한다.2. 회화로에서 30분 소각 후 회화로 내에서 식을 때까지 몇 시간 넣어둔 후 데시게이터로 옮겨 습기를 제거한다.3. 데시게이터의 눈금이 초록색이 되면 태운 도가니를 꺼내 저울로 옮기고 무게를 잰다.●실험수를 넣고 건조시킨 도가니를 태운 무게1.측정을 위해필터를 준비하고 필터를 받칠 수 있게호일로 받침이 될 수 있게 만들어 둔다.2. 호일로 만든 받침에 전처리할필터를 올리고 살짝 젖을 정도로 증류수를 뿌려준다.3. 증류수로 적신필터를 담은 호일을 드라이오븐에 넣고에서 2시간동안 건조시켜준다.4.필터를 드라이오븐에서에서 2시간 건조시킨 후 재빨리 데시게이터로 옮겨 습기를 제거하고 건조시켜준다.5. 데시게이터의 눈금이 초록색으로 변하면필터가 있는 호일을 꺼내어 저울로 재빨리 옮겨필터 무게를 잰다.6. 측정한필터의 무게가 전처리한 필터의 무게이다.●전처리한필터의 무게7. 메스실린더에 실험에 사용할 실험수(학교 C동 하수)를를 준비해둔다.8. 전처리한필터를 진공여과기에 부착하고 일정량의 시료(실험수)를 부어준다.9. 진공여과기 벽면에 붙어있는 소량의 고체 입자도 모두필터위로 모으기 위해 메스실린더와 상부 여과관의 벽면을 증류수로 2~3회 씻어 준 후 다시 여과를 한다.10. 여과를 마친 후 실험에 사용한필터를 핀셋으로 들어서 호일로 만든 받침에 올려준다.11. 여과를 한필터를 담은 호일을 드라이오븐에에서 2시간동안 건조시켜준다.12. 드라이오븐에서 여과를 한필터를 건조시킨 후 재빨리 데시게이터로 옮겨 습기를 제거하고 건조시켜준다.13. 데시게이터의 눈금이 초록색이 되면필터를 꺼내 재빨리 저울로 옮겨 무게를 잰다.●실험수를 여과하고 건조시킨필터를 태운 무게1. 도가니 한 개를 준비한다.2. 준비한 도가니를 증류수로 깨끗이 씻어준 후 드라이오븐에 넣고에서 2시간 동안 넣어둔다.3. 도가니를 드라이오븐에서에서 2시간 건조시킨 후 재빨리 데시게이터로 옮겨 습기를 제거하고 건조시켜준다.4. 데시게이터에 넣어둔 후 외부에 있는 눈금이 빨간색에서 초록색으로 변하면 꺼낸다.5. 데시게이터의 눈금이 초록색으로 변하면 꺼낸다. 지금까지의 과정이 전처리 과정이다.6. 전처리를 한 도가니에를 측정했던필터를 넣고 뚜껑을 닫은 후 재빨리 저울로 옮겨 무게를 잰다.●를 측정했던필터와 전처리한 도가니를 합친 무게7.필터를 넣은 도가니를 회화로에 넣고에서 30분간 소각한다.8. 회화로에서 30분 소각 후 회화로 내에서 식을 때까지 몇 시간 넣어둔 후 데시게이터로 옮겨 습기를 제거한다.9. 데시게이터의 눈금이 초록색이 되면 태운 도가니를 꺼내 저울로 옮기고 무게를 잰다.●를 측정했던필터와 도가니를 태운 무게4)실험 결과그룹 토의(특이 사항)그룹 토의(특이 사항)이번 실험은 고형물의 양을 측정하는 실험으로 우선 저희가 실험한와의 관계를 보면로 총고형물은 휘발성고형물과 잔류고형물로 구성되며 총고형물를로 가열하였을 때 감량되는 부분이(휘발성고형물)이고 잔류하는 부분이(강열잔류물)이다.저희조가와를 구했을 때 총고형물은였고 휘발성고형물은가 나왔습니다. 이것으로 보아 잔류하는 고형물
실험 제목기체 전달Report실험일 : 2005. 10. 17 제출일 : 2005. 10. 31실험 조 : 1 조제출자 이름 : 신민철실험에 사용한기구 및 기기병, 피펫, 벌브, 삼각플라스크, 오토뷰렛, 폭기기, 폭기조, 스톱워치, 온도계, 정밀저울, 시약스푼, 시약페이퍼, 파라필름,실험에 사용한시약황산망간, 수산화나트륨, 요오드화칼륨, 아지드화나트륨, 진한황산, 티오황산나트륨, 전분, 증류수, 수돗물,,이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)1)실험 목적폐수처리 분야에서 기체의 전달이 많이 이용되는 분야는 생물처리에서의 산소의 전달이다. 따라서, 산소의 전달의 특징을 보면 용해도가 적고, 전달속도가 느리며, 정상적인 표면 공기-물 경막을 통하여서는 호기성 폐기물 처리에 충분한 산소가 물로 들어가지 못한다. 그러므로 많은 양의 산소를 수중으로 전달하려면 계면(이중격막)을 다른 방법으로 많이 형성시켜야 함은 물론 기타 다른 방법으로는 공기나 산소를 물 속으로 주입하거나, 물방울을 만들어 대기와 접촉케 하는 방법과 공기와 순수 산소 기포를 물에 주입시켜 기체-물 계면이 많아지도록 함으로서 산소를 공급할 수 있다. 또한, 산소를 도입하는 또 다른 방법으로는 표면포기장치를 사용하여 액체를 대기중에 노출시키는 방법이 있다이러한 방법들에 대한 평가법은 총괄산소이동계수의 측정과 산소 공급전달속도의 측정을 통해서 폭기에 의한 전달능력 측정을 통해서 평가할 수 있다. 또한, 산소공급속도는 폭기기의 종류, 반응기의 형사, 동력, 수온, 대기압, 각종 수질특성에 따라 달라짐을 염두에 두어야 한다.따라서 본 실험은 폭기에 의해서 공급되는 산소공급속도를 측정하는데 필요한 총괄산소 이동계수와 폭기장치의 효율을 측정하고, 특정온도에서의 산소의 전달율을 구해 봄으로서 기체전달에 관한 이론적인 내용과 그 실험 방법을 그 목적으로 한다.이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)이론 및 실험내용(실험순서, 그림,실험결과 등)2)실험 이론◎ 총괄산소 이동계수총괄산소 이동계수,는 실험실에서 폭기장치가 설치된 폭기조에서 수돗물을 채우고 폭기를 시키면서 시간에 따른 용존산소의 증가속도를 관찰함으로서 구할 수 가 있다. 먼저 수중의 용존산소를 환원제인과 촉매제인를 투입하여 탈산소시켜 용존산소 농도가 없는 무산소의 상태로 만든 후에 폭기를 시작하는데 이때 무산소의 상태로 만들기 위해 요구되는 아황산나트륨의 양을 조정한다.용존산소당 아황산나트륨이이 필요함을 알 수 있다. 그러나 일반적으로 계산치 보다는 약과잉 투입하여 실험을 하는 것이 일반적이다. 코발트 또한이 유지되도록 투입한다. 탈산소 한 다음 폭기 시켜 용존산소농도대 시간을 기록한다. 이것은 비정상상태를 나타내며 이 조건에 대해서,용존산소농도,정리하여 적분을 취하면,시간에서의 용존산소 농도시간에서의 용존산소 농도적분한 것을 정리하면,윗식은의 형태로대 시간 t로 도시하면 기울기가인 직선을 얻을 수 있다.◎ 이중경막이론이중경막이론은 기-액 계면에 두 경막이 존재한다는 물리적 모델에 바탕을 둔 것이다. 액체와 기체 쪽에 하나씩 잇는 이 두 경막은 기체 분자가 기체 본체 상과 액체 본체 상 사이를 통과할 때의 저항이 되는 것이다. 기체 분자가 기상에서 액상으로 전달되는 경우, 잘 녹지 않는 기체는 액체 경막에서 전달될 때 주로 저항을 받게 되며, 잘 녹는 기체는 두 경막에서 상당한 저항을 받게 된다.◎ 용존산소대기중의 모든 기체는 어느 정도까지는 물에 용해된다. 공기중의 대부분을 차지하는 질소와 산소는 소량밖에 녹지 않는다. 이들은 물과 화학적으로 결합하지 않기 때문에 그 용해도는 이들 기체의 분압에 비례한다. 그래서 일정 온도에서 이들 기체의 포화농도를 계산하는데의 법칙이 적용된다.표면에 실제 작용되는 기압은 대기압에서 특정온도에서의 증기압을 뺀 압력이 작용하게 된다. 따라서 산소의 실제 부분압은 압력차에 공기중의 산소의 몰 분율을 곱한 즉,이다. 여기서 증기압를 무시한 경우 다음과 같이 식을 나타낼 수 있다.상수중의 산소포화 농도는 일정기압하에서도 온도에 따라 크게 변한다. 즉 1기압 하에서에서는으로부터에서는까지 변동하나 폐수의 경우는 그 포화농도가 상수에 비해서 많은 차이가 난다. 특히 용해성 고형물 농도와 온도에 따라 폐수의 포화농도는 아래 식과 같이 변화한다.,대기압에서 폐수의 용존산소 포화농도용해성 고형물 농도온도폐수에서의 포화농도,와 상수에서의 포화농도,와의 비를라 하여 다음 식과 같이 표시한다.의 값은 실험적으로 구할 수 있는데 대부분의 경우의 범위이다.◎ 전달계수의 평가는 두 경막의 저항의 영향을 포함한 것인 동시에 유체 단위 부피중의 기-액 계면의 넓이의 함수이다. 액체 시스템에 임의의 양의 공기를 도입할 때, 기체가 전달될 수 있는 유효표면은 기포가 작아질수록 증가한다. 다라서 일반적으로 기포가 작아지면 표면적-부피비가 유리하게 변하므로,값이 증가한다고 볼 수 있다.그러나, 이러한 원리의 적용에는 한계가 있다. 효과적인 기체전달은 폐수의 교반에 따라서도 달라진다. 난류상태에서 액체 경막의 두께가 감소되면 전달저항을 줄이며 일단 전달된 용존가스의 분산 저항을 줄인다. 공기 기포를 사용하면, 점성 항력으로부터의 기포의 상승효과로 인하여 액체의 난류와 순환을 촉진하게 된다.의 값은 온도에 따라서도 증가하는데, 그 영향은 대개 다름과 같이 나타낸다.,임의의 온도에서의 물질전달 계수에서의 물질전달 계수온도,또한값은에서사이에서 변한다.에서사이의 값은 일반적인 기포식 시스템에서 사용이 되며,의 값은 기계적인 폭기시스템에서 고려된다.3)실험 과정① 일정량의 수돗물를 폭기조에 넣고를 보정한 후, 수온을 측정한 다음 포화농도를 구한다.② 촉매제인을 넣고 교반 한다. (30분 이상)는 물에 잘 녹지않으므로 따뜻한 상태에서 녹일 것!!③ 시료중의 용존산소농도가 포화농도라고 가정하여 시료량에 대한의 이론 소요량을 계산한다.④량은 ②에서 계산된량 보다의 과잉 량을 폭기조에 넣는다.⑤ 폭기조에 폭기장치와를 넣고 포기시킨다. 이 때 폭기장치는 수조 중앙에 위치시키고 동시에 스톱워치를 작동 시간을 측정한다.⑥ 시간에 따른 용존산소의 농도를 측정한다. (의까지)◎ Flow Sheet적당량의 수 투입보정, 수온측정를 구함투입 및 교반 (분 이상)이론적량에의 과잉 량을 폭기조에 넣음폭기 및변화추적(의까지)4)실험 결과실험의 조건실험수 : 수도물실험 조 용량 :수온 :버블러 소비전력: 3.5 W폭기유량 : 1.2 L air /min시간(분)병 크기적정량0305.7008.991302.52.72.7186.2722299.43.23.2225.7683303.93.53.5235.4674298.53.73.7255.2655300.03.13.1215.8696300.23.03.0205.977303.33.43.4235.5678303.04.04.0274.96310299.66.06.0402.9512302.05.45.4363.55414303.45.55.5363.45417301.76.06.0402.9519300.26.56.5442.44622299.77.07.0471.94325300.07.67.6511.33928302.07.77.7511.23930301.97.77.7511.239에서 산소의 포화농도 :※ 계산식① 포기장치의 효율,: 동력②표준상태에서의 산소이동계수,: 특정온도에서 시료의포화농도: 시간에서의농도: 시간에서의농도: 산소이동계수③ 표준상태에서의 단위시간당 산소용해,:에서의 산소의 이동계수:에서의 포화 산소농도: 폭기조 액량그룹 토의(특이 사항)그룹 토의(특이 사항)산소전달계수에 영향을 주는 인자의 첫번째로 공기의 공급량을 들 수 있는 데가 크다는 것은 단위시간에 물속에 용해시킬 수 있는 산소의 양이 커지므로 그만큼 에어버블러의 효율이 커짐을 알 수 있다. 한편 공기의 공급량외에 기포의 크기도 폭기 장치의 효율, 즉 총괄 산소전달계수에 영향을 미치는 또 한가지 인자로 고려 할 수 있을 것이다. 기포가 미세하다는 것은 그만큼 물속에 용해될 확률(?)이 커지므로 산소전달이 더 잘될 것이다. 그러므로 공학적인 면을 검토했을 때 일정한 공기 공급량에서 기포의 크기를 작게 할 수 있는 장치의 부착여부가 효율을 증대 시킬 수 있는 한 방편일 것이다. 기포의 크기외에 공기의 공급 위치도 총괄 산소전달계수의 중요한 한 인자라고 생각되어진다. 공기의 공급위치가 수면에 가깝다면 그만큼 산소가 용해 되어질 확률이 적어지므로 공기공급의 위치는 될수록 깊게 하는 것이 좋을 것이다. 그러나 이 경우에는 공기 공급장치가 깊어지면 그만큼 압력이 증가되므로 공기 공급장치의 에너지 효율이 떨어질 우려가 있을 것이다.