친환경 프로젝트200373013 박 지 훈◈ 친환경 제품 ◈친환경의 정의 및 친환경 제품의 등장배경 국 제 동 향 (친환경제품(IT) 국내외 기업들의 현황 친환경 제품관련 국내 정책 외국 정책 에코 라벨링 결 론◈친환경 제품의 정의 ◈생산, 소비 폐기의 전 과정에서 환경오염 을 저감하고 자연 자원과 유해물질의 사용 을 최소화하는 제품 및 서비스를 말한다.◈친환경 제품의 등장 배경 ◈산업발달에 따른 환경파괴와 유해물질 증가로 인한 부작용. 유해 물질에 대한 관심이 커지면서 친환경 상품에 대한 관심도 커졌다 . 웰빙 열풍.◈ 국 제 동 향 ◈◈ R o H S ◈특정 유해물질(Pb, Cd, Cr6+, Hg, PBB, PBDE)에 대한 사용제한 지침◈ W E E E ◈전기전자제품의 '처리'에 대한 지침 제품이 폐기됐을 때 환경적으로 영향을 주 지 않도록 일정비율 재활용 및 재생율을 만족시켜야 한다는 지침.◈ REACH ◈ (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals)전자제품 등에 사용되는 10만 여종에 달하는 화학 물질을 평가해 이중 유해 물질은 사용을 금지하고 대체물질 개발을 의무화시 킨 제도.◈ 일본·중국·미국판 RoHS ◈일본 - J-MOSS (특정화학물질 함유 표시제도 ) 중국 - CCC (전자정보제품 오염방지관리법 ) 미국 - EWRA (폐전자제품 재활용법 )◈ 우리나라에 미치는 영향 ◈화학물질에 대한 위해성 정보를 사전에 등록 등록을 위한 시험분석비 등 비용 부담 대체물질 개발 압력에는 대응이 전무 등록대상 물질중 국내 GLP기관이 시험가능한 항목은 17개 물질이 전부.▪ 전자기파적합성(EMC)지침 ▪ 자동차 및 자동차용 전장품의 전자기파적합성지침 ▪ 통합제품환경정책(IPP) ▪ 수입품 목재포장재 검역규제 지침 ▪ CE마킹 지침기타▪ 자동차 배기가스규제지침 ▪ 자동차 연료품질 규제지침 ▪ 선박연료의 황함량 규제지침(안) ▪ 신화학물질관리정책안(REACH) ▪ 위험물질 분류․포장․표시지침 ▪ 유해화학물질 유통 및 사용제한 지침 ▪ 아조염료규제지침, 석면사용규제지침 ▪ PAH 사용규제지침 ▪ 6가 크롬 함유 시멘트 규제 ▪ 도료의 VOCs 방출규제지침 ▪ 오존층파괴물질 규제 ▪ 불소화가스 사용제한 규정화학물질 관리 오염배출 규제▪ 에너지사용제품 에코디자인 지침 ▪ 가전제품 에너지효율등급표시지침 ▪ 냉장고 최저 에너지효율기준 지침 ▪ 자동차 연비효율 라벨링 지침에너지효율▪ 폐전기전자제품처리지침(WEEE) ▪ 전기전자제품의 유해물질제한지침(RoHS) ▪ 폐자동차처리지침(ELV) ▪ 포장 및 포장폐기물 지침(PPW) ▪ 배터리 처리지침재활용촉진환경규제주제EU의 주요 제품환경규제 시행현황◈ 국내외 기업들의 현황 ◈◈ 삼성전자 LG전자 유럽연합이 가전제품에 천연냉매 사용을 의무화하는 등 세계적으로 환경 규제가 강화되는것에 대응해 친환경 냉매인 R-410A를 적용 제품을 생산으로서 오존층을 파괴하지 않으며 효율성을 높이고 있다. ◈ 대체 냉매에 대하여(R-410a, R-407c) HCFC22가 가장 큰 냉매 시장을 형성 현존하거나 새로 제조되는 상업용 및 가정용 장비의 경우에는 (R410A)와 (R407C)라는 두 개의 새로운 혼합냉매 후보가 미국에서 나왔다. 대체냉매 현황 ▸ 오존층 파괴로 인한 CFC계 화합물 사용 및 생산 규제. ▸ HCFC계 화합물 역시 장차 규제예정 ▸ CFC계 및 HCFC계 냉매를 대신할 수 있는 대체냉매에 대한 연구 가 1990년대이후 매우 활발히 진행중.◈ 애플 - 수은을 사용하지 않은 LED 백 라이트식 모니터를 채용, 비소를 사용하지 않은 유리모니터를 사용 등 모든 디스플레이에서 비소를 사용하지 않기로 하였다. ◈ 인텔 - 납을 사용하지 않고 100%무연으로 제품생산 납은 전기적, 기계적 특성 때문에 수십 년 동안 전자공학에 사용돼 왔지만, 납이 환경과 공중보건에 미치는 잠재적 영향력 때문에 성능 및 신뢰성 조건을 만족시켜 줄 수 있는 납 대체 물질 연구가 과학 및 기술 분야에서 중요한 문제였다. 무연플래쉬 매모리 생산, 2004년부터 이전세대 마이크로프로세서 및 칩셋보다 95%적은 양의 납이 사용된 제품을 생산.◈ 9개 친환경 기술 및 유망 기업 ◈태양에너지 – 독 Q셀 풍력에너지 – 스 이베드룰라 바이오 연료 – 미 임페리움 리뉴어블스 빌 딩 – 미 터너걸설 교 통 수 단 – 일 토요타(하이브리드) 스마트 정보창 – 미 컴버지 리튬이온베터리 – 미 A123 시스템즈 물 정수기술 – 오 크리스 워터 테크놀로지 IMDL - 한 윈텍◈ IMDL이란 ◈플라스틱으로 만들어진 휴대폰 하우징에 스프레이를 하지 않고, 표면처리서부터 인쇄까지 모두를 한장의 필름으로 제작, 이에 맞는 금형(MOLD)에다 하우징과 필름을 넣고 사출해내는 방식을 말한다. 기존에는 플라스틱 사출물에 스프레이 코팅 (각종 유해물질 방출)◈ 친환경 제품관련 국내 정책 ◈친환경 상품의 구매 촉진에 관한 법률 제정 친환경 상품 진흥원의 설립 환경 마크제도 환경성적표지제도 조달청의 나라장터 ECO-SCM (친환경 물품 공급망)구축 에코 디자인 보급◈ 외국 정책 ◈유럽연합(EU) - 통합제품정책(IPP)을 채택 - 회원국의 공공기관 녹색구매 행동계획 입안 추진 - EU 차원에서 녹색구매 영향평가를 실시 일 본 - “환경물품조달추진등에관한법률“을 제정 대 만 - 친환경상품에 대한 우선 조달 - 가격차등제(10%) 등 규정 중 국 - 생산자의 제품 회수 처리 재이용 책임 - 제품의 에코디자인 적용요구 - 포장재:무독성 재이용가능,포장성분표시 의무화 - 6개 유해물질 포함한 전기 전자제품 판매금지◈ 에코 라벨링 ◈시장을 통한 친환경제품에 대한 인센티브 부여정책으로서 가장 널리 활용되는 것이 환경라벨링제도이다. 국제표준화기구(ISO)를 통해 환경라벨링의 국제표준도 지난 1997년 제정되었다. 특정측면(single issue)에 기반한 환경라벨링중국 1994한국 1992대만 1992EU 1992미국 1991북유럽 1989캐나다 1990일본 1989독일 1979독일 Blue Angel은 1979년 세계 최초로 도입된 Type I 에코라벨링으로서 가전제품, 사무기기, 생활용품, 건축자재 등 88개 품목에 대해 적용된다. 현재 3,700여개의 제품이 Blue Angel을 사용하고 있다. 엄격하고 과학적인 인증기준으로 유명하며, 많은 국가의 에코라벨링이 Blue Angel 기준을 참고하고 있다.일본 Eco Mark는 Blue Angel에 비해 10년 뒤인 1989년에 출발한 후발주자이나 매년 5,000개 이상의 제품이 인증을 받고 있어 가장 활발한 운영성과를 기록하고 있다. 과거에는 주로 문구류, 화장지, 세제 등 생활용품 중심이었으나 최근 전기‧전자제품도 인증대상으로 포괄하고 있다.EU 15개국이 공동으로 EU Flower를 창설하고 EU 집행위원회에서 제도를 관장하고 있다. 2000년 의사결정기구 및 인증기준을 전면 혁신하고 강력한 제도적 지원 하에 새로이 추진되고 있다. EU는 에코라벨링을 포함한 친환경제품정책의 일환으로 통합제품정책(IPP)을 구상하고 있다.중국 (環境標志) 1994년 중국국가환경보호총국에서 도입한 에코라벨링제도로서 2003년부터 중국환경연합인증중심 유한공사가 설립되어 제도운영을 담당하고 있다. 북경올림픽을 앞두고 대대적인 친환경상품캠페인에 힘입어 최근 인증실적이 급격히 증가하고 있으며, 15,000여개 제품이 인증을 받은 것으로 알려져 있다.한국 우리나라의 환경마크제도는 1992년 환경부에 의해 도입되었으며, 1994년 설립된 환경마크협회에 의해 운영되고 있다. 선진국에 비해 아직까지 운영성과는 미약한 편이나, 제도개선을 통하여 동 제도에 참여하는 기업 수가 빠르게 증가하고 있다. 2004년 12월 현재 1,530여개 제품이 환경마크를 사용하고 있다.Energy Star는 미국 EPA에서 도입한 절전형 전기전자제품에 대한 자발적 인증제도로서 현재 일본, 호주, 대만, 캐나다 등과 상호협약 하에 International Energy Star도 함께 운영하고 있다. Energy Star는 15개 사무용기기와 가전제품을 대상으로 운영되고 있다.Green Dot는 EU 포장폐기물지침에 따라 용기 및 포장재의 재활용 의무가 주어진 업체를 대신하여 전문수거업체가 이를 수거하여 재활용하기 위한 라벨이다. 1991년 독일 폐기물사업체 Duales System Deutchland가 처음 도입한 이래 23개 유럽국가와 캐나다가 가입하여동 제도를 활용하고 있다.1996년부터 비영리민간기구인 Forest Stewardship Council(숲 관리 회의?)은 지속가능 산림자원관리지침을 제장하고 동 지침을 만족하는 벌목장과 동 벌목자원을 활용하여 생산된 목재제품에 대해서 FSC 인증을 부여하고 있다. 현재 55개국가 490여개 벌목 사업장이 FSC인증을 받았다.◈ 결 론 ◈산업 발달에 따른 환경 파괴와 그로 인한 부작용이 심각해지자 지속가능한개발에 눈을 돌렸다. 친환경제품은 환경에 미치는 영향을 최소화하여 지속 가능한 개발이 가능하게 해주기에 매우 중요하다. 이런 친환경 제품은 앞으로 보다 더 많이 사용되어야 할 것이다. 사람들의 의식이 변화해야 한다. 기업의 다양한 노력이다. 정부와 시장의 유기적 협조체계를 구축{nameOfApplication=Show}
친환경 제품1. 친환경의 정의 및 친환경 제품의 등장배경◈친환경 제품의 정의◈친환경 제품의 등장 배경2. 친환경 제품의 종류3. 국제 동향 (여기에서 친환경제품(IT)쪽으로 알아보려한다.)◈ RoHS◈ WEEE◈ EU ‘RoHS’ 이어 ‘REACH’까지 발동◈ REACH(Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals)◈ 일본·중국·미국판 RoHS도 등장◈ 우리나라에 미치는 영향4. 국내외 기업들의 현황◈ 삼성전자 & LG전자◈ 대체 냉매◈ 인텔◈ 애플◈ 주목할 만한 친환경 기술 및 유망 기업5. 친환경 제품관련 국내 정책◈ 친환경 상품의 구매 촉진에 관한 법률 제정◈ 친환경 상품 진흥원의 설립◈ 환경 마크제도◈ 환경성적표지제도◈ 조달청의 나라장터◈ ECO-SCM (친환경 물품 공급망)구축◈ 에코 디자인 보급6. 외국 정책◈ 유럽연합(EU)◈ 일 본◈ 대 만◈ 중 국7. 에코 라벨링8. 결 론친환경 제품1. 친환경의 정의 및 친환경 제품의 등장배경◈친환경 제품의 정의생산, 소비 폐기의 전 과정에서 환경오염을 저감하고 자연 자원과 유해물질의 사용을 최소화하는 제품 및 서비스를 말한다.◈친환경 제품의 등장 배경- 산업발달에 따른 환경파괴와 유해물질 증가로 인한 부작용이 생기면서 환경을 파괴하 지 않고 몸에도 해롭지 않은 제품에 관심을 가지며 등장.- 내분비계 교란물질, 새집증후군이 뉴스에 보도 되면서 유해 물질에 대한 관심이 커지 면서 친환경 상품에 대한 관심도 커졌다. 최근 웰빙 열풍도 친환경제품에 대한 관심을 불러 일으키는데 한 몫을 했다.2. 친환경 제품의 종류친환경 제품은 우리가 살아가면서 접하는 모든 것 인간의 제반활동(생산, 소비) 의, 식, 주를 비롯해 생활에 필요한 것들에서 환경문제가 대두가 되어 기존에 있던 상품들에서 친환경적으로 환경에 영향을 주지않는 제품으로 다시 만든 것 이라 할 수 있겠다.ex) 친환경 건설, 친환경식품, 유기농, 친환경 페인트, 친환경 제품등 모든 것에 친환경적인 상태로만걸쳐 IT제품에 대한 해외 친환경 규제동향을 살펴보고, 대응책을 살펴볼 계획이다. 이번 기획을 통해 국내기업들의 문제의식 고취와 함께, 향후 다가오는 ‘친환경’ 시대에 다소나마 대응할 수 있는 초석이 되기를 간절히 바란다. 이대로 가면, 국내 IT제조업체들은 글로벌경쟁에서 ‘전멸’될 우려도 있기 때문이다환경규제’와 관련, 가장 관심이 많은 나라는 유럽연합(EU)이다. 물론 UN이 과거에도 지구오염을 막기 위해 다양한 환경규제 정책을 펼치고는 했으나, 이를 적극적으로 받아들인 국가는 거의 없다시피 했다.그러나 2000년대 들어서면서 기술과 산업이 발전됨에 따른 환경오염이 날로 심각해짐에 따라 EU를 비롯한 많은 선진국들은 자국 환경을 보호하기 위해 다양한 환경규제 정책을 속속 발효시키고 있다◈ EU ‘RoHS’ 이어 ‘REACH’까지 발동EU는 지난 2002년 유럽연합조약 제95조에 입각한 RoHS 지침을 발표했다. RoHS(Restriction of Hazardous Substances)는 특정 유해물질(Pb, Cd, Cr6+, Hg, PBB, PBDE)에 대한 사용제한 지침으로, 6가지의 유해물질이 기준치 이상 함유됐을 경우 규제를 받는다는 내용이다.이 지침에 따라 2006년 7월 1일부터 납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBB 및 PBDE 등 총 6종 유해물질에 대해서 제품 함유를 금지시켰으며, 이 물질을 포함한 제품은 기본적으로 EU 시장에서 판매될 수 없다.적용품목은 ▲대형가정기기 ▲소형가정기기 ▲정보통신장비 ▲소비자가전 ▲조명기기 ▲전기전자공구 ▲완구·레저·스포츠용품 ▲자동판매기 등이 해당된다.단, RoHS 발효시점인 2006년 7월1일 이전에 판매된 제품은 제외되며, 배터리의 경우 배터리 지침에 따라 규제된다. EU 각국에서는 RoHS 지침을 어겼을 경우 패널티를 부과한다. 핀란드는 최고 85만 유로, 네덜란드는 최고 45만 유로와 형사처벌이 가능하다.EU는 또 환경보호와 관련된 기존 관련법령(40여개)을 단일화하고 규제를 강화하기 위해 ‘신화학물 메인, 메릴랜드, 뉴저지, 테네시, 버몬트, 워싱턴, 위스콘신을 포함한 미국 8개 주정부가 이미 유사 법률을 제정했고 그 외에도?여러 주정부가 관련 법규 도입을 고려하고 있어 조만간 다른 여러 주들도 이를 적용할 것으로 예상된다.지난해 12월 18일 유럽연합(EU)이 환경보호 등을 위해 기존 관련법령(40여개)을 단일화하고 규제를 강화하기 위해 도입키로 한 ‘新화학물질관리제도(REACH)’가 6월1일자로 본격적으로 발효된다.◈ 우리나라에 미치는 영향‘REACH(Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals)’란, EU가 날로 심각해지는 지구온난화 등 환경오염에 대한 폐해를 막기 위해 자동차, 전자제품 등에 사용되는 10만 여종에 달하는 화학물질을 평가해 이중 유해물질은 사용을 금지하고 대체물질 개발을 의무화시킨 제도.EU는 현재 약 10만종에 달하는 화학물질 중 7만여 종의 기존화학물질이 이번 REACH를 통해 퇴출될 것으로 기대하고 있다.REACH가 본격적으로 발효되면, 국내 기업이 EU로 수출할 경우 기존 화학물질(1톤/년 이상)과 완제품(자동차, 전자제품 등)내 화학물질에 대한 위해성 정보를 사전에 등록해야 한다. 이를 지키지 못하는 기업은 대 EU 수출이 원천 차단된다.현재 국무조정실 총괄 하 모든 관련부서에서 대응책 마련에 힘쓰고는 있으나, 이틀 앞으로 다가온 REACH제도에 대한 대안은 턱없이 부족한 상황.특히 화학물질이 워낙 종류가 많아 관련 법체계만 849페이지에 달할 정도로 방대하고, REACH 등록을 위한 시험분석비 등 비용 부담 및 이에 따른 제품의 원가상승 등으로 인해 특히 국내 중소기업의 대EU 수출에 막대한 지장이 우려되고 있다.환경부에 따르면, EU수출이 많은 일본의 경우 REACH에 완벽히 대응하기 위해서는 약 7조8000억원의 등록비용이 예상되며, 국내는 약 2조5000억원이 소요될 것으로 나타났다.또 이에 따른 제품의 원가 역시 최소 5%에서 10%까지 상승할 것으로 조사됨될 가능성 때문에 매우 매력적이다. 그러나 이 냉매의 증기압은 HCFC22보다 60% 정도 높으며 HFC32의 증기압에 가깝다. 따라서 기계제조자들은 압축기의 재설계(소형화)와 관벽 두께의 증가, 고압 용기의 사용 등으로 인한 제조비용의 증가와 체적용량의 증대로 인한 제조비용의 감소가 경제적으로 어떻게 서로 상쇄될 수 있는가를 결정해야만 한다. 이 혼합매체의 등엔트로피 효율은 HCFC22에 비해 상대적으로 낮은 것으로 알려져 있지만 마찰의 감소 및 고밀도로 인한 압력 손실의 감소가 등엔트로피 효율의 감소를 보충할 수 있기 때문에, 이 냉매를 사용하는 시스템의 효율은 HCFC22 시스템의 효율보다 클 것으로 추측된다.반면에 R407C(Du Pont사의 AC9000) 혼합냉매는 HCFC22와 비슷한 증기압을 갖도록 만들어졌고 현행 장비도 별도의 수정 없이 이용 가능하다(물론 냉동기름은 바꾸어야함). 이 냉매는 비공비 혼합냉매이므로 이것을 적용하는 경우에는 시스템 재설계를 통하여 약간의 효율 증가를 유발시킬 수 있다. 온도구배매칭(Temperature gliding matching)을 이용하기 위해 'Counter flow'와 'Cross-counter flow'형 열교환기를 이용하는 것도 열효율을 증대시킬 수 있는 방법 중 하나이며, 이미 미국 및 일본의 기업들이 이런 작업을 시작했다.② 대체냉매 성능평가 방법대체냉매의 현황오존층 파괴문제와 더불어 CFC계 화합물은 이미 그 생산과 사용이 규제되고 있으며, HCFC계 화합물 역시 장차 규제예정으로 있다. 따라서 열펌프 및 냉동기 등의 작동유체로 사용되어 오던 CFC계 및 HCFC계 냉매를 대신할 수 있는 대체냉매에 대한 연구가 1990년대이후 매우 활발히 진행되고 있다.단점 - 결론은 R-410A를 사용함으로써 오존층파괴 문제는 개선될수 있으나, 지구온난화에 대한 확실한 대안이 될수 없다.◈ 인텔- 납을 사용하지 않고 100%무연으로 제품생산납은 전기적, 기계적 특성 때문에 수십 년 동안 전자공학에 사용돼 왔지만,에 투자했다.?⑥ 스마트 정보 창미국 뉴저지주 이스트 하노버에 위치한 컴버지(Comverge)는 스마트 정보 창(Smart Grid) 기술을 선보였다. 스마트 정보 창은 웹과 연결해 실시간으로 가정이나 건물 등의 에너지 사용량을 진단하는 시스템이다. 이 기기는 사용자들에게 에너지 사용량, 월간 에너지 비용 자료, 현재 에너지 가격 등을 알려주며 냉·난방 기구 등 가전도구들의 효율적 작동을 통제한다.?⑦ 리튬 이온 배터리 기술미국 메사추세츠주 워터타운에 위치한 A123 시스템즈는 대표적인 리튬-이온 배터리를 기술 개발업체다. 모토로라와 제너럴일렉트릭(GE), 퀄컴 등이 전략적 투자자로 있다. 이 업체는 하이브리드 자동차, 이동 기기들에 들어가는 효율이 높은 배터리를 개발하고 있다. 이미 토요타를 비롯한 많은 업체들이 A123 시스템즈가 개발한 리튬이온 배터리를 탑재하고 있다.?⑧ 물 정수 기술오스트리아의 크라이스트 워터 테크놀로지 그룹은 물의 정화에 관해 독보적인 기술력을 갖추고 있다. 이 회사는 식품, 제약, 반도체 산업에 필요한 정화된 물을 공급한다. 이온 변화, 필터, 증발 등의 방법을 이용해 화학물질이 사용되지 않은 정화법을 개발하고 있다. 이 회사는 아시아, 유럽, 미국 등 전세계 30개 지역의 글로벌 기업들과 제휴를 맺고 있다.⑨ IMDL휴대폰이 다량의 유해물질을 방출한다는 것은 잘 알려진 사실이다. 특히 케이스와 같은 플라스틱 사출물에 후가공 처리 과정에서 방출되는 납?카드뮴 등은 사회적 문제까지 일으키고 있는 상황.이번에 윈텍(대표 최원석)이 개발한 IMD필름(IMDL)은 특히 흑백과 회색계열만 가능했던 기존 닛샤 필름과 비교, 모든 컬러디자인이 가능하고, 국산화에 따른 30% 이상의 원가절감도 가능해, 노키아 삼성?LG 등 메이저 단말 제조사들로부터 비상한 관심을 받고 있다.*IMDL이란 = 플라스틱으로 만들어진 휴대폰 하우징에 스프레이를 하지 않고, 표면처리서부터 인쇄까지 모두를 한장의 필름으로 제작, 이에 맞는 금형(MOLD)에다 하우징과 필다.
옥상녹화 조성기술◎ 목 차 ◎1. 옥상녹화란 무엇인가?? 의미와 목적? 환경적 효과? 경제적 효과? 사회적 효과2. 옥상녹화의 사례 및 연구동향? 옥상녹화화한 사례? 옥상 녹화조건과 계획방향? 현재 옥상녹화 연구동향3. 옥상녹화 구성요소? 현재 옥상녹화의 공법? 적용 가능한 식생 자료? 옥상녹화의 구성요소4. 참고사진5. 결 론1. 옥상녹화란건축물 옥상에 녹지를 형성 생태적 환경을 만들어 동식물의 서식지를 제공하는 동시에 녹지율을 증가시키고 쾌적한 삶을 영위하기위한 노력이다.▷목적-도시 생태적 문제 해결을 위한 대안으로서의 옥상녹화옥상녹화는 건축으로 인해 파괴된 토양생태계를 옥상에 복원하는 의미를 지니는데, 이는 대지의 부족 및 높은 지가 등으로 녹지공간을 따로 확보하기 힘든 도시 내에서 쓸모없이 버려져 있는 옥상을 녹지로 활용하는 이른바 공간창출의 측면에서도 중요한 의미를 지닌다.▷환경적 효과∴ 대기질 개선 등 도시환경 개선- 옥상녹화지 100㎡에서 매년 2㎏의 오염물질 저감- 옥상녹화지 100㎡에서 성인 2인이 호흡하는 데 필요한 산소 생산∴ 녹지대 조성 및 도심생태계 복원- 시청 옥상정원 "초록뜰" 모니터링 결과 곤충 46종, 식물 75종 이입∴ 도시 열섬 현상 완화- 옥상녹화로 도시기온 5℃ 저감 가능∴ 도심속 소음 경감- 토심 10㎝ 옥상녹화 시 소음 20db 감소∴ 도시홍수 예방- 토심 10㎝ 옥상녹화 시 100㎡ 당 200~300ℓ 빗물 저장 가능▷경제적 효과∴ 건축물의 단열효과를 통한 냉난방비 절약- 옥상녹화로 냉난방에너지 16.6% 절감∴ 쾌적한 환경조성을 통한 건물의 가치 상승∴ 산성비, 자외선 등으로부터 건축물 보호- 지붕 방수층의 기대수명을 40년 이상까지 연장▷사회적 효과∴ 도시경관 및 녹지율의 향상∴ 도시민의 휴식 및 여가공간 제공∴ 생태복원으로 환경교육의 장 제공참고문헌 - 2000년12월 한국건설기술연구원 김현수외 6명 옥상녹화 학술용역보고서.( http://kref.naver.com/doc.naver?docid=179230)- (주)한국도시녹화 한국도시비오톱연구센터 ( http://www.biotope.co.kr )2. 옥상녹화의 동향▷옥상녹화 사례지역현황특징장충공영주차장(그림5)위 치: 중구 장충2가 193-39번지(4층)- 면 적: 1,012㎡- 조 성: 2005- 식 재: 소나무 등 20종 2,727주,초화류 22종 7,192본- 시 설 물: 생태연못, 분수시설, 목재데크- 생활권녹지가 부족한 주택가 밀집지역에조성하여 이용률이 높음- 옥상녹화 홍보를 위해 옥상 진입계단 및엘리베이터 등에 안내문 부착- 어린이들의 자연체험학습 활용도를 높이기 위해 생태연못 조성- 다양한 초화류 식재테크노마트위 치: 구의동 546-4(9층)- 면 적: 825㎡- 조 성: 1998- 식 재: 소나무 등 10종 10,338주- 시 설 물: 야외무대, 시계탑, 전망대- 이용현황: 야외공연 및 휴게공간- 한강과 올림픽대교 등 주변경관을둘러보며 아름다운 서울의 경관을재발견하는장소- 분수 등 수경시설 설치 및 조화로운 조명으로 도시민의 휴게 및 여가장소로활용도 높음G-five Central PLAZA(그림6)위 치: 서초구 서초동 1685-8(6층)- 면 적: 3,398㎡- 조 성: 2005- 식 재: 수목 41종 9,181주,초화류20종 13천본, 잔디 등- 시 설 물: 연못, 평의자, 목재가교 등- 이용현황: 빌딩이용자들의 휴식공간- 인접한 삼풍아파트 주민들에게 녹시율제고 효과- 사철 꽃을 볼 수 있도록 다양한 수목 및초화류 식재- 자체정화 지하수 및 육각수 물을이용하여 자연형 연못 조성- 소금쟁이, 금붕어 등 연못에서 자연 부화하여 생물다양성 증진성내빌딩(그림7)위 치: 강동구 성내동 448-8(7층)- 면 적: 332㎡- 조 성: 2004- 식 재: 둥근소나무 등 19종 1,682주- 시 설 물: 목재데크, 트렐리스, 디딤돌 등- 이용현황: 건물 이용자의 휴식공간- 올림픽공원 인근에 위치하며 생태징검다리 역할을 하는 Green Roof 시스템임- 옥상녹화지에 적합한 수종을 선택하여 유지 관리가 용이하고 식생상태가 매우 양호- 목재데크와 트랠리스 등 자연소재의 시설물을 설치함으로서 자연식생과 조화를 이룸- 식물명 안내판 설치로 자연학습효과가 큼한국유네스코(그림8)위 치: 중구 명동2가 50-14(12층)- 면 적: 628㎡- 조 성: 2002- 식 재: 수목322주, 초화류 6,120본- 시 설 물: 파고라, 환경해설판, 평의자 등- 이용현황: 직원 및 방문자의 휴게공간- 주변 1.5㎞반경 이내의 명동성당, 덕수궁,남산공원 등과 연계하여 생태연결통로기능- 10~16시까지 개방하며, 초등학생을 포함한 가족을 대상으로 도시생태문화학교를운영 하는 등 자연학습 및 생태교육장소 로 활용참고문헌-서울시 조경과 홈페이지(http://www.seoul.go.kr/envi_info/green/index.html)▷옥상 녹화조건과 계획방향구분옥상녹화공간의 환경(제한요인)계휙방향기상학적 환경바람건물층수가 높아짐에 따라 풍속이 증가하고 과잉의 증발산과 풍도의 위험이 있음.방풍대책, 방풍식재, 내풍성 및 내조성이 있는 식물의 선정지주목 설치등.온도장소에 따라 여름철의 지나친 고온(50~80℃)의 염려가 있음.고온에 강한 식물의 선정토양수분지하로부터의 수분공급이 없고 건조피해발생우려.보수성이 있는 토양, 관수장치, 밀청재료검토내건조성이 있는 식물선정일조일조조건은 대개가 옥상이면 양호하나, 주위의 건물상태에 따라 음지가 발생 될 수도 있음.내음성, 내일조성이 있는 식물 선정건축적환경기타경우에 따라 공조 냉각수의 비산오염, 설비배기에 의한 식물생리장해의 위험성 발생.(구조재의 콘크리트는 강알칼리성)식재위치 조정적정식물, 토양 선택 신중하중하중제한(경량화)토양 종류, 구조식물재료 박층화 검토수분토양 과습에 의한 건물의 누수기반구조의 검토(배수, 방수, 방근)이용자이용자의 안전추락방지책의 검토(1.1m이상),식재상의 배려▷현재 옥상녹화 연구동향도시 생태적 문제 해결을 위한 대안으로서의 옥상녹화의 목적을 달성하기 위한 주요연구 내용은 다음과 같다.· 적용 대상 유형별 옥상녹화 모델 제시· 기존 건축물 진단 기법 개발· 보급형 옥상녹화 시험 연구사업의 시행· 옥상녹화 보급을 위한 지원 방안 제안· 생울타리 조성 지원 방안의 제시참고문헌 - 2000년12월 한국건설기술연구원 김현수 외6명 옥상녹화학술용역보고서.( http://kref.naver.com/doc.naver?docid=179230)- (주)한국도시녹화 한국도시비오톱연구센터 (http://www.biotope.co.kr)- 서울시 조경과 홈페이지(http://www.seoul.go.kr/envi_info/green/index.html)3. 옥상녹화 시스템종류 및 구성요소▷현재 실용되는 옥상녹화의 공법(시스템종류)◎더블매트 옥상녹화 공법· 재활용소재를 사용하여 환경친화적 옥상녹화공법이다.· 하중은 27kg/㎡이내이며 설치가 간편 평지붕, 경사지붕 및 기존, 신축건물 에 모두 적용할 수 있다.· 매트설치로 시공이 간편하며 바람에 의한 토양의 비산이 없다.· 10cm의 녹화로 경량토양 20cm이상 지닌 단열효과와 우수저장 효과가있다.· 우수를 다량 저수(건조무게의 6배) 및 장기간 이용으로 잦은 관수가불필요하며 식물활착이후부터는 갈수기에 최소의 관수만이 요구된다.◎경량형 - 일반적으로 낮은 토심에 최소의 하중으로 지피식물 및 야생 초화류를 식재하여 쾌적한 녹지 확보 및 건물의 냉난방 에너지 절약 등 그 기능에 초점을 맞춘 시스템으로 비교적 유지관리가 수월하고 하중부담이 적은 기존 건축물의 옥상이나 경사 지붕에 시공이 가능하다.◎중량형 - 높은 토심에 교목 식재가 가능해 하중 부담이 큰 시스템이다. 따라서 기능성보다는 이용 목적에 비중을 두어 지상부의 녹화를 그대로 옥상 위에 옮겨 놓은 시스템으로 다양한 식재 및 조경 시설물 설치가 가능하며 큰 하중에 따른 구조설계가 필수적이다. 따라서 신축 건물 또는 기존 옥상주차장에 적용할 수 있으며 고급수종(교목)과 포장, 시설물, 입체조경 등을 적용할 수 있지만 비교적 경제적 부담이 큰 녹화 유형이다.◎혼합형 - 경량형 옥상녹화의 기능성에 활용가치를 더하여 건물이용자 또는 방문객들의 휴식공간을 고려해 다양한 식재 및 수공간 등의 설치가 가능한 시스템이다. 관수, 시비, 전정 등의 유지관리가 요구되며 어느 정도 하중 부담이 따르는 유형으로 기존 건물 또는 신축 건물에 적용이 가능하다.◎보급형 옥상녹화 - 저관리?경량형으로 구조적 안전성 및 내구성, 경제성을 지녀야한다. 도시 내에서 상대적으로 신축에 비해 기존건축물에 큰 부담 없이 적용 가능한 시스템이다.보급형 옥상녹화 단면▷적용 식생 자료분 류식 생양 지매발톱꽃, 난쟁이붓꽃, 가는잎할미꽃, 두메부추, 구절초, 벌개미취, 사철채송화, 산부추, 세덤, 섬백리향, 상록패랭이꽃, 바위구절초, 꽃잔디, 한라구절초, 아주가, 땅채송화, 기린초, 바위채송화, 좀비비추, 미역취, 제주양지꽃, 애기원추리, 돌마타리, 금불초, 초화류매트등음 지맥문동, 수호초반 음지맥문동, 좀비비추, 종지나물, 흰줄무늬둥굴레, 사사, 줄사철(분류에 따라 식생이 같은 것도 있으나 꽃 색이틀리거나 개화시기가 다르다.)▷옥상녹화의 구성요소구분구성요소기능 및 내용구조부구조체- 인공지반으로서의 옥상녹화를 지지하는 기능- 옥상녹화 적용의 전제- 구조물의 허용응력 현장조사 필요단열층- 건축물과 외부와의 열적 흐름을 차단방수층- 옥상녹화의 수분이 구조체로 전달되는 것을 차단- 구조물의 내구성에 가장 중요한 영향을 미침- 구조진단과 함께 반드시 검토해야 할 전제조건- 옥상녹화 특유의 안정한 방수소재, 공법이 요구식재기반방근층- 식물뿌리로부터 방수층과 구조물을 보호하는 기능- 시공시 기계적, 물리적 충격으로부터 방수층 보호배수층- 녹화의 침수로 인해 식물이 익사하는 것을 예방- 시공 후 하자발생이 가장 많은 부분으로 신중하게 설계토양여과층- 빗물에 씻겨 내리는 세립토양이 하부로 유출되지않도록 여과하는 기능- 안전하고 내구성이 높은 소재요구육성토양층- 식물의 지속적 생장을 좌우하는 가장 중요한 하부기반- 녹화 중량의 대부분을 차지하므로 경량이 요구
1. 알칼리도와 산도란?①산도1)개요: 물의 산도는 강염기와 반응하는 양적용량을 pH로 나타낸 것이다. 측정값들은 측정에 사용된 종말점의 pH에 따라 변한다. 산도란 물 의 집합적 속성이고 이미 알려진 화학적 위치의 **일 때 같은 특 수한 물질에 관계하여 해석될 수 있다.산은 부식성에 기여하고 화학 반응 비율, 화학적 종형성 그리고생물학적 처리 등에 영향을 미친다. 특정은 또한 물의 근원의 질에 대한 변화를 반영한다.2)산도(Acidity)의 성질: 탄산가스는 모든 자연수의 정상적인 수분이다. 이것은 대기로부터 흡수되어 지표수에 들어가나 Henry의 법칙에 따라 수중 탄산가스의 분압 이 대기중 탄산가수의 분압보다 작을 때만 가능하다. 탄산가스는 또한 특히 물에서 유기물질의 생물학적 산화를 통하여 물속에서 생성되기도 한다.? Henry의 법칙 : 액체에 녹는 기체의 용해도는 기체의 분압에 비례한다.②알칼리도1) 정의와 의의:알칼리도란 수중에 함유되어 있는 알칼리 분을 탄산칼슘(CaCO3)으 로 환산하여 1L중의 mg량으로 표시한 것이다.알칼리분이란 용존하는 탄산염류(CO3) 탄산수소염류(HCO3) 수화물류 (OH)등을 말한다. 즉, 산을 중화하는데 필요한 능력을 말한다. 따라서 일정한 농도의 황산을 주입하면서 결정하게 되는데 이 때 주입된 산의 양을 CaCO3 값으로 환산한 것을 말한다. 자연수의 알칼리도는 일반 적으로 탄산수소염이며, 탄산염 수산화물을 함유하는 일은 적다. 오염된 물이나 혐기성 수역의 물은 초산, 프로피온산, 황산 등의 약산의 염이 생 성될 수 있으므로, 이들로 인한 알칼리도에 영향을 받는다. 알칼리도는 금속 부식에 관계 있고 응집차리에 그 여부를 결정하는데 중요한 요인이 다. 수로수에는 200mg/L이상 있는 것이 바람직하나 특별한 규정은 없다. 이외 공업 용수로서 식품 지방 탄산 음료등의 공업에서 알칼리도가 큰 물은 유해하다고 되어 있다. 한편 원수 알칼리도의 급변은 오염지표가 되므로 수질관리상 중요한 항목이다.2. 개요물의 알칼리도는 산을 중화할 수 있는 능력의 크기를 말한다. 즉 일정량의 시료를 강산의 표준액으로써 어떤 일정한 pH까지 적정할 때 필요한 산의 당량수를 말한다.산도란 알칼리도를 중화시킬 수 있는 능력을 말하며 pH 8.5 이하에서 존재한다. 즉, 일정량의 시료를 강알칼리의 표준액으로써 어떤 일정한 pH까지 적정할 때 필요한 알칼리의 당량수를 말한다.산도는 공설급수에서 이산화탄소에 의한 부식특성을 막기 위하여 포기(aeration)하여 제거할 것인지, 또는 단순히 석회나 수산화나트륨으로 중화시킬 것인지 그 처리방법의 선택에 중요한 인자이다. 경도제거에서도 필요한 약품의 양 추정에도 중요하다.알칼리도와 산도는 탄산칼슘 등가량으로 환산하여 나타낸다.3. 기구 및 시약1) 기구(Appratus)a. Electronic titrator : 0.05PH 단위까지 읽는다.b. Titration vessel(적정 용기) : 크기는 전극과 sample의 크기에 의존 한다.c. Magnetic stirrer(자석 교반기)d. Pipets volumetric(피펫)e. Flasks volumetric(1000, 200, 100ml 플라스크)f. Burets borosilicate glass (50, 25, 10ml 뷰렛)g. Polyolefin bottle(1L)2)시약A. 페놀프탈레인 지시약 phenolphthalein 5.0g을 50% 알코올 1L에 용해시키고 0.02N NaOH로써중화한다.B. 황산 표준용액 : 황산 표준원액으로 0.1N(conc-H2SO4 2.8mL를 취해 증류수를 가하여 전량을 1L로한다.)을 희석하여 황산표준용액을 만든다. 황산 표준원액 (0.1N)은 다음과 같이 표정한다.특급 Na2SO3(270±10℃로 1시간 건조) 0.13g을 달아 증류수 50mL에 녹인다. 지시약으로 메칠레드2방울을 넣고 표정하려는 황산표준원액으로 홍색이 될 때까지 적정한다. 홍색이 되면 약 3분간 끓이고홍색이 없어지면 다시 식혀 홍색이 될 때까지 적정한다.(황산표준원액 1mL는 0.0053g Na2SO3에해당한다.)C. 메칠오렌지 지시약D. NaOH 표준용액(0.02N)NaOH 표준원액으로 0.1N(NaOH 4g을 달아 증류수를 가하여 전량을 1L로 한다.)을 희석하여 NaOH표준용액을 만든다. NaOH 표준원액의 표정은 표정된 황산표준원액(0.1N)을 가하고 표정한다.(NV=N'V')3. 실험방법(1)산도1)페놀프탈레인 산도① 시료 100mL를 취한다. 대조액으로 동량의 증류수를 취한다.② 페놀프탈레인 지시약을 3방울씩 넣는다.③ 0.02N-NaOH 표준용액으로 대조액과 비교하면서 홍색이 나타날 때까지 적정하고 소비된NaOH의 mL를 기록한다.④ 같은 방법으로 3회 이상 실험을 실시한다.2)메틸 오렌지 산도① 백색의 삼각플라스크에 검수 100mL를 취한다.② 메칠오렌지 지시약 0.1mL(2방울)를 넣는다.③ 0.02N-NaOH표준용액으로 pH4.5의 엷은 오렌지색이 나타날 때까지 적정한다.④ 같은 방법으로 3회 이상 실험을 실시한다.(2)알칼리도1) 시료 100mL를 취한다. 대조액으로 동량의 증류수를 취한다.2) 페놀프탈레인 지시약을 3방울씩 넣는다.3) 만약 시료가 홍색으로 변하면 0.02N-H2SO4로 색이 소실될 때까지 적정하여 소비된 산의 mL를 기록한다.4) 계속해서 각 플라스크에 메칠오렌지 지시약을 3방울씩 넣는다.5) 만약시료가 황색으로 변하면 대조액과 비교하면서 옅은 오렌지색이 나타날 때까지 0.02N-H2SO4로 적정하여 소비된 산의 mL를 기록한다.6) 같은 방법으로 3회 이상 실험을 실시한다.4.참고사항1) 알칼리도에는 수산화물(OH-), 일반탄산염(CO32-), 중탄산염(HCO3-)의 세 가지가 있으며, 일반탄산염은 monocarbonate라고도 한다.2) Phenolphthalein(C2OH14O4)은 OH- 또는 CO32-의 존재 하에서만 분홍색을 나타내며 분홍색으로부터 무색으로서의 색의 변화는 pH 8.3에서 일어난다.3) Methyl orange는 알칼리도 세 가지 종류 중 어느 것의 존재 하에서도 황색을 나타내며, 산의 존재 하에서는 적색을 나타낸다. 변색은 대개 pH 4.4에서 일어난다.4) 일반 탄산염알칼리도는 OH- 또는 HCO3- 알칼리도 그 어느 쪽과도 공존할 수 있으나, OH- 및 HCO3-는 동일 검수 중에 공존하지 않는다. 만약 페놀프탈레인 알칼리도가 시료 중에 있다면 그것은 OH- 또는 CO32- 또는 그 양자 중 그 어느 하나에 기인한다. 만약 메칠오렌지 알칼리도가 있다면 세 가지 알칼리도의 어느 것이나 OH- 또는 CO32-의 공존 혹은 CO32-와 HCO3-의 공존에 기인한다.5) 알칼리도 관계식적정결과수산화물(OH-)알칼리도탄산염(CO32-)알칼리도중탄산염(HCO3-)알칼리도P=0000P(½)T2P-T2(T-P)0P=TT00P : 페놀프탈레인 알칼리도 T : 총알칼리도(CaCO3로서)6) 지표수는 대체로 pH가 중성 아니면 약알칼성이며, 메틸오렌지 알칼리도가 가장 적합하다.7) 가정하수는 산업폐수가 유입된 증거가 없는 한 메칠오렌지 알칼리도가 가장 보편적으로 이용되는 방법이다.8) 혐기성 소화조 유출수의 시험에도 메칠오렌지 알칼리도가 잘 이용된다. 소화조에 있어서는 메칠오렌지 알칼리도로써 모든 HCO3- 알칼리도 및 휘발산염 알칼리도의 총 70%가 측정된다.5. 결과*결과계산방법①알칼리도총 알칼리도(CaCo3로서)=산(0.02N)의 총소비량(mL)×②산도총산도(CaCo3로서)=NaOH(0.02N)의 총소비량(mL)×*측정값㉠박지훈본인시료수돗물연못물가정하수알칼리도4.54.44.54.619페놀프탈레인 산도12.112.811.917.238.5㉡안보근본인시료수돗물연못물가정하수알칼리도444.14.519.2페놀프탈레인 산도10.812.216.236.2㉢최용범본인시료수돗물연못물가정하수알칼리도4.44.74.34.519.1페놀프탈레인 산도1312.712.537산성시료알칼리성시료알칼리도5.5페놀프탈레인 산도
Ⅰ.개요BOD측정은 하폐수 중에 함유된 유기물질이 수중의 호기성 미생물(박테리아, 플랑크톤등)에 의하여 분해될 때 분해작용 및 미생물 호흡작용 등에 의하여 산소가 소비되는 현상에 의거하여 산소 소비율의 측정치에서 미생물에 따라 분해되는 유기물질의 양을 계측하는 방법이다. 수중의 유기물질의 양을 종합적으로 표현하는 지표로 BOD이외에 화학적 산소 소비량(COD), 총유기탄소(TOC), 총산소 소비량(TOD)등이 있다.BOD, COD, TOD, TOC는 각각 특징이 있다. COD, TOD, TOC는 BOD에 비하여 간단하고 짧은 시간에 결과를 얻는다. 특히 TOD, TOC 의 측정은 간단하다. 자동측정이 가능하지만 TOC및TOD 분석장치는 고가이다. 또 유기물량을 간단하게 측정하게 측정하는 방법으로 UV를 이용하지만 이것은 어디까지나 COD등의 추정을 위한 것이며, 그들 자체만의 측정은 의미가 적다.자연환경에 있어서 유기물질의 분해는 수중 호기성 미생물에 의한 것이 많기 때문에 BOD시험에서 측정하는 물질은 어떤 특징의 화학물질로서가 아니고 수중에서 분해되기 쉬운 여러종류 물질을 대상으로 산소를 소비하는 물질에 한하여 측정된다.수질오염은 유해성 금속이나 분해 곤란한 합성물질에 의한 오염과 N 및 P 에 의한 부영양화등도 있지만 BOD물질에 의한 수질악화가 주 요인이므로 BOD시험 측정 5일간을 요한다.★COD와 BOD의 비교1). COD는 화학적으로 산화가능한 유기물을 산화시키기 위한 산소 요구량이며 BOD는 미생물에 의해서 산화시키기 위한 산소요구량이다.어느 유기물질을 화학적으로 산화시키기 위한 산소요구량은 미생물에 의해서 산화시키는 데 필요한 양보다 그 크기가 크거나 같아야 한다. 같은 경우 그 유기물질은 생물학적으로 완전히 미생물에 의해 분해 가능한 경우이며, COD가 BOD보다 큰 경우에는 그 유기물이 생물 학적으로 분해 불가능한 물질을 어느 정도 함유한다는 것을 말해준다. 어느 폐수가 COD의 양 에 비해 BOD가 매우 작은 경우 그 폐수가 생물학적으로 분해 불가능한 유기물로 구성되어 있거나 혹은 미생물에 독성을 끼치는 물질을 함유한 상태라고 할 수 있다.만약 BOD가 COD보다 큰 경우에는 BOD 시험중에 질산화가 발생하였거나 혹은 COD시험 에 방해되는 물질이 폐수내에 있음을 뜻한다. 이러한 방해물질은 대부분 폐수에는 없으며 aromatic화합물이나 pyridine이 함유된 공장 폐수같은 경우에 한한다.2). COD는 BOD시험이 5일 걸리는 것에 비해 2시간으로 측정이 가능하며 BOD값을 모르는 폐수 에 대해 흔히 COD시험이 채택된다.3). COD시험의 한계점중의 하나는 그것이 생물학적으로 분해 가능한 유기물질과 분해 불가능한 유기물질을 구별할 수 없는 것이다. 또한 COD시험은 생물학적 활성 물질이 자연에서 존재하는 상태 아래에서 안정화되는 속도에 대해 어떤 증거를 제시하지 않는다.Ⅱ.실험원리수중의 유기물을 세균군이 섭취하여 호기적으로 대사분해하는 과정에 소비되는 산소량을 20℃로 5일간 측정하여 소비된 산소량에서 생물학적으로 대사 가능한 유기물량을 산소당량으로 환산한 것이다. 따라서 미생물이 분해 할 수 있는 양을 계량하는 것으로 분해 되지 않는 유기물과 독물은 당연히 정량할 수 없다.★배양기간을 5일로 하는 이유이론적으로 완전한 생물학적 산화를 위해서는 무한정한 시간이 필요하지만 분석에 소요되는 가장 적합한 기간으로 총 BOD의 70~80%에 해당되는 분해를 가능하게 하는 5일 배양기간에서 발전되어 오고 있다. 5일 배양기간은 질산성 박테리아(질산화)에 의한 암모니아의 산화로부터의 방해를 최소화시키기 위해서도 선택되어진다.Ⅲ.대상시료하천수나 가정하수, 공장 페수를 사용(이번 실험에는 학교뒤 하수에서 시료채취)Ⅳ.기자재 및 초자기구?기자재stand(스탠드)1개,?초자기구Beaker(비커)50mL-1개, Burette clamp(뷰렛클램프)-1개, Graduated cylinder(메스실린더)200mL-1개, flask(삼각플라스크)500mL- 1개, 깔대기50mm-1개, burette(뷰렛)25mL-1개, pipette(피펫)25mL-1개,BOD병 4개Ⅴ.약품 및 시약① N/40-아황산 나트륨용액NA2SO3(무수) 1.575g을 물에 녹여 1000mL로 한다. 사용시 제조 한다.②완충액(A액)- 인산수소이칼륨 21.75g, 인산이 수소칼륨8.5g, 인산수고이나트륨33.4g 및 염화암모늄1.7g을 물에 녹여 전량을 1000mL로 한다. D 완충액의 pHSMS 7.2이다.③황산마그네슘용액 (Magnesium sulfate solution, B용액)황산마그네슘결정(MgSO4.7H2O) 22.5 g → 증류수에 용해시켜 1L④ 염화칼슘 용액(Calcium chloride solution, C용액) :무수염화칼슘(CaCl2) 22.7 g → 증류수에 용해시켜 1L⑤ 염화제이철용액 (ferric chloride, D 용액)염화제이철(FeCl2.6H2O) 0.25 g → 증류수에 용해시켜 1L◆ 희석수 제조1) 완충액 제조용 시약2) 20℃의 수돗물 2L를 2L 메스실린더에 넣고 유리막대 등을 이용하여 5분간젓거나 흔들어 주어 산소가 포화되게 한다.3) 이렇게 하여 산소가 포화된 물을 1L 메스실린더에 옮긴다.4) 여기에 제조된 완충액을 1ml 넣는다5) 황산마그네슘 용액(22.5g/L)을 1ml 넣는다6) 염화칼륨 용액(27.5g/L)을 1ml 넣는다7) 염화제이철 용액(0.25g/L)을 1ml 넣는다이렇게 하여 제조된 희석수의 pH를 측정하여 7.2가 되는지 확인하고 염산이나수산화나트륨 용액을 넣어 조정한다.8) 이 희석수의 DO를 측정하고 BOD용 배양기에 5일 넣어 둔 후 DO를 측정하여처음과 나중의0.025N 티오황산나트륨용액의 소비량 차이가 0.2mL 미만 이어야 한 다.시약사용량제조인산일수소칼륨(K2HPO4)21.75g이 시약들을 물에 녹여 1L 로 만든다. 이것은 pH 7.2의 완충용액이 된다.인산이수소칼륨(KH2PO4)8.5g인산일수소나트륨(Na2HPO4·12H2O)44.6g염화암모늄(NH4Cl)1.7g증류수※이 방법들은 다소 복잡하게 보이는데 유기물질에 의한 오염이 심하지 않은 시료의 경우에는 희석과정을 생략 할 수도 있다.Ⅵ.과정ProcessObservationReaction Mechanism4개의 300mL BOD병에 시료를 채운다 (희석배수10배)10배희석수이기 때문에 약간의 부유물질이 보인다.2병은 마개를 닫아 물로 마개주위를 밀봉하여 BOD배양기에 넣고 20℃어두운곳에서 5일간 배양한다.2병은 15분간 방치후 희석된 시료 자체의 DO를 측정한다.황산망간,AIA용액1mL 넣고, 교반한다.갈색 침전물이 생겨 점점 바닥에 가라 앉는다.MnSO4+2NaOH+1/2O2→MnO?H2O(갈색침전)+Na2SO42분간 정치 시킨다.위에는 맑은물, 아래는 침전물이 가라 앉는다황산 용액1mL넣어 혼합한다.갈색 침전물이 어느정도 용해 되었다.MnO2H2O+2H2SO4+2kI→MnSO4+K2SO4+I2+3H2O메스 실린더(200mL)에 시료를 분취하여 삼각 플라스크에 넣는다.0.025N-티오황산나트륨 용액으로 적정한다.0.025N-티오황산나트륨 용액으로 적정한다.전분을 2~3방울 떨어뜨린뒤 다시 티오황산나트륨으로 적정한다전분을 떨어뜨렸을때 청색이었는데 다시 티오황산나트륨을 넣으니 무색이 되었다.I2+2Na2S2O3→2I +Na2S4O6+2Na? 희석수로만 가득채원 위와 같은 실험을 반복한다.5일뒤에도 같은 방법으로 실험한다.★측정시 유의 사항: BOD는 가능한한 자연적인 상태와 유사한 조건에서 생물(주로 박테리아)이 폐수중에 들어 있는 유기물을 이용하면서 소모하는 산소를 측정하는 생물학적 정량법이다.(1) 측정이 정량적이기 위해 시료중의 용존산소 농도가 감소됨에 따라 재폭기 되지 않도록 공 기로부터 시료를 보호해야 한다.(2) 강한 폐수는 시험이 수행되기 전 기간에 걸쳐 용존산소가 존재할 수 있도록 요구량의 수준 을 고려하여 희석하도록 한다.(3) 독성물질이 없어야 하며 질소, 인, 특정한 미량의 원소가 존재해야 한다.(4) 20℃(자연상태의 중앙값)에서 분석을 수행함으로써 온도의 영향을 일정하게 한다.(5) 알칼리 또는 산을 함유한 시료는 HCl(1+1) 또는 NaOH용액으로 시료의 PH를 약 7.0으로 한다.(미생물이 살 수 있도록)식종 희석 검수를 조정하려면 그것의 PH를 7.2로 유지하고 완충 작용을 갖게 해서는 안된다.(6) 과포화 용존산소일 경우 폭기 시킨다.(7)환원성 물질을 함유한 경우 KMnO_4로 산화시킨다.Ⅶ. 결과 및 고찰BOD 계산♠식종하지 않은 시료의 BODBOD(㎎/ℓ) = (D1- D2) × P♠식종희석수를 사용한 시료의 BODBOD(㎎/ℓ) = [(D1- D2) - (B1 - B2) × f] × PD1: 희석(조제)한 검액(시료)의 15분간 방치한 후의 DO(㎎/ℓ)D2: 5일간 배양한 다음의 희석(조제)한 검액(시료)의 DO평균치(㎎/ℓ)B1; 식종액의 BOD를 측정할 때 희석된 식종액의 배양전의 DO(㎎/ℓ)B2: 식종액의 BOD를 측정할 때 희석된 식종액의 배양후의 DO(㎎/ℓ)f: 시료의 BOD를 측정할 때 희석시료 중의 식종액 함유율(X%)에 대한 식종액의 BOD를 측정할 때 희석한 식종액 중의 식종액 함유율(Y%)의 비(X/Y)P : 희석시료 중 시료의 희석배수(희석시료량/시료량)♠각조의 측정값