본문 바로가기

대기환경기사21

[2. 연소공학] 02 연소장치의 종류와 특징 01 고체연료의 연소장치 1. 화격자 연소장치 화격자 위에 여러 층의 석탄입자의 고정층을 만드러 그 속으로 공기를 공급하면서 연소시키는 방법 ① 상부주입식 화격자(산포식 스토커, 계단식 스토커) 석탄층 → 건류층 → 환원층 → 산화층 → 회(재)층 → 화격자의 순서를 가짐(위→아래) ② 하부주입식 화격자(하급식 스토커, 체인 스토커) 화격자 → 석탄층 → 건류층 → 산화층 → 환원층의 순서(아래→위) CO 발생량이 많은 단점을 가짐 ③ 가동(이동식) 화격자 2. 유동층 연소장치 정의 : 세로형의 원통 용기의 바닥 부분에 다공의 공기 분산판을 설치하고 노 내부에는 모래 등의 내열성 분립체(유동사)를 충전하여 이것을 유동매체로 하여 분산판 밑 쪽에서 넣어주는 열풍으로 유동하게 함. 이 유동층 내에 소각 물질.. 2023. 2. 5.
[2. 연소공학] 01 연소이론 01 연소의 정의 1. 가연물의 조건 ① 화학적으로 활성이 강할 것 ② 활성화 에너지가 작을 것 ③ 표면적이 클 것 (기> 액 > 고) ④ 열전도도가 적을 것( 고> 액> 기) 2. 완전연소와 불완전연소 완전연소 : 연료를 산소 공급해 연소시켰을 때 반응 물질들이 더 이상 산화되지 않는 물질로 되어있을때 불완전연소 : 연료가 연소할때 산소의 공급이 부족하거나 온도가 낮아지면 그을음이나 일산화탄소가 생성되면서 연료가 완전히 연소되지 못하는 현상으로 자동차 배기가스의 그을음이나 일산화탄소, 탄화수소 등이 배출 될 수 있다. ※ 매연 발생의 원인(불완전 연소인 경우) 연소실의 체적이 적을때 , 통풍력이 부족할 때, 무리하게 연소시킬 때 02 고체연료의 종류와 특징 고체연료의 탄소이고 그 밖에 회분과 수분을 함.. 2023. 2. 5.
[1. 대기오염개론] 08 대기오염사건 01 대기오염사건 1. 뮤즈계곡 사건 2. 요코하마 사건 3. 도노라 사건 4. 포자리카 사건 5. 런던 스모그사건 6. LA 스모그 사건 런던 LA 역전 복사역전 침강역전 발생시기 이른아침 한낮 연료 석탄계 석유계 기온 4℃ 이하 24-32℃ 화학반응 환원 산화 계절 겨울 여름 가시거리 100m 이하 1km 이하 습도 높음(85% 높음) 낮음(70% 이하) 주오염물질 SO₂, 먼지 O₃, PAN, H₂O₂ 등 바람 무풍 7. 보팔 사건 8. 체르노빌 사건 9. 후쿠시마 사건 ※ 대기오염사건 발생 순서 뮤즈계곡 > 요코하마 > 도노라 > 포자리카 > 런던 > LA > 보팔 > 체르노빌 > 후쿠시마 2023. 1. 29.
[1. 대기오염개론] 07 기후변화 대응 01 지구온난화(Global warming) 1. 메커니즘 지구복사에너지가 적외선의 형태로 외부로 방출되지 않고 일부가 온실가스에 흡수된다. 이때 안정한 상태로 돌아가기 위해 에너지를 지구 내부로 다시 방출하게 되는데 방출된 에너지에 의해 지구의 온도가 올라가게 되어 지구온난화가 발생한다. ※ 지구온난화 지수(GWP) 종류 SF₆ PFCs HFCs N₂O CH₄ CO₂ 크기 23900 7000 1300 310 21 1 ※ 온난화 기여도 H₂O > CO₂ > CH₄ > CFC, SF₆ > HFC > NO₂ ※ 지구온난화 관련 협약 리우선언, 교토 의정서, 파리 협정 ※ 엘니뇨(El Nino) 해수면의 온도가 6개월 이상 0.5℃ 이상 높은 현상이 지속되는 것 ※ 라니냐(La Nina) 해수면의 온도가 6개.. 2023. 1. 29.
728x90