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환경 및 무역 관련용어 모음집 environmental and trade terms : 4601-4700

by 리치캣 2023. 1. 6.
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환경 및 무역 관련용어 모음집 environmental and trade terms : 4601-4700

번호                  용어                  해설

4601              비료오염[contamination from fertilizer]                     비료원료에 산업폐기물을 사용할 때가 있다. 비료중에는 식물피해등 원인이 되는 중금속등 토양오염물질을 함유할 때가 있다. 비료오염은 농용지에 시비할 때 중금속 등이 불가역적으로 축적되어 농용지가 오염되는 것을 말함. 해방이후 비료에 유래하는 토양오염방지 관점에서 비료채취법에 기인하여 비료유해물질성분 규제가 점차 강화되어 현재 비료채취법에 함유량이 규제되어있는 물질은 유청산화물(지오시안산염) 슬파밍산, 아초산(亞硝酸)비소, 카듬뮴, 니켈, 지단(특수비료에는 이외에도 수은, , 유기화합물, 시안화합물 PCB)등이다.

4602              비말감염[飛沫感染, drople infection]                     호흡기 전염 병에서는 해이나 재치기로 인해 병원체를 가진 소수적의 비말이 튀어 1~2m의 범위라도 직접 건강자 흡입되어 감염된다. 이것이 직접비말전염이고, 비산된 수적이 낙하전에 공기중건조로 공기물에 부유하다가 약간의 거리를 두고도 감염되는 수가 있다. 이것이 비말해전염이라 한다.

4603              비매체접촉형 재활용                매체(토양, 지하수 등)접촉형 재활용 이외의 재활용으로, 폐기물 재활용의 원칙 및 준수사항을 정하지 않은 용도나 방법으로 재활용하고자 하는 경우를 말한다. 폐패각을 이용한 장식품 제조, 폐도자기를 이용한 벽돌 제조 등을 예로 들 수 있다.

4604              비무장지대 자연생태축             휴전선에서 남북으로 각각 2㎞씩의 구간에 설정된 지대이다. 지난 60여 년 간 개발 등 인간 활동이 엄격하게 제한됨에 따라 자연생태계가 잘 보전되어 우리나라 전체 서식 생물종수의 20% 이상이 서식하는 생물다양성의 보고가 되었다. 한반도 4대 핵심생태축의 하나로 지정되어 있다.

4605              비발암위해도               특정오염물질의 특정농도에 노출될 경우 발생할 수 있는 위해영향의 가능성을 정량화 하여 확률로 나타낸 것으로 발암위해도와 대비되는 개념이다. 비발암 위해도는 용량-반응평가를 통해 산출된 참고 노출량과 비교하여 나타낼 수 있으며, 유해치를 종합하여 유해지수 1을 초과하면 독성 발생가능성이 있는 것으로 판단한다.

4606              비보유율 ( 比保溜率 specific retention )                     토양이나 암석이 물로 포화된 후에 중력에 대항하여 남아있는 물의 부피를 그 토양이나 암석의 부피에 대한 비로 나타낸 것

4607              비보유율 (specific retention )                    토양이나 암석이 물로 포화된 후에 중력에 대항하여 남아있는 물의 부피를 그 토양이나 암석의 부피에 대한 비로 나타낸 것

4608              비분산 적외선 분광광도계(Non-dispersive Infrared Spectrophotometer)                  빛을 Prism 회석격자(回析格子)와 같은 분산소자에 의하여 분산하지 않은 분광광도계로서 이 시험법은 선택성 검출기를 이용하여 시료 중의 특정성분에 의한 적외선의 흡입변화를 측정하여 시료 중에 들어 잇는 특정성분의 농도를 구하는 방법으로 대기 및 연도 배출가스 중의 오염물질을 연속적으로 분석하는 비분산 정필터형( Filter ) 후광속방식(後光束方式)  적외선 가스분석계에 적용한다. 연도 가스 중의 CO측정 등에 이용된다.

4609              비분산[非分散,non dispersive]                   (광속(光束)) 을 프리즘(Prism) 회절격자(回折格子)와 같은 분산소자(分散素子)에 의하여 분산하지 않은것.

4610              비분산적외선가스분석법[非分散赤外線-分析法, non dispersive infrared gas analysis]              선택성 검출기를 이용하여 시료중의 특정 성분에 의한 적외선의 흡수량 변화를 측정하여 시료 중에 들어 있는 특정 성분의 농도를 구하는 방법으로 대기 및 연도 배출 가스중의 오염물질을 연속적으로 분석하는 비분산(非分散) 정필터형(()Filter()) 복광속방식(複光束方式)적외선 가스분석계에 대하여 적용함.

4611              비분산형 적외 분석계[非分散型 赤外 分析計, non dispersive infrared analyzer]                   적외영역(赤外領域)에 흡착대(吸着帶)  가진 기체 또는 액체의 농도를, 그 흡수파장(吸收波長)에서의 적외 흡수 강도로부터 측정하는 장치 중 분광 광도계처럼 흡수대의 선택을 프리즘이나 회절격자(回折格子)등에 의하지 않고 가스필터나 선택성 검출량에 의한 비분산식의 분석계를 말함. 자동차 배기가스 중의 일산화 탄소, 이산화 탄소 및 탄화 수소의 농도를 연속 측정하는 경우 등에서 실용되고 있슴.

4612              비산 마그네슘암모늄[비산(砒酸)-,smmonium magnesium arsenate]          비산 및 비산염의 용액에 마그네시아혼액을 가하면 6수염으로서 생기는 무색침전. 가열하면 2비산마그네슘        이 된다. 비산의 정량에 이용된다.

4613              비산[砒酸,arsenic acid]              5산화 2비소수화물        말하며, 오르토비산        3비산 이상의 폴리산만이 알려져 있다(피로산, 메타산은 존재하지 않는 것으로 보인다).오르토비산은 규소 또는 3산화 2비소를 농질산과 같은 강산화제로 산화하고, 용액을 증발세켜 아주 진하게 하면 무색투명하고 미소한 판상정으로 얻게 된다. 이것은 15℃이하에서는        의 조성을 가지며, 약간 조해성이 있다. 융점 36℃, 비중 2.0~2.5. 물에 잘 녹는다. 오르토인산보다 약하지만 아비산보다는 강한 3염기산, 전리상수        산성용액 속에서는 약한 산화력을 보인다. 유기색소공업에, 또 비소제제의 원료로 사용된다. 이것을 탈수하면 3비산        이 얻어지지만, 120℃ 정도로 가열하면        로 분해하기 시작한다.        의 수용액에서 -30℃        가 석출된다. 이것이 오르토비산의 2수화물인지, 헥사히드로옥소비산        인지는 불명이다.

4614              비산납[砒酸鉛, lead arsenate]                    산화납과 5산화비소와의 혼합물을 가열해 황백색결정의 오르토비산납        (모두(무색(無色))등이 얻어진다. 모두 물에 난용 내지 불용의 분말. 보통 비산납이라고 할 때는 비산수소납(Ⅱ)        을 뜻하며, 살충제, 농약으로서 널리 사용된다. 비산나트륨수용액에 과잉의 질산납(Ⅱ)를 가하여 얻어지지만, 공업적으로 질산을 촉매로 하여 물 속에 현탁시킨 산화납(Ⅱ)과 비산을 반응시켜서 만든다. 무색단사정계판상정. 비중 5.94. 굴절율 1.9.97.물에 불용이지만 뜨거운 물 속에 오랫동안 두면 가수분해하여 비산과 염기성염으로 된다. 알칼리에 의해 수용성으로 되기 때문에, 특히 소화액이 알칼리성인 인시목유층에 살충효과가 있고, 주로 0.4% 정도의 현탁액으로서 살충에 사용한다. 오용을 막기 위해 보통 청색으로 착색되어 있다.

4615              비산먼지 (Scattering Dust)                       일정한 배출원이 없이 대기중에 떠다니거나 흩날려 내려오는 입자상 물질을 말한다.        물체의 분쇄, 선별, 혼합, 기타 기계적 처리 또는 분체사물질의 선적, 하차, 수송, 저장, 기타공사장 등에서 일정한 배출구를 거치지 않고 대기중으로 배출되는 먼지를 말한다.        주로 시멘트공장, 도정공장, 골재공장 등에서 나온다.

4616              비산먼지(날림먼지)                   공사장 등에서 일정한 배출구를 거치지 않고 대기 중으로 직접 배출되는 먼지이다. 비산분진이라고도 하며, 주로 시멘트 공장이나 연탄 공장, 연탄 이적장, 도정공장, 골재 공장 등에서 배출된다. 비산먼지는 전국 총먼지(TSP) 배출량의 82.4%, 부유먼지(PM10) 배출량의 57.5%로 큰 비중을 차지해 관리가 필요하다. 비산먼지 발생사업을 하고자 하는 자는 시.도지사에게 신고하고, 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

4617              비산먼지시험방법[飛散-詩驗方法)               대기 중에 비산 또는 부유하는 먼지를 하이볼륨 에어 샘플러를 사용하여 여과지 상에 포집하여 중량농도를 구하는 방법으로 시멘트 공장, 연탄 공장, 연탄 야적장, 도정 공장, 골재 공장 등의 특정 발생원에서 일정한 배출구 (굴뚝, 연도, 덕트, 후드등)를 거치지 않고 외부로 비산되거나 물질의 파쇄, 선별, 기타 기계적 처리에 의하여 비산 배출되는 먼지의 측정에 적용함. 시료 채취장소는 원칙적으로 측정하려고 하는 발생원인의 부지 경계선상에 선정하며 풍향을 고려하여 그 발생원의 비산 먼지 농도가 가장 높을 것으로 예상되는 지점 3개소 이상을 선정하여야 함.

4618              비산배출저감제도                     방지시설을 거치지 않고 대기 중으로 직접 비산배출되는 오염물질의 저감을 위해 시행하는 제도이다. 2012 5 ?대기환경보전법?의 개정으로 도입되었으며, 굴뚝 자동측정기기를 부착한 배출구를 제외한 유해대기오염물질 다배출 시설에 대한 관리기준을 법제화한 것이다. 유해대기오염물질(HAPs)을 포함한 연간 대기 배출량의 60% 이상이 굴뚝을 제외한 시설·공정 등에서 비산배출되는 상황에서 그간 농도위주의 배출구 관리 중심 정책을 전환해 원료 투입부터 배출까지 공정 전과정의 시설관리기준을 마련하고 현장에 적용함으로써 비산배출을 최소화하고자 마련되었다.

4619              비산분진[飛散粉塵]                   물체의 분쇄, 선별, 혼합 기타 기계적처리 또는 분체상물질의 상적, 이송, 하화, 수송, 저장, 기타 공사장 등에서 일정한 배출구를 거치지 않고 대기중으로 비산되는 분진.

4620              비산소괴                     비산소괴는 수질계에 유기물이나 영양 염류가 대량 흘러들어  오면 부패 또는 플랑크톤의 이상 번식으로 산소가 적어지면서 생기는 수괴를  말한다. 적조, 청조의 원인이 되며 상수원이나 어패류에 막대한  피해를 끼친다. 특히 여름철에 잘  나타난다.

4621              비산연[砒酸鉛]             산성비산연으로 물에 녹지 않고 산이나 알칼리에 녹는 이상적인 중독성 살충제를 말한다.

4622              비산염[砒酸鹽, arsenate]            오르토비산염        등이 있다.각각 대응하는 인산염과 종류, 조성, 결정형 등이 완전히 같고,  그 용해도의 관계도 인산염과 같은데, 이를테면 제3염은 알칼리염과 TL(I)염만이 물에 녹고, 기타는 처음에는 무정형, 후에는 결정으로 되어 침전한다. 약산에 녹고 과량의 비산과 제1, 2염을 만든다. 인산이온의 침전제는 비산이온의 침전제가 된다. , Ag염이 초콜렛색인 것 및 인산염에서는 오르토염에서 피로염, 메타염에의 변화에는 고온을 필요로 하지만, 비산염에서는 용이하다는 것 등이 다르다.        이온은 정 또는 찌그러진 4면체형, 원자간거리        As-O 1.75Å.

4623              비산재 (fly ash)           비재, 집진더스트, 플라이 애시라고도 한다. 연소시설로부터 발생되는 배기가스중의 더스트를 말한다. 석탄화력의 미분탄보일러에서 발생하고 집진기에서 제거된 것은 시멘트원료로 많이 이용된다.(비산재시멘트) 폐기물 소각시설로부터 배출되어 집진된 것은 매진이란 이름으로 산업폐기물의 하나로 분류된다.

4624              비산출율 ( 比産出率 specific yield )                     토양 또는 암석(대수층)에서 중력에 의해 배출되는 수량(Wy)과 암석의 부피(V)와의 비율을 말하며 비산출량(Sy) 이라고도 한다. 자유면대수층에서는 유효공극률(effective porosity)와 같은 의미를 갖는다.

4625              비상[砒霜]                   비석(砒石)을 태워서 만든 결정체로서 흔히들 말하는 독약을 말한다.

4626              비상방류 (Extraordinariness Discharge)                     수질오염사고로 인한 위해를 해소할 목적으로 평상시의 댐방류량보다 일정량을 증가시켜 한시적으로 방류하는 것을 말한다.

4627              비색계[比色計, colorimeter]                      표준 농도 용액의 색농도(빛을 흡수할 정도)와 미지 농도의 색농도를 비교하여 미지 농도를 인지(認知)하는 것을 비색법이라 하며 비색에 사용하는 계측기를 비색계라고 함.

4628              비색관[比色管, colorimetric tube]               검수 중의 물질을 비색법으로 정량하는 경우에 사용하는 것. 비색은 표준액을 넣은 비색관과 미지 농도의 액을 넣은 몇개의 비색관의 색을 비교하여 행함.

4629              비색법[비색분석(比色分析),colorimetric analysis]          광전지나 광전관을 사용하는 흡광광도법이 일반적임. 흡광광도법은 광전 비색계나 광전 분광 공도계를 사용하여 미리 표준액에 관한 흡광도 등을 계측하여 검량선을 그려 두고, 시료도 같이 처리하여 검량선으로 농도를 인지(認知)하는 방법임. 배수중의 유해 성분 정량 등 널리 이용되고 있음.

4630              비석[砒石]                   은광 또는 연광에 섞여 있는 독이 있는 광석이나 신석을 말한다.

4631              비선형성 [Non-linearity]            원인과 효과 사이에 단순한 비례 관계가 없을 경우비선형이라는 부르는 과정을 말한다. 기후시스템은 많은 이러한 비선형 과정들을 함유하고 있는데, 이 때문에 잠재적으로 매우 복잡한 매우 복잡한 움직임을 가진 시스템이 되는 것이다. 이러한 복잡성 때문에 급격한 기후변화가 야기된다.

4632              비소 밀크 사건[砒素-事件]                        1961년경부터 일본 오까야마껭(崗山縣)을 중심으로 주꼬꾸, 시꼬구(四國) 일원에서 유유아(乳幼兒)들에게 원인불명의 발열, 설사, 발진, 빈혈, 복부팽창, 간비대 등의 증상이 나타났음. 이에 오까야마(崗山)대학은 그 원인이 분유 중에 함유된 비소임을  공표했는데, 이 비소는 유질안정제(乳質安定劑)로 사용된 제 2인산 소다 중에 비산 소다 형태로 함유되여 있었음. 이 분유 메이커는 모리나가(森永) 유업() 도꾸시마(德島) 공장이었음. 1969년 오오사까(大阪) 대학은 중독을 일으킨 유유아의 후유증을 발표한 바 있음.

4633              비소 시험법[砒素試驗法]           비소를 수산화제이철과 공침 농축시킨 다음, 요오드화물로 하여 비소를 사염화 탄소로 추출하고 몰리브덴산암모늄과 염화 제일석으로 발색시킨 청색의 에탄올 용액의 흡광도를 740nm에서 측정하는 몰리브덴블루법과, 비소를 비화 수소로 발생시켜 디에칠 디치오칼바민산을 피리딘 용액에 흡수시키고, 이 때 나타나는 적자색의 피리딘 용액의 흡광도를 530nm에서 측정하는 디에칠디치오칼바민산은 법이 있음(공해 공정 시험법 제3장 제16항 참조).

4634             비소 화합물 분석 방법[砒素化合物分析方法]                     금속의 제련, 요업, 약품 제조, 폐기물 처리 등에 수반하여 연도 등에서 배출되는 배출가스 중에서 삼산화 비소가 주성분이 되는 입자상 및 가스상비소와 비화 수소가 주성분이 되는 가스상 비소를 분석하는 방법(환경오염 방지볍 제3장 제2절 시험방법 2-16). 분석방법의 종류로는 입자상 비소 분석 방법(흡광광도법과 원자흡광법)과 가스상 비소 분석방법이 있음.

4635              비소(Arsenic)               비소는 자연에서 저수준으로 발견된다. 대부분 산소, 염소, 황을 포함한 화합물이다. 이러한 것들은 무기성 비소 화합물이라 불리운다. 유기성 비소는 무기성 비소보다 덜 위험하다.        대부분의 비소 화합물은 냄새 또는 특별한 맛이 없다.        무기성 비소 화합물은 주로 나무를 보호하는데 사용된다. 또한 살충제와 제초제를 만드는데 사용되기도 한다.        구리와 납 금속은 소량의 비소를 포함하고 있다. 높은 농도의 비소는 신경계통, , 췌장, 피부에 손상을 준다. 낮은 비소농도에의 노출은 구토, 설사, 비이상적 심장 리듬을 유발, 비소는 발암물질임.        비소에 평균수준 이상으로 노출된 경우는 대부분 작업장, 유해한 폐기물 처리장 등에서이다. 비소는 강력한 독성이다. 높은 수준에서는 죽음이나 질병을 유발시킬 수 있다.        ATSDRIC@cdc.gov.

4636              비소[砒素, arsenic]                    As원자번호 33. 원자량 74.9216.V족원소에 속하며, 천연으로 유리하여 존재하는 수도 있지만, 대개는 황화물로서 산출되다. 석황        황비철광 FeAsS등이 대표적인 광물이다. 3산화 2비소        를 목탄과 함께 가열하여 얻게 되지만, 다량으로 만드는 데는 황비철광을 가열한다.  FeAsS→FeS+As. 공업적으로는 동제연공장의 배연 중의 고체를 고트렐 집진기로 모아서 조비를 만들고, 이것을 목탄으로 환원하든가 승화시켜 정제하는 수가 많다. 회색, 황색, 흑색의 3종의 동소체가 있다. 회색인 것이 보통 비소인데, 어느정도 금속광택을 가지며 (금속 비소라고도 불린다 ), 능면체의 결정(6방정계, 비소형구조)이다. 융점 817℃(36atm), 승화점 616℃, 비중 5.73, 비열        경도 3~4, 금속과 비슷하고 열의 도체이며, 열전도도 0.4, 금속과 비슷하고 열의 도체이며, 열전도도        2황화탄소에 녹지 않는다. 황색비소는 회색비소의 증기를 급냉하면 생기는데, 투명하고 납과 같이 부드러운 소결정(입방정계, 구조는 불명) 이다. 비중1.97, 비열        전기를 유도하지 않는다. 2황화탄소에 녹고 (용해도 8g/ 100g/ 20℃),마늘 냄새가 난다. 수증기와 같이 휘발하며 강한 환원성이 있다. 백린(白燐)과 비슷한 성질이지만 불안정하며, 약하게 가열하든가 빛을 조사하기만 하여도 회식비소로 변하기 쉽다. 비등점 상승에서 측정한 분자식은        에 해당하고, 증기밀도에서 얻은 분자식은 800℃ 부근에서는        1700℃이상에서는        분자의 구조는 정4면체의 정점에 As가 위치하고, 결함의 길이 As-As 2.44Å, 결합각 60˚ (500℃). 흑색비소는 회색비소의 증기를 찬 표면에 증착시킨 무정형비소를 수은의 존재하()100~175℃로 가열하여 얻게 된다. 이온반경        원자반경1.25Å. 비소의 화학적 성질은 인과 비슷하나, 그보다 더 금속에 가까운 성질을 나타낸다. 공기 중에서 400℃로 가열하면 청백색의 불꽃을 내며 타고, 3산화 2비소를 생성한다. 할로겐, 황과는 직접 반응한다. 회황산으로는 거의 변화하지 않으며, 염산과는 공기의 공존하에서는 작용하여 염화비소를 만든다. 농황산, 약간 진한 질산과 작용하여 아비산으로 되고, 농질산에 의해서 비산으로 된다. 알칼리와 융해하면 아비산염으로 된다. 단체인 비소는 무독이라고 생각되고 있지만, 비소화합물은 매우 유독하다.

4637              비소와 크롬화합물 정화시키는 신기한 버섯                 폐기물처리법에서는 수은, 카드뮴, , 비소, 5가 크롬, 알킬수은화합물, 시안화합물, 유기인화합물, PCB, 해양투입처분에서는 유기염소화합물, 구리, 아연, 불소화합물을 유해폐기물로 지정하고 있다. 이들 화합물은 모두 독성을 갖고 있으며, 생물체에 대해서는 치명적인 해를 갖고 있다.        특히 비소는 독성을 이용하는 화합물로 농약, 목재방부제, 의약품에 널리 사용된다. 금속상의 비소는 상온에서 안정되어 있으나, 가열하면 무수아비산으로 승화하는데 물에 녹기 쉬우므로 환경조건이 나쁘면 곧바로 수질오염의 원인이 된다.        한편 폐암이나 코에 점막을 파괴하는 유해물질인 6가 크롬의 용도는 산화제(삭카린, 염료, 의약품 등의 합성에 이용), 금속표면 처리(크롬도금, 크로메토처리, 알마이트, 전해연마, 방청제, 청관제, 플라스틱에칭 등), 냉각수에 첨가하는 방청제, 안료 등에 주로 사용한다.        - 인체에 유독한 비소, 크롬화합물        비소화합물은 인체에 만성중독을 일으키는데, 피로감, 권태감, 어지러움, 숨이 참, 가슴 두근거림, 복통, 구역질, 식용부진 등이 일어나며, 증상이 더 진행되면, 신경염, 결막염, 빈혈, 간종, 간출혈, 괴사, 미세뇌손상증후가 나타나고, 피부각화증은 피부암으로 옮겨가는 것으로  알려져 있다. 6가 크롬은 동물세포와 결합이 용이하고, 결합되어진 후 호흡기 계통의 장애, 폐암, 부식성피부염, 알레르기성 피부염 등의 증상이 알려져 있다.        일반적으로 폐수중의 5가 크롬을 제거하기 위한 방법으로 폐수에 납이나 바튬의 수용성 염을 넣어주면 금속과 난용성염을 생성하고 침전을 형성하므로 이를 제거한다. 그러나 납이나 바튬도 독성이 강한 물질이고 폐수처리용 약제로는 적당하지 않기 때문에 환원중화법이나 이온교환흡착법을 적용하는 등 이들의 제거방법은 매우 어렵다. 반도체산업의 발달과 더불어 비소화합물의 오염은 점차 더 심각해 질것으로 예상된다. 비소화합물의 폐기물만을 순수하게 수거하여도 무수아비산은 승화온도가 낮기 때문에 건조, 소각 과정에서 고정시키기 매우 어려운 특징이 있다.        지금까지의 연구에서 일부 선진국에서는 박테리아를 이용한 크롬 및 비소화합물의 산화·환원반응 및 분해과정은 밝혀진 바 있으나, 무기물 특히 중금속류를 목재부후균에 의해 분해시키는 연구는 거의 실시된 바 없다. 박테리아류에 의한 크롬 및 비소화합물의 분해는 목재부후균보다 균 생리대사에 이용도가 훨씬 소극적이기 때문에 목재부후균을 이용하게 되면 수질오염원인 중금속류 제어를 보다 적극적으로 관여할 가능성이 높으므로 이러한 연구의 필요성이 더욱 강조되었다.        - 중금속류 분해하는 목재부후균        저자의 연구실에서 배양하고 있는 230 여종의 목재부후균에 대해 크롬 및 비소화합물의 내성 및 활성균주의 선발에서 우선 20균주를 선발하였고, 이들 균주중 크롬화합물이 농도 2000 ppm에서 비교적 내성을 나타낸 균주는 시루뻔버섯(학명:Inonotus cuticularis), Chaetominum globosum(우리말명 없음), 콩버섯(학명:Daldma concentroa)이었으며, 시루뻔버섯과 콩버섯은 비소화합물에 대해서도 강한 내성을 갖고 있었다.        특히 이들 균주중 시루뻔버섯은 참나무류에 많이 발생하는 백색부후균으로 자실체는 반원형으로 여러 개가 중생을 하고 있으며, 폭은 3~10cm, 두께는 2~5mm로 표면에 갈황색의 짧은 털이 있고, 밝은 황색의 테두리를 갖고 있다.        시루뻔버섯의 대량증식을 위한 진탕배양시의 건균체의 생산량은 1.3g/l정도이고, PH 3.6정도이다. 생장초기에 유도기를 거의 갖지 않았으며, 정상기에 도달한 후 사멸기까지의 기간이 15일정도로 비교적 산업적 이용에 유리한 특성을 갖고 있다.        진탕배양에서 균체생산량이 대수기에 도달했을 때, 진탕배양액 중에 중크롬산 카리의 농도가 2000ppm이 되게 투입한 크롬화합물의 감소량의 변화는 배양 3일후 75%정도의 크롬화합물의 흡착이 있었다. 그러나 더 이상의 크롬화합물의 흡착이 없는 것으로 추정하여 크롬화합물을 균생리 대사물질로 이용하는 것이 아니라 화합물의 물리적인 작용에 의해 균세포와 결합하는 것으로 추정할 수 있다. 균 세력이 왕성하면 이들 화합물의 흡수 능력이 크고, 균세력이 약할 때는 흡수 능력이 작아지므로 균 생리 대사 물질로 이용하지 못한 흡수한 화합물을 균체외로 배출하는 것으로 유추 해석할 수 있다.        - 비소와 크롬을 흡수하는 시루뻔 버섯        크롬화합물의 경우 2가 및 6가 크롬은 동물세포와 결합이 용이하고, 결합되어진 크롬은 쉽게 떨어지지 않는다. 또한 접촉부위에서 유전자 변이를 일으킬 가능성이 있으므로 인체나 동물에게 치명적인 해를 끼칠 수 있다. 그러나 3가 크롬은 동물세포와 결합이 용이하지 않으며, 또한 결합이 되어도 쉽게 떨어져 나오므로 그 피해가 적은 것으로 보고 되고 있다. 일반적으로 균체중의 크롬은 거의 3가 크롬이므로, 일단 균체의 물리적인 작용에 의해 흡수한  6가 크롬은 3가 크롬으로 변환되어질 가능성이 매우 크다.        동일한 방법으로 오산화비소 500 ppm을 시루뻔버섯의 진탕배양액중에 투입해 본 결과 5일후의 비소화합물을 99% 감소시켰으며, 배양일수의 경과에 따라 점차 비소화합물이 감소되어진 것으로 추정되며, 비소화합물을 적극적으로 균 생리대사에 이용함을 유추할 수 있다. 그러나 균체내에 흡수되어진 비소화합물이 균세포내에서의 작용기능에 대해서는 아직 미지의 상태에 있으므로, 균세포 내액중이나, 균세포외액 및 균사체중의 비소화합물의양을 구분하여 균체내의 대사경로를 추정하기 위한 시험이 추진 중에 있다.        끝으로 시루뻔버섯이 비소와 크롬화합물에 대해 탁월한 정화 능력을 갖고 있지만, 이것을 산업적으로 응용하기까지에는 해결해야 할 과제가 많이 남아 있다. 예를 들면 현재 규균배양을 위한 배지의 조성성분 자체가 다량의 탄소를 갖고 있는 유기물이기 때문에 부영양화를 유발할 가능성이 있으므로 시루뻔버섯이 오랫동안 영양공급을 받으면서 부영양화 없이 비소와 크

4638              비소의 독성[砒素-毒性]             비소의 경구 치사량은 성인 100~130mg이지만, 그보다는 축적성(蓄積性)을 중시해야 함. 다년간 섭취하면 중독성이 진행되어 수족에 발진이 나타나며 비소암으로까지 발전함. 일본에서는 0.21~0.24ppm의 비소를 함유한 물을 장기간 마시고 만성 중독이된 사실이 보고된 바도 있다. 음료수의 경우는 0.05ppm이하여야 함. 비소는 농약으로 사용되며 공해원의 하나이기도 하며 무기농약으로 아비산, 비산납이, 유기 농약으로서 TUZ (문젯트 등) 등이 있음.

4639              비소중독[砒素中毒]                   비소화합물을 먹거나 비화수소(砒花水素)가스를 흡입하였을 때 일어나는 중독. 급성(急性)에서는 구토와 설사, 두통과 말초부(末梢部)의 동통(疼痛), 장기의 위장염(胃腸炎)등이 일어나고, 마침내는 죽게 되는 수가 많음. 만성에서는 피부에 발진이 생기고, 근위축(筋委縮)을 수반하는 다발성(多發性) 신경염 · 지각(知覺)장해 등을 일으킴.

4640              비소진[비소진(砒素疹)]              비소가 들어있는 약을 사용하여

4641              비스무스[-창연(蒼鉛),bismuth]                   화학 기호 Bi. , 주석, 카드뮴, 인듐과 이융합금(易融合金)을 만듬으로 활자합금 등에 사용됨.생리 작용이 강하며 해독, 창상, 화상, 위장 장해 등에 대한 예방약으로 쓰임. 특히 염기성 초산 비스무스(차질산 비스무스)는 치료약으로서 옛부터 위장약의 성분으로 사용되었음. 유약용, 광학 유리에도 사용됨. 비소, 안티몬과 흡사한 독성이 있으며, 동시에 납, 수은과 흡사한 장애가 일어남. 일반적으로 물에 불용성의 것이 많음. 따라서 이 중독은 적으나, 의약으로서 다량 또는 장기간에 걸쳐 사용했을 경우에는, 구강염, 치은염(잇몸), 위염, () 장해, 신장 장해, 피부 착색이 유발되기도 함.

4642              비ㆍ오ㆍ디 용적부하[BOD 容積負荷, BOD volumetric loading]                  활성오니법에 있어서 에어레이숀 탱크의 용적1m³당 하루에 처리할 수 있는 BOD kg. 단위는 kg(BOD)/m³/일이 적합함. 에어레이숀 탱크의 치수 결정에 필요함.

4643              비아이피공법(Virginia Initiative Plant)                     VIP 공법은 생물학적 인 및 질소제거 공법으로서 UCT 공법과 유사하나 차이점은 혐기성, 무산소, 호기성 조건에 각각 최소한 2개 이상의 완전 혼합조를 직렬로 사용하며, 고율로 운전하는 점 등이다.        VIP공법의 SRT 5∼10일이나 UCT 공법은 일반적으로 13∼25일로 설계한다.

4644              비악음[非樂音]             복합음으로서 비주기적 진동을 하는 음. 예전에는 비악음을 조음이라고 했으나 소음과 혼돈되기 쉬워 현재는 거의 사용되지 않음.

4645              비양수량 ( 比揚水量 specific capacity )                     단위수위강하량에 대한 우물의 양수량

4646              비엔나 협약                오존층의 파괴에 대한 문제는 1974년에 F.Sherwood Rowland가 제기한 이후 비교적 짧은 시간내에 전세계적인 규제체제를 수립하게 된 국제환경보호에 있어서의 중요한 이정표를 이룩한 분야이다. 이에 있어서 큰 공헌을 한 것은 유엔환경계획(UNEP)이다. 1976년에 유엔환경계획은 오존층의 소실이 전지구적으로 시급한 환경문제라고 지적하고, 1977년에는 이에 관한 전문가의 회의를 소집하고 오존층에 관한 협의체(Coordination Commitee on Ozone Layer)를 발족시켰다. 그리고 1981 5월 유엔환경계획은 오존층의 보호를 위한 국제협약을 체결하기 위한 실무단을 구성하여 협약의 초안을 마련하였다. 1985 3월에 비엔나에서 오존층의 보호를 위한 회의가 개최되어 오존층 보호를 위한비엔나 협약(The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)이 채택되었다. 그러나 비엔나 협약은 선언적이며 골격적 협약으로서 구속력 있는 규제를 수반하지는 않았다. 1986 9월에 유엔환경계획은 미국 버지니아의 리스부르그에서 오존파괴물질 통제전략에 관한 워크숍을 개최했고, 특히 미국은 국무성을 중심으로 관련부처와 협의를 거쳐서 circular 175라는 미국의 기본적인 오존파괴물질 통제전략을 수립한 후 이를 공식적인 협상입장으로 채택했다. 이 문서는 빠른 시간내에 이러한 물질의 생산과 소비를 감축하여 가장 긴요한 사용처를 제외하고 전부 금지시키기로 하며 이후의 과학적 조사를 토앻 규제 대상물질을 추가하거나 감축의 속도나 목표를 변경하도록 하자는 것이었다.

4647              비엔나 협약 (Viena Convention for the Protection of the Ozone Layer)              1985년 오스트리아의 비엔나에서 채택된 협약으로 오존층 파괴 원인물질의 규제에 대한 것을 중 내용으로 하고 있으며, 몬트리올 의정서에서 그 내용이 구체화되었다.        '74 F. Sherwood Rowland 박사에 의해 오존층 파괴문제가 제기된 후 UNEP를 중심으로 오존층 파괴문제에 대처하기 위하여 '81년 오존층 보호를 위한 실무단을 구성, '83년 협약 초안을 마련하여 85년에 비엔나에서 채택된 협약을 말한다.        동 협약은 선언적인 협약에 불과하여 실효성있는 규제내용을 포함하지 못하였으나 오존층 보호를 위한 최초의 협약이라는 점에서 의의가 있다.

4648              비엔나협정                  1985년 오스트리아의 비엔나에서 채택된 협약으로 오존층파괴 원인물질의 규제에 대한 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 몬트리올 의정서에서 그 내용이 구체화되었다.

4649              비연료유 (Non-Fuel Oil)            에너지발생을 위한 연료가 아닌 연료 등으로 사용되는 유종을 말하며 이에는 납사, 용재, 아스팔트가 포함된다.

4650              비용편익분석               한 제품 및 기술을  받아들일 것인가 말 것인가  하는 판단을 하기 위한  분석이다.  개발 및 제조에 들어간 비용과 이 제품에 의해 사회가  받을 편익을 비교하여 결정 하는 것을 말한다. 교통사고나 공해 등  사회적 비용이 많이 드는데도 불구하고  자 동차가 급격히 보급되고 있는 것은 그에 의한 편익이 더  크다는 견해를 가진 사람 들이 많기 때문이다. 개발에 관한 환경평가에서도 비용·편익 분석방법이 사용되고  있다.

4651              비용효율성 [Cost-effective]                       같은 비용으로 더 많은 효과를 얻을 수 있는 기술이나 수단을 선택하는 기준.

4652              비의 정화 작용[()-정화작용(淨化作用),cleaning effect by rain]                    비가 대기 중의 미립자(微粒子)를 포착(捕捉)하여 대기를 정화(淨化)하는 작용. 비에 포착된 것은 비교적 큰 입자이기 때문에 부유 분진(浮遊粉塵) 보다도 강하분진(降下粉塵) 쪽이 쉽게 포착됨. 특히 강하 매진 중에서 물에 용해되는 성분은 포착되기가  쉬움. 그러나 비가 내리기 직전에는 하강기류(下降氣流)가 있어서 이것이 대기 중의 오염물을 지상으로 운반하므로 짧은 시간이기는 하지만 지상의 오염농도(汚染濃度)가 높아 지는 경우가 있음.

4653              비이 에이치 시이[BHC]             benzene hexa chloride의 약자. 유기 염소계 살충제의 하나. 벤젠과 염소 가스로 만들며        7종의 이성체(異性體)가 있으며        의 살충력이 가장 강함. 이것의 순수한 것을 린텐이라고 함. 살충제로는 DDT보다 속효성이지만, 이간에 대한 독성은 DDT보다 약함.        를 경구적으로 마우스에 투입하면, 마우스의 체중 1kg BHC 96mg으로 마우스의 반 수가 사망함        생체 내에 잔류하는 경향이 강하며, 예를 들면 소, 돼지의 체내에 잔류하여, 그들로 부터 얻은 식육의 오염 물질이 됨.

4654              비이 에이치 시이와 암[BHC-()]                     1971 10 7일 일본 합동 암회의에서 내량현립 의대(奈良縣立 醫大)의 나가사끼 히로시가 BHC에 발암성이 있다고 발표한 바, 그에 의하면 74마리의 생쥐를 4군으로 나누어 20마리씩 3군에 BHC660ppm,66ppm,6.6ppm 넣은 음식을 주고 나머지 14마리에는 BHC가 들어 있지 않은 먹이를 주어 실험했다고  . 그 결과, 4군 모두 체중의증가에는 차이가 없었으나 6개월 후의 해부에 의해서 BHC 660ppm 넣은 먹이를 먹은 생쥐 20마리에서 간장암이 발견되었다고 함.

4655              비이 에이치 티이[BHT]             butyl hydroxy toluen의 약자. 부틸히드록시톨루엔 식품 포장용 테이프 중에 첨가됨. 테이프를 노어멀 해푸탄액에 한 시간 담근 후 가스 크로마토 그래프 분석한 결과, 12.44ppm이 녹아나온 예도 있음. 눈이 없는 쥐가 태어나거나 염색체에 이상이 있는 BHT등의 독성은 심각함. 식품 첨가물로 인정되고 있으나 식용유로는 이용하지 않음.

4656              비이 오오 디이 반응[BOD-반응(反應),BOD, chemical reaction]                   수중의 용존산소(溶存酸素)소비 반응은산소가 공급되었을 때 극히 초기의 단시간 내에 완결하는 반응. ② 초기의 24~28시간에서의 세균의 증식에 따르는 반응. ③ 증식 종료 후의 세균의 내생호흡(內生呼吸)에 따르는  반응. ④ 이어서 암모니아 등 질소 화합물의 산화 (질화)에 기인하는 반응의 4종으로 분류할 수 있음. ① 은 순시(瞬時)산소 요구량으로서 BOD에는 포함되지 않으며 BOD의 대상이 되며, ④는 질화 과정임.

4657              비이 오오 디이 부하 [BOD 負荷, BOD loading]          활성 오니법에서는 배수 중의 유기물이 호기성(好氣性) 미생물의 작용으로  분해되어 BOD제거, 즉 정화가 이루어짐. 이 때의 정화 속도는 보통 BOD 부하량을 지표로 하여 다음 식으로 나타낼 수 있음.        (kg-BOD/kg-MLSS·). L: 공급되는 BOD(kg-BOD/). S: 활성 오니량(kg-MLSS). L은 유량과 BOD농도와의 곱이고 S MLSS 농도와 폭기조용적(曝氣槽容積)과의 곱임. 통상의 활성오니법에서의 BOD부하량 표준값은 0.3 정도임. BOD부하량의 표시에는 상술(上述) BOD 오니부하 외에 단위 폭기조 욕적당의 BOD부하를 나타내는 용적부하도 이용됨.        V : 폭기조 용량(m³). 따라서 다음과 같은 관계가 성립됨. BOD 용적부하=(BOD 오니 부하)×(MLSS 농도).

4658              비이 오오 디이 부하와 비이 오오 디이 제거율[BOD 負荷-BOD 除去率]                 BOD용적 부하와 BOD제거율은 표와 같음. BOD가 증가하면 제거율은 감소됨.        표 ㅂ-15           (a)BOD용적부하량과 제거율의 관계 예              BOD용적부하[g/m³ · ]                BOD제거율[%]                100 200 400 800 1.000                92 90 86 80 75              (b)BOD면적부하와 BOD제거율              BOD면적부하[g/m³ · dlf]                BOD제거율[%]                6.4 20 24 35                98 90 86 74

4659              비이 오오 디이 엠 엘 에스 에스 부하[BOD MLSS 負荷 BOD MLSS loading]             MLSS 부하

4660              비이 오오 디이 자동 측정 기록 장치[BOD 自動測定記錄裝置, BOD automatic recorder]                       배양병 속의 유기물은 미생물에 의하여 분해되어 탄산 가스로 되며,        흡착제에 흡착되어 액 중의 산소가 감소됨. 그 결과, 병 상부의 산소 분압이 저하함. 저하 정도는 마노미터로 검출되며, 마노미터의 도수(度數) 변화에 따라 전해(電解)병에서 전해가 개시되어 산소가 보급되고, 보급과 동시에 포텐셔 미터로 전압변화(電壓變煥)되어, 기록지에 기록됨. BOD를 알 수 있음. 배양병 상부는 항상 일정 상태(압력, 온도 등)로 유지되어야 함.

4661              비이 오오 디이 표면적 부하[BOD 表面積負荷, BOD surface area loading]               단위는 BOD(g)/회전판의 표면적(m³)/. 활성 오니법의 일종인 회전판 접촉법의 회전판의 표면적 (또는 매수)을 결정할 경우에 필요한 수치로서 일반적으로 5~30g(BOD)/m³(회전판 표면적)/일이 적합함.

4662              비이 오오 디이[BOD]                   biochemical oxygen demand의 약칭. 생물 화학적 산소 요구량. 하천 등에 방류된 배수 중의 유기물은 수중의 미생물에 의하여 산화 분해되어 탄산 가스, , 암모니아등이 됨. 이때, 수중의 용존 산소(DO)가 소비됨. 미국의 Water Sewage Control Engineering(미국 공중 위생 학회) 편의 용어집에 의하면, BOD란 어느시간, 어느 온도에서 유기 물질이 생화학적 산화를 받을 경우에 소비되는 산소의 양이라고 정의되어 있음. BOD는 주로 탄소화합물의 산화 원료시까지 소비되는 산소량을 나타내는 제1단계의 BOD와 주로 질소 화합물의 산화완료시까지 소비되는 산소량을 나타내는 제2단계의 BOD로 구별됨. 1단계의 산화 완료에는 20℃ 7~10, 2단계의 산화는 그 후에 시작하여 약 100일을 요함. 통상 배수의 유기물 오염도를 나타낼 경우, 20℃,5일간의 BOD를 나타내는        단위로서 배소 1ℓ당 생화학적으로 소비되는 산소량을 mg으로 나타냄. mg/ℓ, 또는 ppm을 씀. BOD가 높다는 것은 그 배수 중에 분해되기 쉬운 유기물이 많음을 의미함. 강이나 바다에 방류되면 DO를 고도로 소비하여 어패류에 피해를 줌. 강이나 바닷물의 DO는 물의 표면 높고 COD값이 낮은 경우도 적지 않음. 이들 배수를 활성 오니법으로 처리하는 경우, BOD/COD가 문제로 대두되며, 일반적으로 다음의 식을 얻을 수 있음.생배수(生排水)        처리수에는 미생물로 분해할 수 없는 유기물의 비율이 높아짐. 환원하면 활성오니법 (일반적으로 생물학적 방법)으로 처리할 수 있는 유기물에 한계가 있음을 나타내는 것임. 또 해수 중의 BOD측정은 해수 중의 생물,혹은 고농도 염류 등의 관계로 곤란하므로 거의 사용되지 않음.

4663              비이 유형[B 類型]                    유형(類型)

4664              비이 중유[B중유(重油),B fuel oil]                → A 중유

4665              비이 지역[B 地域]                    예를 들면 소음에 관계 되는 환경 기준에는 지역의 유형을 AA, A, B 3가지로 분류함. B지역이란 상당수의 주거와 더불어 상업, 공업 등이 밀집된 지역임.

4666              비이 특성[B 特性]                    소음 레벨의 3특성프레처의 청취 곡선지시 소음계.

4667              비이 피이 배수[BP 排水, bleached pulp sewage]          BP는 표백 펄프의 약칭으로서, 염소나 차아염소산염(次亞鹽素酸鹽)등으로 표백한 펄프를 말함. 표백 펄프 1톤당 120~240톤의 배수가 배출됨. pH 4.5~8.0, 전 고형물 1.000~2.000ppm,BOD 50~100ppm, 부유 물질 50~75ppm 정도이지만, 오염도가 상당히 높은 배수임. 펄프 배수는 헤드로 공해를 초래하는 등 커다란 공해원의 하나임.

4668              비이온 계면활성제                   합성세제의 일종으로 분자 중에 이온화된  원자단(原子團)이 없으므로 수용액이 되어도 풀려서 떨어지지 않는 계면활성제를 말한다. 이것은 거품을 잘 일으키고, 세정능력이 뛰어나며 내산성, 내경수성, 내염화성이  있다. 섬유공업, 식료품의 유화,  화장품 제조, 연고 제조 등에 사용된다. 그러나 배수 중에 흘러들어온 비이온 계면활성제는 다른 합성세제와 마찬가지로 물오염을 일으키기 때문에 문제가 되고 있다.

4669              비이온 표면 활성제[-界面活性劑, nonionic interface active agent]             분자 중에 이온화된 원자단이 없으므로 수용액이 되어도 해리(解離)되지 않는 계면 활성제. 발포력(發泡力), 세정 능력이 뛰어남. 내산성(耐酸性), 내경수성, 내염화성이 있음. 섬유공업, 식료품의 유화(乳化), 화장품의 제조, 연고(軟膏)제조 등에 사용됨. 배수 중에 혼입된 비이온 계면 활성제는 제거해야 하며 활성탄에 의한 흡착도 하나의 방법임.

4670              비이온 표면 활성제[-表面活性劑, nonionic interface active agent]             물 속에서 이온화하지 않는 표면 활성제를 말한다. 소수기와 친수기의 적당한 밸런스로 효과를 발휘한다. 친수기는 몇개의 수산기 또는 폴리옥시에틸렌기, 또는 양자의 조합에 의한다. 현재 다량으로 제조되고 있는 것은 폴리 옥시에틸렌유도체이며, 탄소수 12~18의 지방족알코올, 지방족아민 또는 알킬페놀에 알칼리 드으이 촉매존재하에서 산화에틸렌을 부가중합 시켜서 얻는다. 이들은 중합속염, , 알칼리에 상당히 안정하며, 다른 이온성 표면활성제와 공용할 수 있다. 유기용매에 녹고, 유화제, 분산제, 세제, 삼투제, 균염제, 섬유완성제 등 광범한 용도가 있다.

4671              비임하우스 폐수[廢水]              피혁 공장에서 레저공정 전의 원피혁 처리 공정에서 발생하는 폐수의 총칭.

4672              비저류계수 ( 比貯溜係數 specific storativity )                  피압대수층에서 단위 수위강하 혹은 수위 상승에 의해 대수층의 단위부피를 통해 유출되거나 유입되는 물의 부피. 비저류계수에 대수층의 두께를 곱하면 저류계수(storage coefficient, storativity)가 얻어진다.

4673              비점 오염원(Non-point source)                 점 오염원(Point source)의 상대적 개념으로 공장, 생활하수등 고정된 오염원이 아닌 데서 발생되는 오염원을 말한다. 예를 들어 농약, 비료의 살포 결과 하천유역에 유입되는 오염이 여기에 속한다.

4674              비점오염 저감시설                   수질오염방지시설 중 비점오염원으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설(저류시설, 인공습지, 침투시설 등)

4675              비점오염원                  점오염원(Point source)의 상대적 개념으로 공장,  생활하수 등 고정된 오염원이 아닌 오염원을 말한다. 예를 들어 농약, 비료의 살포 결과 하천 유역에 유입되는 오염이 여기에 속한다

4676              비정부기구 (NGO : Non-Governmental Organization)              민간인이나 민간단체로 이루어진 국제기관. 보통 국제기구, 국제기관이라고 하면  국제조약에 의해 만들어진 정부기관(IGO)을 말한다. 비정부기구(NGO)는 이에  대비되는 말로, 국제적인  비영리 민간조직에 대해 유엔에서 최초로 사용하였다. 최근  들어 국내 민간단체, 시민조직도 NGO의 범주에 속하게끔  되었다. NGO는 널리 환경보호,  개발원존, 인구, 거주지, 여성, 기아 구제, 인권, 장애자 문제 등을 해결하기 위해 활동하며, 유엔  차원에서 세계회의가 열릴 때 민간활동의 경험 및 주장을 회의에 반영시키기 위해 노력하고 있다. 각 조직은 각자가 맡은  테마에 의해 '환경NGO''인권NGO''개발NGO' 등으로 불린다. 나이로비에 본부를 둔 〈환경연락센터(ELC)〉가 유엔 환경계획(UNEP)으로부터 재정을 원조받아 정보를 제공하고 있는 단체만도 약 6천 개에 이른다. 국제적인 '환경 NGO'는 선진국이나 개발도상국을 구분하지 않고 민간 차원의 환경보호 활동에 관련하며 커다란 역할을 담당하고 있다. 이 때문에 유엔 및 유럽, 미국의 정부 등도 NGO와 제휴하고 있다. 각국  NGO는 〈환경과 개발에 관한 유엔  회의〉의 「지구헌장」 등에 각각 제안을 제출한 바 있다.

4677              비정부기구와 환경단체             비정부기구(NGO)란 국제적으로 활동하는 민간 비영리 단체를 말한다. 그 중에서 개발도상국을 지원하거나 지구환경문제에 대하여 국제적인 활동을 하고 있는 민간조직을 국제 환경 NGO라고 한다.

4678              비준 (Ratification)                    협약 혹은 의정서의 채택사항을 확인하는 절차에 불과한 서명(Signature)과는 달리 협약 혹은 의정서의 채택사항을 확인하는 절차에 불과한 서명(Signature)과는 달리 협약 혹은 의정서에 따른 법적 의무를 부담하겠다는 선언을 의미함.

4679              비중[比重, specific gravity]                        고체 및 액체의 비중이란 4℃의 물을 표준 물질로 하여, 이 물과 어떤 물질의 동체적(同體積)의 것과의 무게의 비()를 말함. 기체의 경우는 0℃, 1기압의 공기를 표준물질로 함. 비중은 무명수(無名數).

4680              비텔로게닌 (Vitellogenin)          암컷의 알생성에 관여하는 생체물질로 수컷에서 이 물질이 검출되는 것은 내분비계 장애물질에 대한 노출지표로 사용된다.

4681              비티엑스(BTX / Benzene Toluene Xylene)                     납사의 접촉개질 등을 통하여 생산된 방향족 화합물로 벤젠, 톨루엔, 자일렌을 말함.

4682              비폐닐[bipheny]           디페닐이라고도 한다. 두 개의 페닐기가 결합한 구조를 갖는다. 무색의 엽상정. 융점 70℃, 비등점 254℃. 고울타르 중에 존재한다. 벤젠의 증기를 적열관에 통하게 하여 만든다. 벤디진의 제조에 사용.

4683              비포화대 ( 非飽和帶 unsaturated zone )                     지표면과 지하수면의 사이 지역. 공극이 대기압보다 적은 압력의 공기나 다른 기체와 물로 채워져 있으며 통기대(Vadose zone)라고도 한다.

4684              비표면적[比表面積, surface area]               더스트 입자의 체적당 표면적 · 더스트의 직경을 d로 하면 다음 식으로 나타낼 수 있음.        따라서 직경이 작을수록 비표면적은 커짐. 연기의 색은 거의 비표면적에 비례하므로 연기의 색을 좋게 하려면 가급적 미세입자를 제거할 필요가 있음.

4685              비활성 기체[非活性氣體, inert gas]             [1]-()가스. [2] 희가스 및 반응성이 부족한 기체. 이를테면 질소 등을 말한다.

4686              비활성 산화물[非活性酸化物, inert oxide]                     물과 화합하여 산도 염기도 만들지 않는 산화물을 말한다. 1산화탄소 CO, 1산화2질소        가 그 예이다. 중성산화물 중에 포함되어 있기도 한다.

4687              비휘발성 탄화 수소[非揮發性炭火水素]                     배출되는 물 중의 휘발성 탄화수소량을 P[ppm], 노어멀헥산 유출물질량을 P[ppm], 잔류물(殘留物) a[mg],노어멀 헥산 추출 물질을 b[mg]로 하면 P=P×(a/b)라는 관계가 성립됨. 유류(油類) 빌르지, 폐유(廢油)등은 비휘발성 탄화 수소에 해당되며 이들의 처리에는 폐유처리 시설을 필요로 함.

4688              빅 뱅 우주                  지금으로부터 약 150억년~200억년 전, 우주의 전  공간은 구슬처럼 자그만 불 공      이었다. 어느 때인가, 에너지로 가득차게 된  이 자그만 불 공이 대폭발(빅 뱅)       일으켜 팽창을 시작하였다. 불 공의  가운데에는 수소의 원자핵인 양자와 중성자      밖에는 없었다. 폭발하여 3분 후에는 수소, 헬륨, 리듐, 베리륨, 붕소의 5가지 가벼      운 원소가 생겼다.   이후로도 우주는 팽창을  계속하여 은하같은 별의 진화와       함께 현재 지구에 있는 90종류나 되는 원소를 만들어냈다.

4689              빅데이터                     기존 데이터에 비해 너무 방대하여 기존의 방법이나 도구로는 수집·저장·분석 등이 어려운 정형 및 비정형 데이터들을 의미한다. 빅데이터의 특징으로는 크기(Volume), 속도(Velocity), 다양성(Variety)을 들 수 있다. 크기는 일반적으로 수십 테라 바이트 혹은 수십 페타바이트 이상 규모의 데이터 속성을 의미한다. 속도는 융복합 환경에서 대용량으로 매우 빠르게 생산되는 디지털 데이터를 실시간으로 저장, 유통, 수집, 분석처리 할 수 있는 성능을 의미한다. 다양성(Variety)은 다양한 종류의 정형, 반정형, 비정형 데이터를 의미한다. 빅데이터는 구글 클라우드 플랫폼 등 플랫폼을 기반으로 활용된다.

4690              빅뱅               우주를 탄생시킨 대폭발을 뜻하는 말로, 지금으로부터 약 1 50∼2백억  년 전, 우주의  전공간은 구슬처럼 자그마한  불 공이었다.어느때인가 에너지로 가득 차게 된 이 자그마한  불 공이 대폭발(빅 뱅)을 일으켜 팽창을 시작하였다. 불 공의  가운데에는 수소의 원자핵인 양자와  중성자밖에 없었다. 폭발하여 3분 후에 수소, 헬륨,  리튬, 베릴륨, 붕소 등 5가지 가벼운  원소가 생겼다. 그 후로도 우주는 팽창을 계속하여 은하 같은 별의 진화와 함에 현재 지구에 있는 90종류나 되는 원소를 만들어 냈다. 현재 일반적으로, 금융규제완화 또는 금융혁신을 의미하기도 한다.

4691              빈병 재활용                유리병은 사용범위가 넓고 사용량도 계속 늘어가고 있다.         92년 기준으로 국내에서 사용된 병은 76t  인데 비해 파유리 사용량,   병의 회수량은 32t 으로 절반에 미치지 못하고 나머지 44t 은 그대로 버려지고 있어 환경오염을 가중시키고 있다.          1㎏당 평균가격을 42원으로 계산할 때 연간 약 1 85억원이 낭비되는 셈.          특히 유리가 완전 분해되는데는 3천년 이상 걸리는 것으로 추정돼 무심코  버린 유리병은 3천년이 지난 후에도 경관을 해칠 우려가 높다는 것이다.          유리병 1개를 재생함으로써 절약되는 에너지는  1W의 전구를 4시간 밝힐 수 있는 양이다.          또 유리병 제조과정에서 혼합물이 용해되는 온도를 낮추어주므로 에너지가 약 32% 절약되며  유리 생산에 따른  대기오염은 20%, 수질오염은 50%  각각 줄일 수 있다는 것.          빈병은 재활용하기 쉽도록 알루미늄·플라스틱  등으로 된 뚜껑을 제거하고 병에 담긴 내용물  및 이물질을 비워 재활용률을  높임과 동시에 마시고  난 맥주병과 음료수병 등은 가까운 슈퍼나 가계에서 돈으로 교환하면 일석이조의 효과를 거둘 수 있다.

4692              빈부수성 수역[貧腐水性 水域]                   생물학적 수질계급의 하나, 가장 청정한 수역. 물이 맑고 산소가 풍부하며 산화력이 강한 수역임.

4693              빈산소괴                     수중의 용존산소가 부족한 상태가 되면서 나타나는 현상.        수질계에 유기물이나 영양염류가 대량 흘러들어오면 부패 또는 플랑크톤의 이상 번식으로 인해 산소가 적어지면서 생기는 수괴(水塊)를 말한다. 적조, 청조의 원인이 되며 상수원이나 어패류에 막대한 피해를 끼치며 특히 여름철에 잘 나타난다.        이러한 빈산소괴로 인한 호수, 연안에서의 적조 현상으로 유발되는 과정은 호수나 연안에 영양염류가 흘러들어 식물 플랑크톤, 수초가 증식하고 고사하면서 질소, 인을 물속에 방출한다. 이 사이클에서 연쇄계 수역의 영양염류가 불어나는 것을 부영양화라 한다.        자연계에서도 일어나는 일이지만 공장폐수와 생활폐수, 시비 과잉의 농지로부터 흘러드는 비료 성분 때문에 부영양화의 진행이 점점 빨라지고 있으며 그 결과 한국 대부분의 호수, 연안에서 적조현상이 나타나고 있다.

4694              빈산소수괴                  용존산소가 적은 물덩어리. 바닥에 침전된 유기물은 박테리아에 의해 분해되지만 다량의 유기물이 침전되면 DO의 보급이 충분치 않기 때문에 산소의 부족화가 진행된다. 도쿄만이라든가 오사카만 등의 폐쇄성 해역에서는 유기물의 분해를 위한 대량의 산소가 소비되는 것에서 빈산소 수괴가 발생한다. 또한 빈산소수괴에 의해 바닥에 사는 해산물이 타격을 받기도 하고 상승류로 되어 청조가 일어나는 것으로 알려지고 있다.

4695              빈영양 [貧營養, oligotrophic]                    호수의 분류기준을 일차생산력에 따라 분류할 때 호수의 생산력 즉 비옥도(fertility)는 지역적인 영양염류의 유입, 지질적 나이, 깊이에 의존하고 잇다. 낮은 생산력을 가진 호수를 빈영양이라고 하며 연안대식물은 거의 없고 플랑크톤의 종수는 많으나 밀도는 낮다. 식물 플랑크톤의 대증식을 일으키는 충분한 영양염의 축적이 없으므로 플랑크톤의 대발생 역시 없다. 상층수의 생산력이 낮으므로  심층수에서 심한 산소부족은 없어 이러한 생태에 적응한 종들이 살고 있다.

4696              빈영양호                     수중에 용존하는 영양염류가 적어 산소가 유기물의 산화에 소비되는 일이 적으므로 물밑까지 거의 산소가 포화되어 있는 호수.

4697              빈영양호[貧營養湖, oligotrophic lake]                     호소가 생성될 당시에는 수심도 깊고 물도 맑으며 영양분의 함유량과 퇴적량도 적어서 생물이 거의 생식하지 않음. 이러한 상태의 호소를 빈영양호라고 함. 그러나 시간이 흐름에 따라 영양분의 함유량이 많아지고 퇴적물도 많아져 중영양호로, 또 진일보하여 부영양호로 되며, 이윽고는 소지(沼地)가 되며 최후에는 육지가 됨. 빈영양호의 예로 슈페리올 호를 들 수 있음.영양분의 함유량이 많아지고 퇴적물도 많아지는데는 하천으로부터의 유입에 의하여, 하천의 오탁이 많아질수록 그만큼 영양의 증가가 빠라짐. 부영양호화한 호소는 상수원으로는 부적격임.

4698              빈용기보증금제도                     사용된 회수 재사용을 촉진하기 위하여 반복사용이 가능한 제품의 용기의 사용에 대한 보증금을 제품가격에 추가하여 판매한 뒤, 소비자가 빈용기를 반환하는 시점에 보증금을 돌려주는 제도이다.         빈용기의 도소매 유통단계에서 유통과정을 원활하게 하기 위해 수수료를 지급         * 빈용기보증금 대상품목         - 주세법 제4보제2호의 발효주류         - 주세법 제4보제3호의 증류주류         - 청량음료류         * 절차         - 제조ㆍ수입업자자원공사 : 재활용의무이행계획서 제출 (당해년도 1월 말)         - 자원공사제조ㆍ수입업자 : 재활용의무이행계획서 승인 (30일 이내)         - 제조ㆍ수입업자 : 빈용기보증금 반환 (빈용기 회수)         - 제조ㆍ수입업자자원공사 : 재활용의무이행경과보고서 제출 (익년 3월 말까지)

4699              빈협약            1985년 오스트리아 빈에서 채택된 협약으로 오존층 파괴 원인물질의 규제에 대한 것을 주 내용으로 하고 있으며, 몬트리올 의정서에 그 내용이 구체화되어 있다. 1974 F. 셔우드 롤랜드 박사가 오존층 파괴문제를 제기한 후 유엔환경계획(UNEP)을 중심으로 오존층 파괴문제에 대처하기 위하여 1981년 오존층 보호를 위한 실무단을 구성하고, 1983년 협약 초안을 마련하여 1985년 빈에서 채택된 협약을 말한다.

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