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공부하기/경영학과 군사학

석탄용어사전 401-500

by 리치캣 2021. 11. 3.
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석탄용어사전 401-500

최근에....중국과 호주와의 석탄전쟁....

석탄부족에 의한 중국 정전사태.....

중국 석탄부족에 의한 요소생산 부족으로 인한...한국의 요소수 부족사태. 

요소수 가격이 10리터에 8만원까지 폭등...기름보다 비싼 요소수.

미국의 항만물류만 붕괴되는게 아니라...한국은 요소수 부족으로 트럭운행이 안되서 물류대란이 일어날 거란 뉴스보도까지...

아직도 벗어나려면 몇단계가 필요한 석탄이라는 경제적, 사회적, 지구환경적 장애물...

어쨌든 수백년 인류역사의 발전을 주도한 석탄...

관련용어를 대한석탄공사에서 정리해 놓은것을 공유.

no 용어명 유사용어 용어설명
401 분쇄비 粉碎比, reduction ratio 분쇄에서 부수기 전에 최대 입자의 지름과 부서진 후의 최대 입자의 지름과의 비를 말함. 여기서, R : 분쇄비 F : 급광 중의 최대 입자의 지름 P : 산물 중의 최대 입자의 지름
402 분진작업 粉塵作業 dust work. 일반적으로 고체를 분쇄, 연마, 절삭하는 작업공정이나 토석, 암석, 광물을 하역하는 등의 작업시에 공기 중에 분진이 부유하게 된다. 이와 같이 부유하는 분진에 폭로되어 건강 장해를 일으킬 우려가 있는 작업을 분진작업이라고 한다. 분진에 의한 건강장해에서 특히 위중한 장해인 진폐의 건강관리를 위하 여 진폐의 예방과 진폐근로자의보호등에 관한 법률이 1984년에 제정되었다. 분진작업에서의 설비의 기준, 설비의 성능, 작업환경측정, 보호구 착용 등에 대하여는 산업보건기준에 관한 규칙에 규정되어 있다.
403 분진처리장치 粉塵處理裝置 먼지를 포집하는데는 몇가지 방법이 있다. 1) 침적에 의한 포집 장치 배기구에서 빠져 나온 공기를 지그재그형 연도 장치로 침적시키서나, 가는 연도에서 갑자기 넓은 집진실에 넣어서 침전시키는 방법이 있으나, 이들 방법은 미세한 입자들을 침적시키지 못하는 결점이 있다. 2) 원심력에 의한 집진 장치 사이클론을 이용하여 먼지를 주벽으로 가라앉혀 아래로 제거하고, 깨끗한 공기를 위로 방출시키는 장치이다. 원심력은 속도의 제곱에 정비례하고 반지름에 반비례하므로, 지름이 작은 원통을 여러 개 세워 이상적으로 먼지를 포집하는 다중 콘이라는 것이 있다. 3)여과에 의한 집진 장치 이 장치는 에어필터, 더스트 필터, 드라이 필터, 백 룸, 백 하우스 등 여러 가지 이름으로 불린다. 큰 방의 상부에 공기는 통과하되 먼지는 통과하지 않는 천으로 만든 자루를 수십 개 내지 수백 개 병렬로 매달아 놓는다. 각 자루의 하단은 열려 있고, 상단은 막힌 채로 요동틀에 달려 있다.먼지를 가진 공기는 입구롤 들어와서 하단으로부터 천을 통과하여 출구로 나가는 동안에 먼지가 여과된다. 먼지는 자루의 안벽에 쌓이므로 가끔 흔들어 떨어뜨려 밑에서 모아 제거한다. 4) 인공 낙수에 의한 집진 장치 자연계에서 안개와 비가 먼지를 흡수하여 가지고 내려올 때 정화시키는 원리와 같은 것으로서, 스프레이 타워라고 불리는 장치가 바로 이것인데, 먼지를 함유한 공기의 흐름과 물방울이 서로 잘 접촉하도록 하면 된다. 간단한 구조의 장치로서는 긴 원통에 물을 반쯤 담아서 뉘어 놓고, 이것을 돌려 주면서 한쪽 끝으로부터 먼지를 가진 공기를 도입해 주면서, 원통 내의 천장에서 물방울일 떨어뜨려 먼지를 포집하게 된다. 이 때, 안벽에는 많은 돌기를 만들어 주는 것이 물방울들을 많이 만들게 하는 데 효과적이다. 5)정전기에 의한 집진 장치 정전기에 의한 집진 장치는 일반적으로 코트렐 집진 장치로 알려져 있다. 이 집진 장치의 구조를 개략적으로 나타낸 것으로, 고압의 전극들 사이에 부유되어 있는 미소 입자들은 유도 정전기를 띠게 되고, 반대가 되는 전극에 끌려가서 방전하여 집진하게 된다. 이 때, 두 극 사이에 걸어 주는 전압은 10,000-100,000〔V〕의 고압이기 때문에 특히 절연체의 선정에 주의하여야 한다. 때때로 전기 스위치를 끄로 망치로 충격을 가하여 집진된 먼지를 떨어뜨려 제거한다. 간혹 먼지에는 유기물이 농축되어 있을 때가 있으므로 이것을 모아서 재처리하기도 한다.
404 분출암 噴出巖, pulverite 마그마가 화도나 틈을 통해 지표로 유출되어 급냉 고결된 화성암. 화산암은 지표에 유출되어 고결된 것 외에 지하 수 100m 이하의 낮은 곳에 관입한 화성암체도 포함한다. 그러나 보통 분출암은 화산암과 동의어로 사용된다.
405 분해압 해리압 진공 용기 중에서 탄산염을 가열하면 어느 온도에서 열분해가 시작되어 CO2가 생기고 일정 온도를 유지하면 CO2가스가 어느 일정한 압력을 나타나게 된다. 이 CO2의 압력을 그 온도에 있어서의 탄산염의 분해압이라고 한다.
406 불규칙광상 不規則鑛床 괴상, 중상, 광염상, 사광 등의 광상을 말한다. 다만, 괴상, 주상, 광염상중에서도 형태가 규칙적인 경우에는 규칙 광상으로 간주할 수 있다.
407 불규칙광상의탐사 不規則鑛床의 探査 불규칙한 광체의 경우에도 지구 물리 또는 지구 화학 탐사법의 발달에 힘입어 대체적인 규모를 알 수 있기 때문에, 시추에 의해서 흔히 확인 작업을 하게 된다. 일반적인 경우에 광체를 육면체로 생각하여 시추나 갱도 탐사 등으로 매장 광량을 계산하는데, 6면 중에서 3-4면이 개발되어 직접 확인되는 규칙적인 광체일 때 이를 확정 광량이라고 하며, 2-3면이 확인되면 추정광량, 그리고 1-2면만 노출되면 예상 광량이라고 말한다.
408 불꽃제   숯과 황화칼륨 등과 금속가루의 혼합물로서, 찬란한 불꽃을 만들기 위해서는 산화제를 충분히 혼합해야 하다.
409 불석 弗石,Zeolite 퇴적암중의 규산질 화산 유리질이 매몰변성작용, 열수변질작용, 풍화작용에 의하여 생성된다. 국내의 불석은 제3기층 퇴적암 중 응회암질 상기작용과 속성작용에 의하여 형성된 것으로 경북지방에 한정되어 부존 한다. 용도로는 토양 개량제용, 가축사료용, 농약용, 비료용, 건조제, 폐수처리 등에 사용된다.
410 붕락법 caving method 이 채굴법은 광체나 상하반이 연약하고 급경사로 매장되어 있을 때 적용되는 채광법으로서, 광석을 채굴하게 되면 상반이 자연히 붕락하게 채굴적을 충전하게 되므로 상부 지표가 침하하게 된다. 따라서 이 채광법을 적용할 때에는 지표의 침하나 함락이 있어도 지표에 하등의 영향을 받지 않는 조건이라야 하며, 만일 지표에 건물이나 시설물이 있으면 이 채광법은 적용할 수 없다. 이 채광법에는 톱 슬라이싱법, 블록 케이빙법, 서브레벨 케이빙법 등이 있다.
411 붕산염광물 硼酸鹽鑛物 붕사, 게른석, 회붕석 ※ 붕사 백색의 단사정계 광물. 유리나 수지광택을 보이며, 염호에 침전물로 산출된다.
412 브랫퍼드브레이크   주로 석탄에 사용되는 기계로서 굵은 폐석을 제거 하기 위하여 쇄광기와 체를 결합한 것과 같은 것이다. 구멍이 뚫린 강철판으로 된 원통이 회절 하도록 되어있고, 그 속에 탄을 긁어 올리는 날개가 달려 있어서 공급된 탄을 날개로 긁어 올려서 낙하시키면, 떨어지는 탄이 부서져서 철판 구멍으로 빠져 나가고, 단단하여 부서지지 않는 폐석은 급광구의 반대 쪽으로 배출된다.
413 브랫퍼어드쇄탄기   파쇄와 선탄을 겸한 것이며, 원통 회전체 속에 석탄과 암석 덩어리들을 넣어면 석탄은 잘 부스러지고 암석은 잘 부스러지지 않기 때문에, 석탄과 암석이 분리되어 나오도록 된 것이다.
414 블레이크형조오크러셔   광석은 가동 조오와 고정 조오 사이에서 파쇄된다. 플라이휘일이 회전하면서 피트먼이 상하 운동을 하고 토글이 당겨지거나 늦추어지면서 아래쪽을 전진, 후퇴시켜 광석을 부순다.
415 블록도시법   카올린의 원광을 코니컬, 페블 밀에서 마광하여 레이크 분급기에서 광사와 오우버플로우로 나누고, 광사는 요동 테이블에 걸어 광미와 정광으로 다시 나누어져서 광미는 폐기된다. 그리고, 정광은 트로멜 체에서 망상물은 운모로 하고, 망하물은 폐기한다. 한편, 분급기의 오우버플로우는 트로멜에서 망상물은 폐기하고 망하물은 분급기로 보내어 진동체에 공급, 망상물은 디크너 필터를 통과하여 정제 카올린으로 한다.
416 블록케이빙법   광석 중에 승갱도로 여러 개의 구획을 만들어 놓고 상부에서 부터 발파로 붕괴시켜 채굴하는 방법이다. 채굴된 광석은 경사진 홈통을 따라 자동적으로 하부로 내려와 하부 갱도의 광차에 실리도록 되어 있다. 이 채굴법은 출광 능력이 크고 채굴비가 염가이나, 채취율이 낮고 보안상 위험이 따른다는 단점이 있다.
417 비금속광물 非金屬鑛物 비금속 자원은 주요 요업 원료, 화학 공업 원료 및 경금속 원료 등으로 쓰이고 있다. 일반적으로, 이들을 원료로 하는 공업에서는 원료 소비량이 많으므로 원료 자원의 확보, 그 채굴 방법 및 선별법 등이 큰 문제가 된다. 최근에는 특히 규석, 도석, 활석, 석고 및 장석 등은 점차 품질의 저하와 자원의 고갈로 인하여 저품위밖에 없으므로, 원료의 정제에 최신의 선광 기술을 적용시켜 품질의 향상과 품질의 균일화, 그리고 원료 공급의 안정화를 기하고 있다. 그러나 비금속 광물의 선별은 금속 광물의 선별에 비하여 다음과 같은 점이 특이하다. (가) 비교적 소량의 불순물을 제거할 때가 많다. (나) 선별 방법으로 단순히 분립 또는 분급만으로 목적을 달성할 때가 있다. (다) 금속 광물일 때에는 실수율을 주용시하는 것에 반해 이는 산물의 품위가 문제가 된다. (라)비금속 광물들은 단위 무게당 가격이 비교적 싸므로 선별비가 저렴하여야 한다. (마)동일한 광석이라도 이용면에 따라 제품의 품질 요건도 크게 달라질 때가 많다. 이와 같이 비금속 원료 광물의 선별에 관하여는 기술적, 경제적, 또는 원료의 산출상태에 따라 분쇄, 체질, 분급, 자선, 부선, 침강, 여과 및 탈수 등의 각 공정이 특색이 있다. 특히, 고순도의 산물을 요구할 때에는 일반적으로 부유 선별 방법으로 처리되어야 한다.
418 비금속광석 非金屬鑛石 금속광석조 참조
419 비금속광택 非金屬光澤 광택이 금속광택에 비해 아주 약한 광택을 말함.
420 비금속자원 非金屬資源 금속 성분의 추출을 목적으로 하지 않고 어떤 화학적 또는 물리적 성질을 이용하는 것을 목적으로 채굴되는 광물을 비금속 광물이라 하며, 이들이 경제성을 가지는 원료 광물로서 부존될 때 이를 비금속 자원으로 통칭한다.
421 비닐도화선   수분이 많은 곳이나 물 속에서 발파할 경우에 사용하는 도화선 으로서, 내수성을 높이기 위하여 비닐 등으로 피복한 것이다.
422 비색분석   색깔의 종류와 농도의 정도를 이용하여 분석하는 모습을 보인 것임.
423 비소 arsenic : As 황비철석(arsenopyrite: FeAsS), 웅황(As2S3) 등의 광물에서 얻어지며, 살충제, 제초제로 이용되고, 그 밖에 유리 공업에도 이용된다.
424 비쇄설성퇴적암 非碎屑性堆積巖 퇴적물이 기존 암석에서 유래되어 기계적으로 퇴적되었다는 증거가 없는 퇴적암을 수식하는 용어.
425 비스무트 bismith 천연 금속 원소 Bi. 능면체 결정을 보이는 광물. 흔히 무겁고 잘 부서지며 은백색 또는 회백색을 띤다. 나무가지 모양이나 엽상 또는 입상으로 산출되기도 한다.
426 비임설   지하 공동 위의 암반이 시간이 경과하면 결국 공동 바닥에 내려앉게 되지만, 막장면 부근에는 암반의 한쪽 끝이 지지된 지렛대와 같은 작용을 하면서 막장면을 압축한다는 학설.
427 비자성광물 非磁性鑛物 자성의 세기가 아주 약한 광물. 석류석, 석영, 금홍석, 황철석, 섬아연석, 돌로마이트 등이 있다.
428 비저항법 比抵抗法 암석이나 광석은 그 구성 광물의 종류와 함량비, 그리고 상태에 따라 전기의 전도도에 차이를 나타낸다. 그러므로 지각의 도전성에 의하여 나타나는 전기 비저항값을 측정함으로써 도전성을 가지는 광물로된 광상이나 지하수 등의 존재와 규모 등을 파악할 수 있게 된다. 결국 비저항이라함은 어떤 물질이 가로 1m, 세로 1m, 높이 1m의 단위 체적인 1㎥의 전기저항(Ω·m) 이다.
429 비정질 非晶質, amorphous 결정의 성질을 갖고 있지 않은 것에 대한 수식어. 내부의 원자 배열이 불규칙하여 특징적인 외형을 만들지 못한다. 비결정질은 동의어.
430 비중 比重, specific gravity 어느 온도에서 어느 부피를 점하는 물질의 질량과 그것과 같은 부피의 어느 표준물질의 질량과의 비를 가리킨다. 보통 표준물질로서는 4℃의 물을 사용한다. 같은 장소에서 측정하면 양자의 무게 비를 취해도 됨으로 비중이라는 명칭이 부여되었다. 즉 4℃의 물의 밀도는 0.999973g/㎤임으로 비중의 0.99-9973배가 cgs단위로 표시한 밀도와 같다.
431 비중선광 比重選鑛 광물 고유의 비중의 차를 이용하여 선별하는 방법이다. 비중선광은 유체중에서 광립이 가라앉는 속도의 차를 이용하며 건식과 습식이 있다. 건식은 농촌에서 곡식을 타작하여 풍구 (바람 개비)를 이용하여 알곡과 불순물을 분리하는 방법을 생각하면 된다. 습식은 집에서 어머님이 이 남박으로 쌀을 돌과 분리하는 작업을 생각하면 쉽게 알 수 있을 것이며 비중이 가벼운 나무가 물위에 뜨는 이치를 알면 된다.
432 비중선별 gravity concentration 금속 광물에 있어서도 맥석보다 비중이 대체로 크기 때문에 비중 선별법을 많이 이용한다. 자연계에서 광상이 풍화되면 광물들은 빗물에 의하여 낮은 곳으로 흘려내려간다. 이 때, 무거운 알갱이는 가벼운 알갱이보다 씻겨 내려가는 속도가 늦어 그 가까이나 또는 낮은 곳에 침적하게 된다. 비중선별에서 물을 쓸 경우 습식 선별이라 하고, 공기를 이용할 때를 건식 선별이라 한다. 부유 선별이 발달하지 않았을 때에는 주로 이 방법에만 의존하였으나, 오늘날은 부유 선별의 발달로 이 비중 선별의 중요성이 다소 줄어들기는 하였지만 아직도 많이 이용되고 있다.
433 비철금속 非鐵金屬 철 및 철강 합금 자원을 제외한 금속의 종류는 매우 많다. 이 들중 대부분의 금속은 특수강을 만드는 합금으로 이용되는 것이며, 비철 금속은 각각 그들이 가지는 고유한 물리적 성질과 화학적 성질에 의해서 특정 용도에 따라 단일 성분 또는 합금으로 이용되고 있다.
434 비트 Drill bit, Rock bit 보링에 사용하는 송곳 같은 것으로 칼끝에는 다이아몬드, 아주 단단한 팁, 경질 합금 등을 사용한다.
435 비트게이지   비트의 지름
436 비티아즈해연   대륙 사면과 해양 대지의 경계부분에는 깊이 6000m이상되는 깊고 좁게 골모양으로 발달한 곳이 있는데 이것을 해구라 하며 해구중에서 깊은곳을 해연이라 하며 세계에서 가장 깊은 해연은 메리애나 해구중에 깊이 11,034의 비티아즈 해연이다.
437 비한금속 base metal 비금속, 합금의 주금속.
438 비황화광물   석탄, 방해석, 중석, 석영, 장석 등
439 빈광대 貧鑛帶, Barren zone 광상의 일부지만 광석 광물이 전연 또는 거의 농집되어 있지 않은 부분을 말한다.
440 사갱 斜坑, Inclined shaft 경사로 이루어진 갱도를 말함. 하부 개발을 위한 개갱 방법은 사갱과 수갱에 의한 방법이 있으며, 노두에서 급경사로 지하 깊숙이 매장되어 있는 경우, 처음에는 사갱에 의하여 개갱을 하고 그 뒤 일정 심도에 이르면 수갱으로 굴진 하는 것이 바람직하다고 할 수 있다. 경사가 17-22°정도인 사갱에서는 광차나 벨트 컨베이어에 의하여 광석, 사람, 재료 등을 운반하고, 경사가 급경사인 사갱에서는 스킵에 의하여 운반한다.
441 사공식 蛇孔式 장공 발파에는 계단 위쪽에서 앞쪽으로 평행하게 천공하는 착정식 발파와 앞쪽에서 위쪽에 평행하게 천공하는 사공식 발파가 있다.
442 사광상 沙鑛床, placer 풍화된 암석의 부스러기가 그 자리에 잔류하지 않고 침식, 운반 되어 가다가 어느 한 곳에 모인 것이 사광상이다. 유용 광물 중에서 쉽게 부스러지지 않고 비중이 크며, 화학적으로 안정한 성질을 가지는 것이 흐르는 물에 운반되는 동안에 비중이 가벼운 모래나 자갈과 분리되어 농집된다. 농집되는 장소는 하천바닥이나 주변 호수 및 해안 등지이며, 충청남도 지방의 사금, 말레이시아의 주석, 인도의 사철, 아프리카 해안의 다이아몬드 사광상이 이에 해당한다.
443 사문암 蛇紋巖·石 serpentinite 거의 대부분이 사문석군 광물들로 구성된 암석. 사문석군 광물들은 감람석이나 휘석과 같은 철-마그네슘(Fe-Mg)규산염 광물들로부터 유래된 것들이다. 부성분 광물은 녹니석, 활석, 자철석이다.
444 사방정계 orthorhombic system 3개의 결정축들이 서로 직교하면서 길이는 서로 다른 결정계.
445 사암 砂岩, sandstone 쇄설성퇴적암의 일종으로 사립(砂粒)이 모여 굳어진 암석. 사립의 지름은 1/16∼2mm이며, 일반적으로 석영 ·장석 ·운모 ·각섬석 등의 광물 및 암석편으로 이루어져 있다. 각 입자는 풍화되고 운반되는 과정에서 마멸 ·도태되어, 여러 가지 형태나 입경(粒徑)을 가지게 된다. 그 입도(粒度)에 따라 극조립(極粗粒:1∼2mm), 조립(1/2∼1mm), 중립(中粒:1/4∼1/2mm), 세립(細粒:1/8∼1/4mm), 극세립(1/16∼1/8mm)으로 나누어진다. 일반적으로 각 사립 사이에는 탄산석회 ·규산 ·산화철 등의 교결(膠結)물질이 채워져 있다. 또한 화산쇄설물과 섞여 응회질(凝灰質)로 되는 것도 있다. 입자의 종류 및 교결물질의 차이에 따라 여러 가지 외관 및 비중을 나타낸다. 모든 지질시대의 퇴적암 중에 지층으로 존재하며, 사층리(斜層理)나 균립성층(均粒成層)을 나타낸다. 다른 쇄설암이나 응회암 등과 호층(互層)을 이루어, 퇴적 때의 특이한 변형을 남기기도 한다. 사암의 산상(産狀) 및 성질은 화석상(化石相)과 함께 퇴적환경 해석이나 고지리 복원 등에 중요한 실마리가 된다. 퇴적한 장소에 따라 해성(海成)사암 ·하성(河成)사암 ·사막사암 등으로 나누기도 한다. 사암의 구성성분 및 조직은 공급지의 지질, 운반매질, 광물 및 조직의 성숙도, 조구운동, 퇴적방식, 기후 ·풍화작용, 속성작용 등에 의해 나뉜다. 보통, 사암은 기질량(基質量)과 광물 조성에 의하여 분류된다. 사암의 광물 조성을 규정하는 것은, 사립을 공급한 지역의 지질(모암의 성질)과 조구(造構)운동에 있다고 보아 기질량과는 관계없이 주성분인 석영 ·장석 ·암석편의 비율로 분류하고 명명한다. 준평원(準平原) 시대에는 정규암(正硅岩), 지향사시대에는 철고토질(鐵苦土質) 광물이나 암석편이 많은 유사사암(graywacke), 후조산기(後造山期)에는 석영과 장석이 많은 장석질사암(arkose) 등의 사암이 형성되는 등 대응관계가 있음을 알 수 있다. 그러나 퇴적물의 연구가 진전됨에 따라 이 분류 방법은 수정되었다. 한편, 기질량은 운반매질의 점성(粘性) ·밀도를 나타내는 것으로 중요시하기도 한다. 기질량, 즉 점토질물이 많아서 도태가 나쁜 것과, 점토질물이 적어서 도태가 좋은 것으로 구별하고, 다시 석영 ·장석 ·암석편이 많고 적음에 따라 석영질 ·장석질 ·석질로 분류한다. 점토질물이 많은 것은 왜커 또는 유사사암이라 한다. 점토질물이 적은 것은 사암(arenite)이라 하는 경우와 장석질사암 ·아(亞)그레이왜커 ·프로토규암 등을 함유한 경우가 있다.
446 사이클론분급기 cyclone classifier 1939년 드리센(Driessen, M.G.)에 의하여 개발되어 오늘날 널리 이용되고 있다. 이의 대표적인 것이 사이클론 분급기이다. 이 분급기는 스토크스(stokes)침강 속도식에 의하여 나타낸 바와 같이 입자 속도가 입자 지름의 제곱에 비례한다는 것을 이용해서 분급을 한다.
447 사혈법   암석의 하부에 구멍을 파고 여기에 폭약을 장전한 다음, 전색을 철저히 해야 한다. 농경 및 수목의 뿌리를 제거하는 데에도 많이 이용된다. 장약량 계산식은 천공법과 동일하며, 발파 계소의 값 c는 0.03-0.07이 적용된다.
448 산성광산폐수 Acid mine drainage 광산에서 발생하는 산성 광산폐수로서 Fe, Al 등 많은 중금속을 함유한 광산이 폐수를 말한다.
449 산성암 酸性岩, Acid rock SiO2양이 66%이상인 암석으로 색은 백색 혹은 담색이다.
450 산소결핍 酸素缺乏, Oxygn deficiency 산소의 소비 또는 산소를 함유하지 않은 기체의 혼입 등으로 통상의 산소함유량 보다 산소의 양이 현저하게 저하하는 것을 말한다.
451 산소공급제   질산염, 염소산염, 과염소산염 등과 같은 무기 화합물은 열 또는 충격에 의하여 물질 자체가 분해 반응을 일으키고, 많은 양의 유리 산소를 방출한다. 이와 같은 무기 화합물은 폭약을 만들 때 혼합되며, 폭발할 때 산소를 공급함으로써 가연성 물질의 연소를 돕는다.
452 산소평형값 oxygen blance,OB 일반적으로 화약 1g이 반응하기 위하여 최종 화합물을 생성시키는데 필요한 산소의 과부족량을 표시하는데, g단위로 나타낸다.
453 산소호흡기 酸素呼吸機 광업소내 사고 발생시 환자들에게 산소를 공급하기 위하여 배치하여야 함.
454 산업구호대훈련 産業救護隊訓練 화재, 가스, 유해화학물질 등에 의한 재난 발생시 신속한 재난의 수습과 구호활동을 위한 적절한 교육·훈련의 실시로 인적, 물적피해를 최소화하기 위하여, 대한광업진흥공사에서는 1968년부터 광산구호대 훈련으로 습득한 기술을 전 산업에 보고하고자 소방, 가스, 석유, 화학, 선박 사업장의 작업자 및 안전관리자, 산소·공기호흡기 사용자 및 가스폭발·화재 발생시 구호작업종사자 등을 대상으로 실시하는 훈련을 말한다.
455 산업폐기물 産業廢棄物 법률 제3904호 (1986년 12월31일)로 제정된 폐기물 관리법에는 산업 폐기물을 사업 활동에 수반하여 발생하고 사업 활동에 필요하지 아니하게 된 물질로 규정하고 있다.
456 산업폐기물처리법 産業廢棄物處理法 산업폐기물 중에는 자사 내에서 재이용 혹은 처리할 수 없는 것이 있다. 이런 경우에는 시, 군의 허가를 받은 처리업자가 행하고 있다. 처리업자는 산업 폐기물 종류마다. 수집, 처분, 그리고 보관에 관한 각각의 허가를 취득해야 한다. 산업 폐기물은 배출자 처리가 원칙이다. 그러나 실제로는 자가 처리된 것은 23%에 불과하다. 공공에 의한 처리가 17%, 나머지 60%를 처리업자가 담당하고 있다.
457 산출률 yield 선별평가의 방법으로서, 산출률이란, 정광량이 원광량의 몇 퍼센트가 되는지 말하고, 선별비의 액수를 백분율로 나타낸 것이다.
458 산호 珊瑚, coral 바다에 사는 고착성 무척추동물로서 강장동물문에 속한다. 따뜻한 열대성 천해에 많이 서식하며 탄산칼슘의 각을 분비한다. 캄브리아기 이후 현재 까지 살고 있다.
459 산화광물 酸化鑛物 산소와 다른 원소가 화합한 광물로서 대체로 단순한 화학식을 가진다. 자철석(Fe3O4), 적철석(Fe2O3)등이 여기에 속하며, 석영(SiO2)은 규산염 광물과 산화광물 양쪽에 다 포함된다.
460 산화대 酸化帶,Gossan iron hat 광상 노두에서 황화광물, 특히 황철광이 산화작용을 받아 분해 생성물로서의 함수 철광물 때문에 적갈색, 황갈색 등이 생기는 부분을 말한다.
461 산화반응   연소(燃燒).
462 산화배소 oxidation roasting 광석을 공기 중에서 태워 금속 사화물 또는 산소를 함유한 금속 화합물로 바꾸는 조작을 말함.
463 산화제 酸化劑 그 물질 자체는 폭발성이 없거나 폭발성이 있다 하더라도 미약하며, 열에 의하여 용이하게 분해되어 산소를 방출하는 물질로서, 때로는 산소 공급체라고도 한다.
464 riffle 사금 채취용의 홈통.
465 살장   쐐기, 쏠장, 성목은 동의의. 관목과 천반사이를 메워주는 것.
466 살장법 pilling 개갱 작업에 있어서는 먼저 갱구를 만들 곳의 표토, 무너지기 쉬운 암석을 파헤치든지 또는 살장법으로 잘라 낸다.
467 삼각심빼기 triangle cut 세로 방향의 천공수가 서로 다른 것이 특징이며, 폭파 효율이 좋고 부채살 커트보다 천공 길이가 짧으며, 각도도 작게 할 수 있으므로, 보다 굳은 암석에 이용된다.
468 삼사정계 三斜晶系, triclinic system 육정계의 하나. 3개의 결정축 길이가 서로 다르고 서로 직교하지 않는다.
469 상반 上盤, hanging wall 경사하는 광체나 단층에서 위에 있는 암체.
470 생물학탐사 生物學探査 광상을 발견하는 데에는 여러 가지 방법이 있다. 이 중 생물학탐사는 식물이나 미생물 또는 곤충 등의 생태가 탐사에 이용되는 정도이다.
471 생성열 生成熱 화학적 반응에 의하여 어느 분자가 생성될 때 발생하는 열량이다.
472 생크   착암기의 척(chuck)안에 끼우도록 되어 있으며, 피스톤의 타격을 받아 정을 회전시키는 일을 한다. 생크에 있어서의 특히 중요한 점은 그 길이와 지름이다. 길이가 너무 길면 피스톤이 때린 힘에 의한 손실이 많아지고, 너무 짧으면 파손되기 쉽다. 비트나 생크를 규격과 같은 크기로 만들기 위해서는 샤아프너를 사용한다.
473 샤아프A-3   항공, 지상겸용 자력계
474 샤아프너 sharpner 압축공기로 타격력을 주는 것.
475 샤아프트   정의 종류로서 용도에 따라 여러 가지가 있다. 핸드 해머용으로는 22㎜, 스토퍼에는 25-29㎜의 가운데 구멍이 뚫린 육각의 강철 막대를, 드리프터에는 25-32㎜dml 원형 또는 육각의 구멍이 있는 강철 막대를 사용한다.
476 서브레벨   중단 갱도 작업장
477 서브레벨케이빙법 sublevel caving method 블록 케이빙법의 승갱도가 너무 길어져서 작업이 곤란하고 채취율이 나쁠 때, 상하 운반 갱도 사이에 중단 갱도를 만들어 광맥 중의 승갱도 길이를 줄이도록 한 채굴법으로서, 광석의 채굴 방법은 블록 케이빙법과 같다.
478 석·골재산업자금융자 石·骨材産業資金融資 대한광업진흥공사법 제10조 제1항 제2호의 규정에 의하여 석재법 또는 골재 채취업을 경영하는 자에게 자금을 융자 지원하는 것으로서 시설자금과 운영자금이 있다. 시설자금이라 함은 석·골재의 탐사, 채취, 운반, 가공과 보안, 후생 및 기술개발에 필요한 기장비 등 석재업·골재채취업과 관련되는 시설의 구입, 제작 등에 필요한 자금을 말하며, 운영자금이라 함은 채취비(선별, 세척, 파쇄 포함), 원석구입비, 가공비, 경비, 일반관리비와 판매비를 말한다.
479 석·골재업체사업성심사업무 石·骨材業體事業性審査業務 심사대상 업체에 대한 적정생산규모의 생산원가를 산정 하여 사업기간내에 기대되는 수익과 투자소요액을 비교하여 사업성유무를 판단하는 것을 말한다.
480 석고 石膏, gypsum 백색 또는 무색, 때에 따라서는 회색, 적색, 황색, 갈색, 청색을 띄기도 하는 단사정계의 광물. 긴주상, 입상, 괴상, 섬유상의 여러 가지 결정을 보인다. 광학성은 온도에 따라 변하며, 가열하면 탈수하여 경석고가 된다. 가장 흔히 산출되는 황산염 광물이다.
481 석리 石理, texture 암석의 일반적 특징이나 물리적 양상을 가리키는 용어로서 구성 광물 입자들 간의 상호 관계와 기하학적 양상들이 이에 포함된다. 즉 퇴적암에서는 구성 입자들의 크기, 형태 및 배열을 그리고 화성암에서는 구성 광물의 결정도, 입도, 얼개를 가리킨다. 조직(組織)은 동의의.
482 석면 石綿, asbestos 각섬석군의 광물로서 섬유상의 온석면과 같이 쓰임. 온석면은 사문석질 석면이라고도 하며, 면사와 같이 실을 뽑아 직물을 만들 수 있다. 내화재료로 사용된다.
483 석영조면암 石英粗面巖, quartz trachyte 세립질 화성암으로서 주로 알칼리 장석으로 구성되었고 노옴 석영이 5-20%포함된다. 석영 섬장암의 화산암에 해당된다.
484 석유탐사 石油探査 시추는 오래 전부터 석유의 탐사와 채유에 많이 이용되어 왔다. 지질조사, 지구 물리 탐사, 지구 화학 탐사 등에 의해서 석유의 부존이 추정되는 곳에 시추를 하여 그 부존 상태와 부존량까지도 확인하고, 탐사한 다음에는 석유나 천연 가스의 채취 통로로 쓰이기도 한다.
485 석재 石材 1) 소요의 모양으로 만들 암석을 만든다(KS F 1504) 2)원석을 채취 또는 가공하여 석건재, 석공예 및 토목용에 사용하기 위한 암석재를 말한다(대한광업진흥공사 석재산업자금 융자 및 관리규정) 3)건축재, 석공예, 토목용 그 밖에 석제품으로 개발 사용할 가치가 있는 산림 안의 암석을 말한다.(산림법 제103조2항)
486 석탄 石炭, Coal 지질시대의 육생식물이나 수생식물이 수중에 퇴적하여 매몰된 후 가열과 가압작용을 받아 변질하여 생성된 흑갈색의 가연성 암석. 광택이 있는 것과 광택이 없는 것이 있는데 전자를 휘탄(輝炭), 후자를 암탄(暗炭)이라고 한다. 처음 발견하여 이용한 것은 3000년 전으로 알려져 있으나, BC 315년 그리스의 과학자 테오프라스토스(Theophrastos)의 암석학 저서 중에 “암석 중에는 연소되는 것이 있어 금속을 녹이는 데 사용할 수 있다”고 기재되어 있는 것이 최초의 기록으로 남아 있다. 화학적 성질은 공업분석에 의해 수분 ·회분 ·휘발분 ·고정탄소 등을 백분율로 나타내고 원소분석에 의해서 C, H, N, O의 함유량으로 나타낸다. 그러나 석탄의 정의에 대해 탄소분의 함량기준(含量基準)과 성분이나 조직상으로 명확한 학설이 없었으나, 1957년 미국에서 개최된 국제석탄학회에서 그 학문상의 정의를 정립하게 되었다. 이때 석탄 성분 내에 중량으로 50% 이상의 탄소분이 함유되어 있어야 하고, 용적으로는 70% 이상의 탄소분이 함유되어 있어야 석탄으로 규정하도록 결정하였다. 이 밖에 조성 ·탄화도 및 품위(品位)에 있어서는 석탄에 따라 각기 특성을 가지는 것으로 정의를 내렸다. 석탄은 탄화도(炭化度)에 따라 탄소분이 60%인 이탄(泥炭), 70%인 아탄(亞炭) 및 갈탄, 80∼90%인 역청탄, 95%인 무연탄으로 나뉜다. 석탄의 거래에 있어서 중요시되는 것은 탄질 ·발열량 ·점결성(粘結性) 등이며 발열량은 좋은 탄질인 경우 6,500∼7,000kcal/kg이고 저질탄은 보통 4,500kcal/kg 이하이다. 한국의 경우, 발전용탄은 탄질이 3,500kcal/kg 이상이고 가정용 연탄의 탄질은 4,500kcal/kg이다.
487 석탄가격안정지원금 石炭價格安定支援金 정부가 석탄의 최고판매 가격을 고시가로 관리하고, 생산원가와 판매가의 차액을 보전하기 위하여 석탄생산에 따른 생산안전 지원금, 산재보험료, 탄광근로자 자녀 학자금 등 석탄 생산원가의 일부를 석탄광업자에게 지원하는 금액을 말한다.
488 석탄가공업 石炭加工業 석탄가공제품을 제조하는 사업(주로 연탄 제조업)을 말한다.
489 석탄가루시험 石炭家累試驗 시료는 휘발 성분 35%이상, 회분 12%이하, 수분 3% 이하인 석탄가루를 잘게 부수어 사용한다. 시료의 크기는 테일러 표준체 150메시로 쳐서 붕괴한 것과 200메시를 통과한 것으로 하여, 전체 시료 중 200메시를 통과한 것이 65-75%가 되도록 한다. 시료의 양은 1500g으로 하고, 이것을 4등분하여 갱도 안의 선반 4개에 놓고 선풍기로 공기 중에 섞은 다음, 시료 폭약을 폭발시킨다. 시험 조건으로는 폭발실 안의 습도를80%이하로 하고, 그 밖의 시험 조건은 가스 시험 조건과 같다. 시험은 5회를 계속해서 실시하여, 그 중 1회 이상 인화된 것은 불합격품으로 한다.
490 석탄계 石炭系, Carboniferous 석탄기에 퇴적된 지층. 영국이 협탄층에서 유래.
491 석탄광업 石炭鑛業 석탄의 탐사 및 채굴과 이에 부수되는 선탄 등의 사업을 말한다.
492 석탄기 石炭紀, Carboniferous Period 고생대를 6기(紀)로 나누었을 때 다섯번째 기로서 데본기와 페름기 사이의 시대. 1950년대 이후에 측정된 것에 의하면 약 3억 4500만 년 전부터 2억 8000만 년 전까지 약 8000만 년간 계속된 긴 시대이다. 석탄기라는 이름은 1822년 영국의 지질학자 W.D.코니베어가 붙인 것으로 영국의 지층 중 석탄층을 많이 포함한 지층이므로 이렇게 명명하였다. 영국에는 석탄기의 지층에만 석탄층이 있으나 다른 나라에는 중생대(中生代) 또는 신생대(新生代)의 지층에 석탄층이 많다. 그러나 이들 지층을 다 석탄기 지층이라고 해서는 안 된다. 한반도에는 석탄기에 쌓인 석탄층이 아주 빈약하여 가행(稼行)이 불가능하며 페름기의 지층에서 가행되는 무연탄층이 들어 있어 영국과는 가행이 가능한 석탄층의 생성시대가 다르다.
493 석탄기의지층 石炭紀의地層 석탄기에 쌓인 지층을 석탄계(石炭系)라 한다. 영국의 석탄계는 아래에서 위로 석회암층, 사암층 및 협탄층(夾炭層)의 순서로 되어 있으며 석탄기는 이 협탄층에 기원을 둔 것이다. 미국의 석탄계는 다시 두 계로 나누어지는데, 아래 것은 미시시피아계, 위의 것은 펜실베이니아계이다. 이들은 석회암층을 주로 한 해성층(海成層)으로 되어 있으나 미국 동쪽의 애팔래치아 산맥지대의 펜실베이니아계는 협탄층으로 되어 있으며 주로 육성층(陸成層)이다. 한국 ·중국 ·일본 ·히말라야산맥에도 석탄계가 있으나 석탄층은 거의 없고 해성층으로 된 곳이 많다.
494 석탄매장량 石炭埋藏量, coal reserves 지하에 매장되어 있는 석탄의 양. 이론적으로는 석탄의 부피×비중이다. 석탄매장량을 계산하는 기준에 의하면 이론 매장량, 이론 가채 매장량, 이론 불가채 매장량, 안전 가채 매장량, 실수 가채 매장량의 5종이 있다. 이론 가채 매장량은 석탄 존재의 확실도에서 확정, 추정, 예상의 3가지로 구분한다.
495 석탄분지 石炭盆地, coal basin 함탄층이 퇴적되고 후에 탄전으로 변한 퇴적분지.
496 석탄생산감축지원금 石炭生産減縮支援金 정부에서 석탄생산 감축을 통한 석탄 수급을 조절하고, 과잉생산에 따른 정부재정부담을 경감하기 위하여, 석탄광업자가 일정규모 이상 생산 감축시 감축에 따른 고정부담 일부를 석탄광업자에게 지원하는 금액을 말한다.
497 석탄의 성분과 분자구조   석탄은 주로 탄소로 구성되어 있고, 수소와 산소가 들어 있다. 이 밖에 질소 ·황 ·무기물 등이 들어 있다. 황이 많이 함유되어 있으면 연소할 때 불쾌한 이산화황 냄새가 난다. 무기물은 근원식물 자체에서 나온 것이 소량 있으나, 대부분 퇴적될 때나 퇴적 후에 지하수에 의하여 반입된 것이 많다. 석탄의 공업분석에서는 수분 ·회분 ·고정탄소 ·휘발분 및 황의 백분율 함량과 발열량을 칼로리 단위로 측정하게 되어 있다. 양질의 석탄은 수분이 적고 고정탄소와 휘발분이 많고 발열량이 6,000∼8,000kcal/kg이며, 갈탄인 경우 휘발분과 고정탄소의 양이 거의 같은 반면 무연탄은 휘발분이 거의 없는 대신 고정탄소의 함유율이 높다. 석탄 분자의 구조는 피츄멘과 후민질 분자구조 연구를 통하여 발전되었다. 따라서, 석탄 분자는 종합 방향고리를 단위체로 한 일종의 고분자로서 탄화도의 진행에 따라 축합도(縮合度)가 증가하여 무연탄에서 흑연이 된다. 동일 탄종이라도 산지에 따라 분자구조가 달라지며, 근래에 와서는 X선 ·적외선 ·자외선 ·분광법 ·전기적 방법 ·자기적 방법 ·열분석 및 레소로지 등이 석탄의 각 성분 연구에 많이 활용되고 있다. 단위체는 탄소사슬 등으로 연결되어 있어 저분자체(低分子體)를 감싸는 구조를 하고 있다.
498 석탄의산상   석탄은 그 성인에서 알 수 있는 바와 같이, 층상으로 부존하고 있으며, 이와 같은 층을 탄층이라 한다. 채굴이 가능한 탄층의 폭은 30 cm 이상의 것으로 보고 있다. 탄층에 따라 수십 cm에서 수백 m에 이르기도 하고, 수 m의 탄층이 수십겹 중첩하여 매장되어 있기도 하다. 이와 같은 경우 탄층 사이에 사암이나 셰일이 협재(狹在)한다. 퇴적 당시에는 수평이었던 탄층이 지각변동에 의하여 급경사를 이루며, 단층현상으로 탄층이 끊어진다. 탄층은 일반적으로 층과 평행하게 발달된 층리라는 면이 있고, 이와 직각으로 탄리(炭理)가 발달되어 있다. 미국이나 서구의 탄층은 일반적으로 수평 또는 완경사로 매장되어 있으나 한국의 탄층은 급경사로 매장되어 있고 탄폭의 변화가 심하며, 탄층의 상하반(上下盤)의 강도가 취약하여 채굴의 기계화를 실시하기에는 조건이 나쁘다. 선진국에서는 채탄막장에 철재 지보(支保)를 실시하고 석탄층을 절삭하는 콜커터나 콜프래너 같은 기계로 채굴하고, 이 채굴된 석탄을 체인 컨베이어로 운반하는 완전히 기계화된 연속채탄법(continuous mining)을 채택하고 있다. 한국의 경우 대부분 재래식 채탄법인 위경사 승붕락법(僞傾斜昇崩落法)을 적용하고 있어 작업능률이 낮고 재해율이 높다. 미국의 일부 탄광에서는 지표에서 얕게 매장된 석탄을 노천 채굴법에 의하여 채굴하고 있으나, 세계의 대부분의 탄광은 사갱이나 수갱을 개설하여 채굴하고 있다.
499 석탄의성인 石炭의成因 석탄은 태고의 식물이 지중에 매몰되어 변질한 것이지만 그 매몰되는 과정에 대해서는 두 가지 학설이 있다. 즉, 식물이 홍수나 다른 원인으로 일정 장소로 옮겨져 매몰되었다는 불퇴적설(不堆積說)과 식물이 생성된 장소에서 퇴적 ·매몰되었다는 원지퇴적설(原地堆積說)이 그것이다. 두 학설 모두 넓은 면적에 두꺼운 석탄층을 형성하는 데는 많은 시간이 요구되었으며 그 장소도 지반이 서서히 침강하는 퇴적분지(堆積盆地) 같은 데서 형성된 것으로 보고 있다. 그 후, 이 지반의 침강이 빠른 속도로 진행되면서 그 위에 토사(土砂)가 덮이고 거기에 식물이 다시 번창하는 과정을 여러 번 거치면서 탄층을 형성하여 깊은 곳에 매장된 것으로 보고 있다. 석탄을 형성한 식물로는 수생식물보다 주로 육생식물이라 보고 있으며, 생성연대는 세계의 전탄전(全炭田)의 약 1/3이 고생대(5억∼2억 년 전)로서, 유럽과 북아메리카 및 아시아 대륙의 석탄이 대부분 이에 속한다. 이 밖의 석탄은 중생대(2억 년∼5000만 년 전)와 신생대(5000만 년 전 이내)에 생성된 것으로 보고 있으며 가장 석탄이 많이 생성된 시기는 석탄기(고생대 말엽)로 알려져 있다. 지사학(地史學)에서 한국 석탄을 보면 선캄브리아기에 생성된 옥천계(沃川系) 석탄은 주로 탄질셰일로 형성되어 있고, 광범위하게 우라늄을 함유하고 있으나 탄질이 낮아 연료로서의 가치는 없다. 한국 무연탄의 주종을 이루는 삼척 ·정선 ·호남 ·강릉 탄전은 고생대의 석탄기와 페름기에 걸쳐 형성되었으며, 이 밖에 중생대의 쥐라기에 생성된 충남탄전과 백악기 낙동통의 경상계(慶尙系)에 속하는 약간의 석탄 및 신생대 제3기에 속하는 영일지구의 갈탄 등이 부존되어 있다. 이 중 평안계의 모든 탄전과 쥐라기의 충남탄전은 연료로서나 산업용으로 채광가치가 있으나 나머지는 그 가치가 없는 것으로 나타나 있다. 석탄이 생성되는 과정, 즉 식물질이 변질되어 석탄이 되는 과정을 말한다. 식물이 말라 죽은 후 공기와 접촉하면 공기와 습기 및 세균에 의하여 목질부(木質部)가 완전히 분해되고 변화하기 어려운 소량의 수지질(樹脂質)만 남게 된다. 그러나 식물질이 완전히 물에 잠겨 공기와의 접촉이 차단되면 이와 같은 부식이 진행되지 않아 긴 세월이 지나면 이탄이 된다. 이와 같은 이탄이 지하 깊숙이 묻혀 지압(地壓)과 지열(地熱)을 받으면 가압 ·건류 작용을 일으켜 석탄화된다. 지하에서 이와 같은 변질작용이 일어나는 조건에 대해서는 잘 알려져 있지 않으나, 일반적으로 압력 수백 또는 수천 기압하에서 온도가 수십에서 200 ℃ 까지가 석탄화작용의 좋은 조건이라고 한다.
500 석탄의역사   석탄이 인류에게 알려진 것은 매우 오래 되었고, BC 315년의 그리스 문헌에 석탄을 대장간의 연료로 사용한 사실이 기록되어 있다. 중국에도 4세기(삼국시대)에는 석탄이라는 글자가 나타났고, 12세기(宋代)에는 석탄을 채굴해서 가정용 연료로 이용하였으며, 이에 세금이 부과되었다. 영국에서는 9세기에, 독일에서는 10세기에 석탄이 발견되었다고 전한다. 유럽에서는 영국의 헨리 3세가 13세기에 채탄 면허를 부여한 일이 기록에 남아 있으나 석탄의 이용이 비약적으로 증대한 것은 산업혁명이 일어난 후부터이다. 18세기에 접어들면서 1735년경 영국에서, 약간 뒤늦게 독일에서도 그 때까지 제철에 사용한 목탄 대신에 코크스가 제조되게 되었다. 1769년에는 와트의 증기기관이 발명되어 동력원으로서의 석탄의 수요가 증대하기 시작했다. 1792년 영국의 W.머독이 석탄가스 제조를 개시하고 1807년에는 런던에서 처음으로 가스등이 점등되었다. 이 사이에 석탄의 생산량도 급격히 증가하고 1835년에는 전세계에서 3600만 t에 불과했던 채탄량이 1855년에는 8900만 t, 85년에는 4억 2200만 t으로 증대했다. 한편 1856년에는 석탄가스에서 타르 및 암모니아를 회수하는 방법이 발명되고, 다시 1858년에는 영국의 바킨이 콜타르를 원료로 해서 합성염료를 만드는 데 성공하여, 그 후 지금까지 콜타르를 이용한 화학공업이 크게 발달하게 되었다. 1906년 독일의 F.하버가 암모니아의 공업적 합성을 발명하였으며, 그 원료 가스를 석탄에서 제조하였다. 1913년에는 독일의 베르기우스에 의해 석탄의 수소첨가액화법에 의한 인조 석유를 발명하였다. 이 해의 세계의 채탄량은 12억 6000만 t에 달했다. 석탄은 세계 에너지원의 3/4을 차지했다. 또 1923년에는 독일에서 석탄을 가스화하여 얻은 일산화탄소와 수소에서 메탄올을 합성하는 방법이 발명되고, 1926년에는 같은 일산화탄소와 수소를 원료로 하여 석유를 합성하는 피셔 트로프슈법이 발명되었다. 제2차 세계대전 후 원료 가스를 목적으로 한 석탄의 완전가스로(爐)가 세계 각국에서 연구 ·개발되었으나 60년대에 접어들면서 합성화학공업의 원료로서 석유와 천연가스로 대체되었고, 에너지원으로서도 석유의 진출에 따라 그 중요성은 줄어들었다.
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