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석탄용어사전 901-1000
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 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
901 | 지질주상도 | 地質柱狀圖, Geological columnar section | 어떤 지점 또는 어떤 지역에 있어서 지질 관계를 지층의 참 두께가 나타나도록 표시한 기둥 모양을 그림을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 지층 | 地層, Stratum | 공간적 넓이를 가지고 원칙상 퇴적암으로 된 층상암체를 말한다. 통상 지층이라 하면 지층구분의 단원(층군, 누층, 부층 등)의 크기에 관계없이 층상암체에 대하여 쓰이는 경우가 많다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 | 지층경사 | 地層傾斜, Dip of stratum | 지층의 층리면이 수평면과 이루는 최대 경사선 방향과 크기, 다만 방향은 그 방향의 수평면 위에 있어서의 정사형 방향으로 표시하고, 크기는 그 방향과 수평면과 이루는 각으로 표시하는 것이 보통이다. 또한 이 용어는 면상을 이루는 모든 구조 요소에 대해서도 사용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | 지층암상 | 地層巖床, Lithofacies of stratum | 어떤 길이의 시간 중에 어떤 넓이에 퇴적한 암석에 대해, 그 시간 및 장소에 있어서의 퇴적 환경을 나타내는 것으로서 취하여진 총체적인 암석의 양상을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | 지층주향 | 地層走向, Strike of stratum | 지층의 층리면과 수평선과의 교선 방향 또한 이 용어는 면상을 이루는 모든 구조 요소에 대해서도 사용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906 | 지표조사 | 地表調査 | 지각의 대부분을 구성하고 있는 암석은 거의 지질학적인 규칙성으로 서로 고착되어 있다. 그러므로, 암석을 자세히 관찰함으로써 지하 자원의 부존 상태를 추측할 수 있게 된다. 지표에 있는 암석은 풍화 작용에 의하여 흙이 되며, 이 흙은 존재하고 있는 환경에 따라 물이나 발마과 같은 매개체에 의하여 이동되어 쌓이기도 하고 제 자리에 쌓이기도 한다. 그러므로, 암반은 표토로 덮여 있기도 하며 노출되어 있기도 한다. 이 때 암반의 일부분이 노출되어 있는 부분을 노두(outcrop)라고 한다. 노두가 잘 나타나는 곳은 주로 급경사로 된 곳이나 흐르는 물 또는 바람 등의 영향으로 표토가 이동하기 쉬운 계곡이나 능선 등이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | 지표함락 | 地表陷落 | 지압 이론 중 또 한 가지 중요한 것은 지표 함락을 들 수 있다. 지표 함락이란, 석탄이나 광석을 채굴한 공동으로 인하여 지표가 균열되면서 내려앉는 현상을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | 지하등심선도 | 地下等深線圖, Subsurface contour map | 어떤 일정한 지층, 암체, 광상 등 지하에 있어서의 공간적 배치를 나타내기 위해 일정 지층면, 암체 또는 광체의 표면의 모양을 특정의 기준면으로부터의 등심(등고)산으로 표시한 그림을 말한다. 달리 지하구조도라고도 한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909 | 지하수탐사 | 地下水探査 | 수자원 개발을 위한 탐사에서는 물의 전기 저항이 매우 적은 성질을 이용하는 전기 비저항 탐사법으로 주로 탐사를 하지만, 역시 최종적인 확인이나 지하수를 뽑아 올릴 통로로 이용하기 위해서는 시추를 한다. 특히, 우리나라와 같이 건기 우기의 구별이 뚜렷한 나라에서는 지하수의 개발이 절실히 요청된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910 | 지화학탐광 | 地化學探鑛, Geochemical exploration | 탐광 순서 중 지표 지질조사 다음에 행하는 탐광조사 로서 화학적인 현상을 이용하여 탐광하는 방법. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 | 직접부 | 直接夫 | 막장에서 직접작업을 수행하는 인원으로 채탄부, 굴진부, 보갱부가 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912 | 직접부능율 | 直接夫能率 | 1일 중 생산한 석탄의 양을 직접부(채탄+굴진+조갱) 1일 작업원의 수로 나누었을 때의 생산성(톤/공)을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913 | 직접종합우선부유선별법 | 처음에 목적하는 광물 전부를 뜨게하고 이 종합 정광에서 다시 각각의 정광으로 분리하는 방법이다. 단순 부유 선별법과 종합 우선 부유 선별법을 통틀어 우선 부유 선별법이라고도 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | 진동체 | vibrating screen | 진폭은 작으나 대단히 많은 수의 진동을 주어서 체질의 능률을 올리는 체. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 진메르만의법칙 | 광맥이 주향과 경사 또 단층의 주향과 경사를 측정한 후 지면에 작도법에 의한다. 특히 정단층에만 적용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | 진폐 | 塵肺, Pneumoconiosis | 외계에 존재하는 분진의 흡인으로 폐에 장애를 일으킨 상태. 어떤 종류의 분진이라도 습기와 함께 오래 흡입하고 있으면 크던 작던 폐에 영향을 주는 것인데 이것을 진폐라고 한다. 그 주요한 것은 분진의 종류에 따라 규폐증, 탄폐증, 석면폐증, 철례증, 알루미늄 폐증 등이 있다. 일반적으로는 유해한 분진을 장기간 흡인할 때 폐조직 내에 분진이 침착하여 만성의 섬유증식반응(섬유증)을 일으킨 상태를 말한다. 유해한 분진을 취급하는 직업에 종사하는 사람에게서 볼 수 있으므로 직업병에 포함된다. 분진은 유기성과 무기성 분진으로 나눈다. 유기성 분진인 양모분말(羊毛粉末) ·목화가루 ·목가루 ·담뱃가루 등을 흡인할 때는 폐보다도 오히려 기도가 침해되어 만성기관지염과 기관지천식과 같은 증세를 일으키는 일이 많다. 무기성 분진은 광석에서 나온 것으로서, 침착하는 분진의 종류에 따라 규폐(硅肺) ·석면폐 ·활석폐(滑石肺) ·탄폐 ·규조토폐(硅藻土肺) ·철폐 ·베릴륨폐 ·시멘트폐 등이 있다. 이들 중 규폐가 그 빈도나 결핵을 합병하는 점에서 중요시된다. 일반적으로 폐포 내에 흡입된 분진, 특히 규산의 미립자는 림프관에 들어가고 일부는 폐포상피세포나 림프구에 섭취되어 림프와 함께 기관지 림프절에 이른다. 분진이 소량이면 장애가 거의 없으나, 다량인 경우는 폐조직 내에 머물러서 폐 및 림프관에 염증을 일으키고, 결절상변화나 결합직형성을 일으키게 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917 | 질산바륨 | Ba(NO3)2 | 폭발하면 산화바륨, 질소, 산소로 분해되며, 산화바륨은 염화수소와 반응하여 고체 화합물인 염화바륨과 물을 생산한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918 | 질산암모늄 | NH4NO3 | 흰색 결정으로서 물에 잘 녹고 흡습성이 강하며, 수분을 흡수하면 스스로 용해하여 액체로 변화한다. 그러므로 질산암모늄이 배합된 폭약은 수분이 흡수되지 않도록 포장을 철저히 해야 한다. 질산암모늄은 반응 온도에 따라 결정의 모양이 달라지고, 비중도 변화한다. 그리고 녹는 점은 169℃ 이지만, 100℃ 부근에서 반응하기 시작한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919 | 질산암모늄폭약 | 질산암모늄을 주성분으로 한 것으로서, 폭발 감도와 위력을 강화시키기 위하여 NG등의 폭발 예감제를 배합하여 만든 폭약으로서 흡습성이 크다. 따라서, 폭약에 수분이 흡수되면 굳어져서, 폭발 감도와 위력을 떨어지게 하는 단점이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 질산에스테르 | 알코올기를 가진 화합물을 질산과 반응시켜, 알코올기가 질산기로 치환된 에스테르를 질산에스테르라 한다. 즉, 알코올과 산이 반응하여 물이 분리된 화합물을 에스테르라 하며, 질산을 반응시킨 것이 질산에스테르이다. 폭약으로 사용되는 질산에스테르에는 니트로글리세린, 니트로셀룰로오스, 펜트리트 등이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921 | 질산칼륨 | 窒酸- , potassium nitrate | 오래전부터 흑색 화약의 산소 공급제로 사용되었으며, 질산나트륨과 염화칼륨 용액을 반응시켜 만든다. 화학식 KNO3. 천연으로는 초석(硝石)으로서 칠레의 사막지대, 미국 서부의 건조지역등에서 산출된다. 무색의 사방정계(斜方晶系) 결정으로서 녹는점 333 ℃, 비중 2.11, 굴절률 1.5038이다. 녹는점 이상으로 가열하면 분해하여 산소를 방출한다. 2KNO3 → 2KNO2+O2 물 10 g에 대하여 0 ℃에서 13.3 g, 100 ℃에서 246 g 녹는다. 에탄올에는 약간 녹지만 물에는 쉽게 녹는다. 질산나트륨과는 달리 흡습성이 없으며, 짠맛과 청량미(淸凉味)가 있다. 가연성(可燃性) 물질과 공존하면 폭발한다. 염화칼륨의 뜨거운 수용액에 칠레초석(질산나트륨)을 가하여 복분해에 의해서 만들거나, 탄산칼륨 또는 수산화칼륨을 질산에 녹여서 만든다. 흑색화약 ·성냥 ·불꽃놀이용 폭죽 등의 제조원료로 사용되며, 비료 ·유리 ·유약(釉藥) 등의 원료 및 산화제 ·의약품, 또 육류의 살색고정제 등으로도 사용된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 질석 | 蛭石,Vermiculite | 단사정계(單斜晶系)에 속하는 광물로서 버미쿨라이트라고도 한다. 굳기 : 1∼2 비중 : 2.76 색깔 : 회백색 또는 갈색 화학성분은 CMg, Fe3+, Al3(Al,Si)4O10(OH)2·4H2O로 알루미늄 ·마그네슘 ·철의 수산화규산염으로 된 점토광물이다. 굳기 1∼2, 비중 2.76이다. 쪼개짐은 [001] 면에 완전하다. 회백색 또는 갈색이며, 진주광택이 난다. 산(酸)에 쉽게 분해되고, 양이온 교환능력이 크다. 가열하면 팽창한다. 사문암 지대에서 산출된다. 다공질(多孔質)이며, 흡수능력이 좋아서 내열재료 및 방음재(防音材)로서 널리 이용되고 있다. 명칭은 가열했을 때 지렁이와 비슷하여 지렁이를 뜻하는 라틴어 ‘vermiculare’에서 유래하였다. 쉽게 설명한다면 운모와 비슷한 모양으로 연한 갈색을 띠는 광물로서, 가열하면 부피가 팽창하는 특이한 성질이 있으며, 이 성질을 이용하여 건물의 내장재로 이용된다. 이는 열손실을 방지하고 잡음을 흡수하는 효과가 있다. 경기도의 변성암 지대에서 많이 산출된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 질소산화물 | NOx | 산소 함유량이 가연성 물질의 함유량보다 많으면 폭발할 때 유독한 질소 산화물이 생성된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 | 질화납 | Pb(N3)2 | 물속에서도 폭발하며, 낮은 온도로 가열해도 분해되는 일이 없으므로 물 속에 저장하면 안전하다. 그러므로 질화납은 뇌홍에 비하여 원료의 가격도 싸며 보존성도 우수하다. 그러나, 결점으로는 발화점이 높고, 결정 입자에 따라 예민한 것과 둔한 것이 있으므로 폭발의 확실성이 적다. 기폭력은 뇌홍보다도 우수하며, 뇌관의 관체로는 알루미늄을 사용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
925 | 집진기 | 集塵機, Dust collector | 기체 중에 부유(浮遊)분진을 포집한 장치를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926 | 쪼개짐 | 劈開, Cleavage | 광물이 결정면에 따라 쪼개지는 성질. 결정구조를 반영한다. 벽개라고도 한다. 암석이 밀접한 간격의 면상구조를 따라 쪼개지는 성질. 광물의 벽개와 구별하기 위해 암석벽개라고도 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927 | 착색제 | 불꽃이 색깔을 띠게 하기 위하여 불꽃 속에 색을 내는 물질을 첨가하는데, 스트론튬 화합물은 빨간색, 나트륨염은 노란색, 바륨염은 녹색, 구리 화합물은 파란색을 각각 띠게 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928 | 착암기 | 鑿巖機, Rock drill | 1) 굴진갱도내에 굴진시 사용하는 기계로서 압축공기로 타격력을 주어 움직이는 기계. 2) 압축 공기나 전기 모터의 동력을 이용하여 해머를 전·후진시키면서 삽입된 로드의 선단부인 샹크(shank)에 타격력을 가하고, 이 타격력이 암반에 전달되어 파쇄 천공하거나 또는 로드를 회전시켜 로드 끝 부분의 비트가 암반에 회전 삭마작용을 주어 천공하는 기구를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929 | 찰렌해연 | 세계에서 가장 깊은 해구 중의 하나로서 그 깊이가 10,863m에 달한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
930 | 채광법 | 採鑛法 | 1. 채광법의 분류 채굴하고자 하는 목적 광물의 위치, 즉 지하에 위치하는지 지상에 위치하는지, 또는 해저에 위치하는지에 따라 채굴 방법은 갱내 채굴, 노천 채굴 및 해저 채굴 등으로 그 채굴 방법이 구분되며, 일반 광석과 석탄을 채굴하는 데에도 채광법과 채탄법으로 구분하여 불리게 된다. 광석을 채굴하는 장소의 암반의 강도에 따라 무지지 채굴법,지지 채굴법 및 붕락법으로 분류되며, 채굴한 공동을 그대로 방치해 두어도 충분히 견딜 수가 있어 아무런 지지를 하지 않아도 될 경우 무지지 채굴법이라 하고, 채굴에 의하여 만들어진 공동을 자연적으로나 인위적으로 붕락되지 않도록 지지해 주는 채광법을 지지 채굴법이라 한다. 그리고, 채굴 후의 공동을 강제적으로 붕락시키는 채굴법을 붕락법이라 한다. 2.채광법의 선택 여러 가지 채광법이 있으나, 채광법을 선택할 때에는 안전, 능률, 경제의 세 가지 요건을 구비할 수 있는 방법을 선택해야 한다. 아무리 능률이 좋고 비용이 적게 드는 경제적인 채광법이라도 보안상 위험이 따르면 채택할 수가 없으며, 안전하게 작업을 할 수 있는 채광법이라도 경제성이 없으면 채택될 수가 없기 때문이다. 이와 같은 채광법 선택의 3대 요소를 구비한 채광법을 결정하기 위해서는 다음과 같은 조건이 고려되어야 한다. 즉, 광상의 형태와 규모 및 경사, 광석의 물리적 성질, 품위, 분포 상태, 상하반의 강도 등에 대하여 면밀히 검토한 다음 결정해야 한다. 3.채광법의 선택과 광산 경영 채광법이 결정되면 채광에 들어가기 전에 광산 전반에 걸쳐 운영 계획을 수립해야 하며, 이를 위해서는 생산량과 능률, 인원 계획 및 투자 규모, 생산 원가 계획과 판매 계획 등을 사전에 면밀히 검토하여 세우게 된다. 이와 같은 과정이 끝나면 본격적인 채광에 들어가는데, 광산 경영에서 이익을 올릴 수 있는 방법은, 생산을 위하여 투입되는 전체 금액인 생산 원가 보다 생산된 광석을 매광한 판매 수익이 많을 때 이익이 남게 되고, 반대로 판매 수익이 생산 원가보다 적으면 적자가 나게 된다. 따라서, 광산의 경영에서 이익을 남기려면 판매 가격은 임의로 조정할 수 없으므로 생산 원가를 적게 들도록 노력하여 비용을 절감하거나, 톤당 이익은 작더라도 많은 양을 생산함으로써 이익을 올릴 수 있도록 해야 한다. 이와 같이, 생산 원가를 낮추는 데에는 무엇보다 채광법 선택의 비중이 크다는 것을 알아야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 | 채광사업 | 採鑛事業 | 탐광 실적이 인정되거나 탐광의 필요 없이 채광 사업을 개시하려고 할 때에는 채광 사업을 개시하기 전에 채광 계획서를 작성하여 산업 자원부 장관(도지사)의 인가를 받아야 한다. 채광 계획서에는 광산의 연혁, 지질 및 광상, 채광 방법, 선광 방법 및 제련 방법, 주요시설 계획, 판매 계획 및 수지 예산, 광산 보안 시설 계획 등을 상세히 기록하여 제출해야 한다. 만일, 광업권자가 채광 계획서의 인가를 받지 않고 광물을 채굴할 경우, 벌칙의 적용을 받게 될 뿐만 아니라 광업권의 취소 처분을 받을 수도 있다. 이와 같은 채광 계획이 자원의 합리적인 개발이나 광해 및 광산 보안상 불합리하다고 인정될 때, 산업 자원부 장관(도지사)은 채광 계획의 변경을 명령할 수 있으며, 이에 위반하면 역시 광업권을 취소 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932 | 채광용전기뇌관 | 지하자원 개발 또는 물리 탐사에 사용되는 뇌관으로, 점화에서 폭발까지의 시간이 짧아야 하며, 폭굉 시간도 짧아야 한다. 일반적으로, 채광용 전기 뇌관의 폭발 간격은 0.1밀리세컨드 이하이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 채굴적 | 採掘跡 | 산림법 등 관계법률에 의한 채석허가 또는 토석 채취허가를 받아 석재로 사용하기 위하여 암석채취를 업으로 하는 자를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
934 | 채석발파 | quarry blasting | 채석발파는 크게 2종으로 나뉜다. 첫째는 암체에서 상당한 크기의 석재를 절단해 내는 것이고, 둘째는 시멘트 원료용 석회석, 제련용 규석, 축조용 석재 등과 같이 크기가 문제되지 않는 경우의 발파이다. 전자는 암체에 진동 작용을 주어 절단하는 것으로 주로 흑색 화약을 사용하는 경우가 많으며, 후자의 경우는 암체를 잘게 분쇄하여야 되기 때문에 맹성 폭약을 사용하며 계단식 노천굴 발파 방법과 동일하기 때문에, 여기에서는 주로 석재를 절단하는 발파 방법만 취급하기로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935 | 채석업자 | 採石業者 | 산림법 등 관계법률에 의한 채석허가 또는 토석 채취허가를 받아 석재로 사용하기 위하여 암석채취를 업으로 하는 자를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
936 | 채석장 | 採石場, Quarry | 석재, 채석 혹은 모래, 점토, 석회석 등의 채굴장을 말한다. 일반적으로 석재류를 채굴하는 장소를 말하며, 대부분이 노천채굴(露天採掘)이기 때문에 때로는 수직으로 우뚝 솟은 거대한 암벽이 만들어진다. 토목 ·건축용 석재의 채석장에서는 대형의 석재를 규칙적으로 깎아내지 않으면 안 되므로 수직의 평면벽으로 둘러싸인 대건축물의 모습을 드러내는 경우도 있다. 한편, 콘크리트 골재로 쓰는 쇄석 등의 채석장에는 크러셔(crusher)나 선별기(選別機)를 설치해 놓고 분쇄된 크고 작은 암석들을 골라서 반출한다. 대규모의 채석장에는 전용궤도를 갖춘 곳도 있으며, 설비가 빈약한 소규모에 이르기까지 매우 다양하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
937 | 채수율 | 採收率 | 매장되어 있는 석탄의 총광량 중에서 얼마나 채굴되어 회수되었는가를 중량 백분율로 나타내는 것으로, 매장된 탄의 형태, 규모, 경사, 상하반의 상태, 채굴방법등에 따라 채수율은 달라진다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
938 | 채준 | 採準 | 석탄을 생산하기 위해 탄중으로 지보를 설치하여 생산을 준비하는 과정을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
939 | 채탄능율 | 採炭能率 | 채탄기능원 1인이 1교대(8시간)작업중 생산한 석탄의 양을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 | 채탄법 | 採炭法 | 석탄을 채굴하는 것은 일반 광석에 비하여 지압이 크게 작용하고, 석탄의 산화열이나 폭발성 가스를 제거하기 위하여 많은 통기 장치가 요구될 뿐만 아니라, 출수나 화재 등의 재해 위험률이 높으므로, 금속 광산의 채광법과는 구분하여 석탄을 채굴하는 방법을 채탄법이라 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
941 | 채탄부 | 採炭夫 | 직접부중 직접 탄을 생산하는 작업원을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942 | 챌린지급광기 | challenge feeder | 약간의 경사를 가지고 설치되어, 천천히 회전하고 있는 원형의 판자 경사면 위에 호퍼(hopper) V로부터 내려오는 광석이 떨어지도록 되어 있다. 이 광석은 원판의 표면을 따라서 돌다가 주걱(scraper)에 걸려 아래로 굴러 떨어진다. 그러나 실제 괴상에 주로 쓰이며, 속도도 조절할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
943 | 천공간격 | 발파에 따른 천공간격이 조절 되어야만 폭약의 불발 사고를 줄일 수가 있으며, 될 수 있는 천공간격을 넓게 하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 | 천공법 | 천공법은 1차 발파시의 천공 발파 방식에 준하나, 장약량은 다음 계산식에 의한다. L=CD2 여기서, L:장약량(g) , D:암괴의 최소 지름(cm) , C:발파계수(0.07-0.01) 이 방법은 파쇄된 암석의 적절한 위치에 천공하고 장약해서 발파하는 방법이다. 따라서 파쇄된 암석의 가장 짧은 지름과 가장 긴 지름을 정확히 측정하여 소요 폭약량을 산출하고, 천공의 위치, 천공의 길이 등을 결정 해서 작업해야 한다. 이 방법은 외부 장약법이나 사혈법보다 적은 화약량으로 발파가 가능하며, 공해 대책으로서도 적절한 방법이다. 천공장은 일반적으로 가장 짧은 지름의 60-65%이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
945 | 천공작업 | 발파공을 천공하는 작업이며, 발파공의 위치, 깊이, 크기 등은 발파의 목적, 사용하는 폭약, 암반의 성질, 자유면의 상태 등에 의해서 결정된다. 더욱이 갱도 굴진에 있어서는 갱도의 단면 모양, 갱도의 방향 및 기울기를 확실히 유지하면서 굴착을 진행해야 하기 때문에, 발파공의 배열과 방향에 대해서 신중히 고려해야 한다. 발파공의 방향과 발파공의 효과는 밀접한 관계가 있다. 즉, 발파공이 단일 자유면에 직각일 경우에는 발파 효과가 최소로 되고, 자유면과의 각도가 작아짐에 따라 일정한 정도까지 그 효과가 커진다. 갱도 굴진에서의 발파공은 심빼기와 주위 확대의 목적에 따라, 그 배열과 방향이 달라진다. 심빼기를 위한 발파공은 앞에 설명한 바와 같으며, 주위 확대를 위한 발파는 심빼기 후에 잔류하는 부분의 암석을 파쇄하여 목적하는 크기의 갱도로 넓혀 주는 발파이다. 따라서 주위 확대를 위한 발파공의 배열과 방향을, 심빼기 부근에서는 심빼기에 의해서 생긴 새로운 자유면에 될 수 있는 한 평행하도록 천공하고, 갱도 벽이나 상하반 부근에서는 이들에 거의 평행하게 천공해야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
946 | 천매암 | 千枚岩, phyllite | 얇은 박편으로 쪼개지는 세립의 이질암 기원 변성암. 광물 조성이 서로 다른 얇은 층이 박편상 구조로 평행하게 발달한다. 박편상의 면에는 견사광택의 백운모가 보인다. 저온 광역 변성작용의 산물로서 점판암과 편암 사이의 중간적인 변성암이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
947 | 천반 | 天磐, roof | 갱도나 동굴 천장을 이루고 있는 암석, 또는 광체 위에 있는 암석. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
948 | 천연가스 | 天然-, natural gas | 평상 온도와 압력 하에서는 기체나 증기로 존재하는 탄화수소. 메탄이 가장 중요하며 그 외에 에탄, 프로판도 있다. 흔히 불순물로서 질소(N2), 탄산가스(CO2), 황화수소를 포함한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949 | 천인율 | 千人率 | 근로자 1000명당 재해자수를 말한다. 천인율=재해자수/근로자수×103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 철봉시험 | 鐵棒試驗 | 폭약의 내화성을 시험하는 방법. 이의 방법은 시료 100g을 석면판 위에 놓고 약 900℃로 가열한 철봉을 접촉시켜 보는 것이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 | 철재지보 | 鐵材支保 | 지보의 한 종류로서 외국에서는 주로 채탄 막장에서 많이 사용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952 | 첨피법 | chumpy | 화약 제조 방법의 하나로서 회전 드럼에 가루 화약과 지름 1mm정도의 종약(種藥)을 넣고, 드럼을 회전시키면 종약의 주위에 가루 화약이 들어 붙는 제조방법을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
953 | 청식제 | cleasing veagent | 광립의 표면을 깨끗하게 하여 부유도를 높여주는 것. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
954 | 체비 | sieve ratio | 크기가 서로 다른 입자들이 혼합되어 있을 때, 크기가 다른 많은 체를 사용하여 분립한다면, 더욱 미세한 입자의 무리로 분류되어 입자의 크기를 고르게 할 수 있다. 이 때, 서로 인접한 체눈의 크기의 비가 일정한 값을 가지도록 체를 배열하여 사용하는 것이 좋다. 이 인접한 체눈의 비를 체비라 하며, 인접한 두 체눈의 지름 또는 한 변의 비로써 나타낸다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
955 | 체의공극율 | 체의 총면적과 체 내의 구멍의 총 면적과의 비율을 백분율로 나타낸 것을 체의 공극율이라 한다. 여기서, ø: 공극율(%) , S : 체의 총면적(㎠) , s : 체 구멍의 총면적(㎠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
956 | 체인소절단법 | 채석 발파의 한 방법으로서 연속 천공 절단법, 제트 버너 절단법의 경우는 압축 강도가 200kg/cm2이하의 연약한 암석을 절단하며, 체인소(chain saw)절단법의 경우는 강도가 높은 화강암의 경우에 적용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
957 | 체인컨베이어 | 철재 트로프(trough) 속에서, 체인에 일정한 간격으로 철봉을 가로로 붙인 스크레이퍼를 이동시켜 운반물을 운반시킬 수 있도록 만들어져 있는데, 체인이 1개인 싱글 체인 컨베이어와 2개인 더불 체인 컨베이어가 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958 | 체질 | screening | 체질 작업은 일정한 크기와 구멍을 가진 체로 광립을 크고 작은 것으로 분리하는 것이며, 체질한 결과 체눈을 통과한 것을 망하 산물(undersize product), 체에 남은 것을 망상 산물(oversize product)이라 한다. 체는 철판에 원, 정사각형, 직사각형 및 긴 타원형 등 여러 가지 구멍을 뚫은 것도 있고, 구멍이 작을 때에는 철사로 그물을 짜서 만든 것도 있다. 이 때, 체눈의 크기는 지름 또는 짧은 변의 간격으로 나타낸다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | 체질효율 | 선별장의 실제 조업에 있어서의 체질은 처리 능력을 생각해야 하므로 완전한 체질이 잘 안 된다. 따라서, 체 밑으로 빠져야 할 망하 산물이 체 위에 망상 산물로 남게 되는데, 이것이 적을수록 체질이 잘 된 것이며, 체질의 효율이 좋아진다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 초염기성암석 | 超鹽基性巖石, ultrabasic rocks | 실리카(SiO2)의 함유량이 중량 %로 455이하인 화성암, 주로 고철질 광물이나 철산화물로 구성되었으며 색지수가 70이상이다. 감람암, 피크라이트(picrite)가 그 예이다. 초고철질암은 동의의. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961 | 총광량(總鑛量 | 총광량(總鑛量 | 총광량을 구하는 식은 다음과 같다. 총평균맥폭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
962 | 총포·도검·화약류 단속법 | 현재 우리 나라에서 총포·도검·화약류의 제조, 사용 등 취급에 관한 사항을 규제하는 법령으로는, 1961년 12월 13일 법률 제855호로 공포되어 몇 차례 수정, 보완된 총포·도검·화약류 단속법이 있다. 그리고 이의 효율적인 시행을 위해 필요한 사항을 규정한 위의 법의 시행령이 있으며, 위의 법 및 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있는 시행 규칙이 있다. 1.목적 및 정의 이 법의 목적은, 화약류의 제조, 거래, 소지, 사용, 그 밖의 취급에 관한 사항을 규제하여 화약류로 인한 위험과 재해를 미리 방지함으로써 공공의 안전을 유지하는 데 있다. 한편, 이 법에서 정의하는 화약류는 화약, 폭약 및 화공품으로 나누어진다. 2. 화약류 관리 보안 책임자의 선임 및 업무 화약류의 관리 보안 책임자 면허의 종류는 1급 및 2급으로 구분하고 화약류 관리 보안 책임자는 저장소의 위치, 구조 및 설비가 화약류 저장소 설치 허가 규정에 의한 허가를 받지 않고 변경되는 일이 없도록 해야 하고, 화약류 저장상의 취급 또는 저장소의 위치, 구조 및 설비가 관계 법령의 기준에 따라 설치, 유지되도록 해야 한다. 그리고 저장소가 인근의 화재나 그 밖의 사정으로 위험하거나 화약류의 안전도에 이상이 있을 때에는 응급 조치를 지휘해야 하며, 화약류 취급 및 저장량 등에 관한 규정이 잘 준수되도록 지도, 감독 해야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
963 | 총포뇌관 | 銃砲雷管 | 뇌관을 격침으로 타격하여 폭약을 발화시키는 뇌관을 타격 뇌관이라 하고, 그 중에서 총포의 발사약을 점화시키는 데 사용되고 있는 뇌관을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
964 | 최무선(崔茂宣, 1325-1395) | 고려말-조선초의 발명가. 본관은 영주(永州, 永川). 원나라 이원(李元)에게서 그 제조법을 배웠다. 1377(우왕 3)년에 화통도감(火 都監)을 설치케 하여 화약을 만들고 대장군(大將軍)·이장군(二將軍)·삼장군·육화(六花)·석포(石砲)·화포·신포(信砲)·화통·화전·철령전 등 각종 화기를 제작함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | 추관 | Crown Bit | 다이아몬드 시추에서 다이아몬드를 구리 또는 연으로 만든 관에 드문드문 박은 것을 말함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966 | 추정광량 | possible ore reserves | 1) 광체를 육면체로 생각하여 시추나 갱도 탐사 등으로 매장광량을 계산 할 경우 2-3면이 확인 되면 추정광량이라 말함. 2) 갱도, 갱정, 시추구멍 등에 의해 용적, 비중 및 품위가 추정되는 광량을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967 | 축전지식 전기기관차 | 축전지 충전으로 움직이는 기관차이며 수평갱도에서만 사용할 수 있다. 교대할 때 마다 충전이 된 축전지를 바꿔야 하는 불편이 있으나, 폭발성 가스에 대하여 비교적 안전하고, 운행비도 적게 드는 편이다. 대체적으로 축전지식 전기 기관차의 무게는 3-8톤이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
968 | 축전차 | 蓄電車 | 연축전지를 동력원으로 하여 갱내에서 운행하는 축전지식 전기기관차를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
969 | 충격감도 | 衝擊感度 | 화약류가 충격에 의하여 폭발하는 성질로서, 화약의 제조, 운반, 취급 및 사용에 있어서 대단히 중요한 성질이다. 충격의 종류에는 물리적 힘에 의한 기계적 충격과 뇌관이나 폭약이 폭발할 때 발생하는 폭발 충격이 있다. 기계적 충격 감도는 타격 감도로서, 낙추 시험으로 측정한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
970 | 충격기폭 | 衝擊起爆 | 화약이 충격에 의하여 폭발적 분해 반응을 일으키는 것은 분자 감응에 원인이 있으며, 분자 감응의 예를 들면 다음과 같다. 빠른 속도로 운동하고 있는 분자, 즉 큰 운동 예너지를 가진 두분자 A와 B가 서로 충돌하면, 한쪽 분자 A의 운동에너지는 감소하고, 다른 한쪽 분자 B의 내부 에너지는 증가한다. 이 때, A분자에서 감소된 운동 에너지는 B분자의 분해 반응을 활성화시키는 데 사용된다. 어떤 분자의 내부 에너지의 양이 충격에 의하여 순간적으로 변화한다면, 그 분자는 원래의 위치에서 벗어나 높은 온도로 가열될 것이다. 그러므로 1개 분자의 운동 에너지가 감응에 의하여 다른 분자에게 반응을 촉진시키는 활성화 에너지로 이용되면, 이 에너지를 받은 분자는 분해될 가능성이 있다. 한 덩어리의 화약에 외부에서 충격을 주면 충격파는 화약 안으로 퍼지고, 이 충격파의 중심에서부터 폭발 반응이 일어나는데, 이러한 반응이 짧은 시간에 연쇄적으로 일어나게 되면 폭발이 일어난다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
971 | 충격식 | 시추방법 중 하나로서 마멸 강도가 다소 약하더라도 강성이 강한 재료로 암석에 충격을 주어서 정으로 깨어 내는 것과 같은 원리를 적용하는 방법. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
972 | 충격식보오링 | 탐광방법 분류상 회전식과 충격식으로 나뉘며, 충격식에는 엠파이어 시추, 로드 시추, 상총굴, 관시추 등이 해당된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
973 | 충격식코울커터 | 탄층 중에 연한 암층이 끼어 있을 때에는 착암기와 같은 구조를 가진 충격식 코울 커터 (percu--ssion type coal cutter)를 사용할 때도 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974 | 충격파 | 화약류는 발파 또는 군사 목적 등과 같은 일정한 목적에 사용된다. 일반적으로 폭약의 폭발 에너지의 대부분은 원하는 목적에 사용 되지만, 나머지 에너지는 주위의 매체, 즉 공기나 물 또는 고체 등을 통하여 외부로 전달된다. 이렇게 주위의 매체를 통하여 외부로 전파되는 에너지는 지름이 다른 여러 개의 원의 모양으로 전파되는데, 이 파동 형태의 에너지를 충격파라 한다. 즉 충격파란 폭약 사용의 1차적인 목적 이외에 2차적으로 발생하는 폭약의 효과라 할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
975 | 충적광상 | 본래의 암석이나 광상이 깨어져 물의 흐름에 따라 이동하여 다른 곳에 쌓인 것이다. 연한 암석이 더 잘게 깨져 멀리 운반되고, 어떤 것은 화학적으로 변화되어 자연적 도태 작용이 이루어진다. 이와 같이 유용 광물이 선별되므로, 원광상 중에 있던 무거운 것, 굳은 것, 화학적으로 센 것이 충적 광상을 만든다. 금, 백금, 주석, 자철광등의 광상이나 금강석, 강옥, 황옥, 석류석 등의 보석들은 이 충적 광상으로 이루어진 것이 많다. 이와 같은 광상은 강 밑바닥이나 바닷가에서 이루어질 뿐 아니라 같은 곳에 여러 번 되풀이하여 이루어질 때도 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976 | 충전식채굴법 | 채굴적 공간에 폐석이나 모래 또는 광미로 충전하면서 채굴을 진행하는 채굴 방법으로서, 부분적인 채굴이 끝나면 충전을 하고 다시 채굴을 하는 방식과, 한꺼번에 한 구역을 채굴한 후 구역 전체에 충전을 하는 방식의 두 가지 충전법이 있다. 이 충전식 채굴법을 적용할 수 있는 조건은, 상하반이 약하고 광체의 경사가 급하며, 광상의 형체와 품위의 변화가 어느 정도 심해도 관계는 없으나, 되도록 고품위 광상에 좋고, 충전 재료를 쉽게 구할 수 있는 조건이 갖추어져 있어야 한다. 충전식 채굴법의 장점은, 채굴적을 유지할 수 있고, 실수율이 높으며, 통기가 용이하면서 갱내에서 생기는 폐석을 갱 밖에 까지 운반할 필요 없이 충전재로 이용할 수 있다는 점 등을 들 수 있다. 충전식 채굴법에는 여러 가지 방법이 있으나, 어느 방법이든지 채굴한 공동에 충전을 하는 것은 같으며, 다만 채굴과 충전 방법 및 순서에 다소 차이가 있다는 것 뿐이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
977 | 취관분석 | blow pipe | 화학적 성질을 이용하여 광물을 감정하는 방법 중 하나로서 목탄위에 미지의 금속 광물의 분말을 놓고 버어너와 같은 불꽃을 취관으로 불면 함유 금속 성분의 특징적인 색이 목탄 위에 나타나게 된다. 이 때 나타나는 색으로 함유된 성분을 감정한다. 보기를 들면, 구리는 붉은색, 납은 회색, 아연은 백색 등이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978 | 측벽 | 側壁 | 갱도 및 채굴현장의 측벽면에 해당하는 부분이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
979 | 측지학 | 測地學, geodesy | 지구의 크기와 형태를 측량하고 지표상에 있는 점들의 정확한 위치를 결정하는 것과 관련된 과학, 기선 측량, 수준 측량, 삼각 측량, 경위도 측정, 중력 측정이 주요 수단이 되어 있다. 최근에는 인공 위성의 궤도 관측으로 측정한 자료를 많이 이용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 | 층리면 | 層理面, bedding plane | 퇴적암 속에 층상으로 되어 있는 면을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981 | 층상광상 | 層狀鑛床, Bedded deposits | 괴상광상참조 층상의 형태를 나타내는 광상을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982 | 층상단층 | 層狀斷層, Thrust fault | 상반이 하반보다 상위에 있는 일종의 역단층이며 주로 압축력에 의해 생성된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983 | 층위학 | 層位學, stratigraphy | 지층의 순서, 분포, 산상, 암상, 암질, 화석을 종합적으로 연구하고 생성 시대의 신구(新舊)를 기준으로 하여 지층을 구분하고 다른 지역의 지층과 대비하는 지질학의 한 분야. Steno와 Smith가 확립한 지층 누중의 법칙과 지층 동정의 법칙을 기본으로 하여 19세기 말엽에는 오늘날 사용하는 지질시대 구분의 윤곽이 거의 밝혀졌다. 층서학으로 밝힌 지층의 생성 순서는 지표부근의 사물이 시간적으로 어떠한 변천과정을 겪어왔는지를 보여주는 것이므로 지구의 역사를 밝히는 것이라고도 할 수 있다. 따라서 지사학과 거의 동의어로 사용되기도 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | 치환채취 | 置換採取 | 환원제로서 비한 금속(base me-tal)을 이용하는 반응은 침출액으로부터 금속의 채취법으로도 이용된다. 예를 들면, 함 Cu용액에 Fe를 가해서 금속동을 석출시키고 또 청화 제련의 귀액에 Zn을 가해서 Au, Ag를 환원 석출 시킨다. Fe에 의한 Cu 이온의 환원 반응은 침전동(cement copper)채취법으로서 다음의 식으로 나타낼 수 있다. Cu2++Fe=Cu+Fe2+ K=2×1026 Cu의 치환 채취는 갱내수의 처리 산화동광의 야적 침출과 관련해서 오래 전부터 널리 사용된 방법이며, 치환제로서는 고철과 알루미늄 깡통 등이 이용된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
985 | 치환침전 | 置換沈澱 | 달리 시멘테이션(cementation)이라 한다. 이온화 경향을 차이를 이용해서 귀한 금속 이온을 금속으로 치환 환원하는 방법 귀한 금속 이온을 치환 환원하는 데는 아연가루가 가장 많이 사용되고 있다. 철가루 및 니켈가루도 경우에 따라서는 이용된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
986 | 침강촉진제 | 광액의 폐수 중에 포함된 미립의 슬라임은 자연 침강으로서는 침전에 소요되는 시간이 길므로, 이에 따라 침전지나 농축기가 커야 한다. 따라서, 건설비에 있어서나 광산, 지대의 협소한 장소 관계로 보나 적지 않은 문제가 된다. 제한된 장소와 시설에서는 가능한 한 빨리 침전시키는 것이 해결 방법일 것이다. 물에 현탁되어 있는 고체 입자들은 일반적으로 부하전(negative charge)을 띠고 있기 때문에, 상호 전기적 반발에 의하여 응집(flocclation)되지 않는다. 이와 같은 하전 입자를 응집시키는 방법은 pH를 조절하여 등전점(isoelectric point)근처로 하여 주든지, 전해질을 첨가하여 제타(zeta)전위를 낮추어 줌으로써 응집 현상을 조장시킬 수 있다. pH조절법은 시약이 많이 들고, 또 용액의 성질을 바꾸어 주는 것이기 때문에 환영 받지 못할 때가 많으므로, 무기 전해질의 첨가법이 흔히 쓰이고 있다. 침강 촉진제로 쓰이는 화합물들은 석회(CaO), 황산알미늄〔A l2(SO4)3〕황산구리(CuSO4)등이고, 여기에 녹말과 같은 고분자 물질을 첨가하면 그 효과가 증대되는 경우가 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987 | 침목 | 枕木 | 침목은 궤간을 정확히 확보하고 레일로부터의 압력을 도상에 전하는 것이다. 따라서, 레일을 지탱하는 데 충분한 강도를 가지고 탄성이 있는 내구성의 재료라야 한다. 침목의 만곡에 대한 강도에 대해서는 보통 목재로서 충분하지만, 장기간 사용에 의한 부식 특히 레일 접촉부의 침식 및 스파이크 유지에 견디어 가기 위해서는 상당히 단단한 나무가 필요하게 된다. 그리고 지나치게 단단하면 스파이크를 박아 넣기 힘들고, 또 갈라져 틈이 생기기 쉬우므로 인성이 풍부한 것이 좋다. 일시적으로 참밤나무, 밤나무, 소나무 등이 주로 사용되고 있다. 침목의 내용연수는 침목 소재나 방부 처리의 좋고 나쁜 것 외에 외적 조건으로서 도상 상태, 차량 하중, 통과 톤수 등에 의해 좌우된다. 침목에는 이 밖에도 콘크리이트 침목, 철침목 등이 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
988 | 침식 | 侵蝕作用,erosion | 풍화산물인 암석의 부스러기나 토양이 빗물, 하천, 바람 및 빙하에 의하여 다른 장소로 이동되는 일반적인 과정. 풍화, 용해, 마모, 운반작용이 포함된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989 | 침적분급기 | 굵은 입자를 침적시켜 광니를 분리하는 것이다. 즉, 처리하려고 하는 광액을 어떤 용기에 연속적으로 넣어 흐르게 하면 굵은 입자는 침적하고 광니(작은알갱이)는 흘러 나간다. 이 현상을 이용한 것이 침적 분급기이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990 | 침적콘 | setting cone | 원뿔모양으로 된 것으로, 원뿔의 밑면, 즉 수면의 가운데서 급광을 하고, 침적하지 않은 것을 주변에서 흘려 보내고 원뿔의 꼭지점에서 수압에 의하여 침적물을 배출시킨다. 선탄의 경우는 매우 큰 것을 사용하는데, 보통 밑면의 지름은 0.6∼2.4m 정도의 것을 사용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
991 | 침출 | leaching | 광석 또는 정광 중의 목적 금속을 적당한 용매에 녹여 그 용매에 난용성의 불순물 및 맥석을 잔사(residue)로 남기는 조작을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
992 | 카드뮴 | cadmium : Cd | 아연 제련시에 부산물로 얻어지며, 도금재료나 태양전지 등에 이용된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
993 | 카리트 | 염소산염 혼합 화약류(chlorate mistures)로서 초산염 대신에 염소산 또는 과염소산의 알칼리염을 사용하는 것이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994 | 카알릿 | 분말화약의 일종 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995 | 칼륨 | potasium : K | 화학 공업용으로는 화학, 염료, 무기 약품, 의약품 등으로 이용된다. 칼륨은 자연에서 여러 가지 화성암 중에 함유되어 있으나, 경제성이 있는 것은 염화물과 황하물로 부존되며, 대표적인 광물이 칼륨염(sylvite : KCI)이다. 칼륨 성분은 바닷물에 용해되어 있기 때문에 바닷물이 증발해서 침전된 것이 주요 부존 되며, 이스라엘은 사해의 물을 처리하여 칼륨염을 추출하기도 한다. 캐나다와 소련의 칼륨 매장량이 전세계의 90%이상을 차지하며, 이 밖에 동독, 프랑스, 미국 등에도 부존되어 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
996 | 캐리어 | carrier | 가공삭도에 사용되는 것으로서 로우프위에 달려서 광석을 실어나르는 역할을 함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 캐스트맹도계 | Kast brisancemeter | 강철틀위에 강철관을 올려 놓고, 그속에 납기둥을 세워 놓는다. 강철 기둥을 이 납기둥 위에 올려 눌리게 한 다음, 다시 그 위에 니켈 강판을 올려 놓는다. 강철 기둥의 무게는 680g으로 하고, 니켈 강판은 중앙이 두께 20mm, 무게 320g되게 만든다. 니켈 강판 위에는 지름 40mm, 두께 4mm의 보호 납판 2장을 포개어 놓고, 그 위에 시료 폭약을 놓는다. 시료 폭약이 폭굉하면, 그 폭발 압력에 의하여 강철 기둥을 아래로 눌러 그 밑에 있는 구리 기둥을 압축한다. 폭약의 충격량은, 구리 기둥이 압축되어 변형된 정도를 측정하여 충격 계산표에 의하여 계산한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998 | 캔트 | cant | 광차는 원심력 때문에 탈선되기 쉬우므로 바깥쪽의 레일을 안쪽 레일보다 높게 하는데, 이때 이 높이를 캔트라 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | 커넥터박스 | connecter box | 체인 컨베이어에 사용되는 트로프의 한쪽 좌우에 달려있음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 커터 | cutter | 발파방법의 하나로 이용되며 다이아몬드 톱(cutter)을 이용하여 부재 전체를 절단, 구획 형태로 만든 하나하나를 크레인(crane)으로 제거하여 반출하는 방법이다. 작업성도 좋고 진동, 분말이 거의 없으며, 질서 정연하게 철거 작업을 진행할 수 있다는 장점이 있으나, 장비 가격이 비싸고 공사 기간이 길며 인원 및 장비가 많이 필요하기 때문에, 경제성 면에서 별로 시행되지 않고 있다. |
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