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환경 및 무역 관련용어 모음집 environmental and trade terms : 11901-12000

by 리치캣 2023. 1. 10.
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환경 및 무역 관련용어 모음집 environmental and trade terms : 11901-12000

번호                  용어                  해설

11901             회화 [灰化 ash making]            연소에 의해서 가연성 고체 혹은 액체를 재로 만드는 것이지만, 생성하는 재는 연소의 온도나 분위기에 의해서 틀리다. 고체 중의 광물질을 조사하기 위해서는 감압을 계속하는 저온에서 회화하는 저온회화장치가 있다. 일반쓰레기 중에서의 회분율을 측정하는 경우에는 800℃에서 약 1시간 유지하여 회화한다.

11902             회화 거리 [會話距離, communication distance]                     회화를 만족하게 할 수 있는 거리. 이를 방해하는 소음과의 관계를 한 예로 들어 아래의 표에 제시했음. 회화 방해레벨의 증대는 회화 거리를 짧게 함.             회화방해레벨[dB]                회화거리                보통소리[m]                약간큰소리[m]                35                8                16                40                4                8                45                2                4                50                1                2                55                0.8                1.6                60                0.4                0.8                65                0.2                0.4                70                0.1                0.2

11903             회화 방해 레벨 [會話防害-, speech interferrence level]                   회화료해방해(繪話了解防害)레벨이라고도 하며 악하며 SIL 이라고 함. 소음평가의 한 방법으로서 회화의 청취 방해를 척도화(尺度化)한 것임. 회화 청취에 특히 중요한 주파수인 500, 1,000, 2,000, 4,000Hz의 옥타브 밴드 레벨의 산술 평균을 쓰도록 ISO는 제안하고 있음. ⇒ 회화 거리.   사용됨.

11904             횡감도 [橫感度]            진동 레벨계에서 수감축에 직각인 임의의 방향의 진동에 대한 감도.

11905             횡류여과[橫流濾過]                   완속[緩速]모래여과, 고속 모래여과, 2층여과, 상향류(上向流]여과, 2방향 여과는 어느 것이나 수직 방향으로 원수를 흘려서 여과함. 이에 반하여 횡류 여과는 수평 방향으로 원수를 흘려서 여과하는 방법임. 여층은 다공판[多孔板]에 의해서 분할되어 류로[流路]방향에 따라서 거친 모래에서 가는 모래로 임의로 여재 구성이 가능해짐.

11906             횡진동 [橫振動, transverse vibration]                     횡파(橫波)이 진동, 봉상(棒狀), 선상물체의 실질부분이 축에 수직으로 진동하는 탄성진동을 말한다.

11907             횡파 [橫波, transverse wave]                     () 진동방향(振動方向)과 진행방향(進行方向)  수직인 진행파(進行波), 탄성파의 경우는 단() 탄성에 의해서 일어나고, 유체 속에서는 볼 수 없다. 전자파는 항상 순수한 횡파이다.

11908             효소 [酵素, enzyme]                 생체세포에 의하여 생산되는 고분자량의 유기촉매를 말한다. 엔치임, 엔자임이라고도 부른다. 생체 안에서 분해, 합성, 산화, 환원등의 복잡한 화학반응이상온, 상압, 중성 부근의 생리조건으로 용이하게 행하여지는 것은 주로 다종다양한 효소가 존재하고, 그것이 세포의 특수한 미세구조 중에서 적당하게 배치되어 작용하기 때문이다. 화학적으로는 단순백단백질 또는 복합단백질이며, 그 조제, 정제, 결정화의 방법은 일반 단백질의 처리법과 같다. , 동식물의 조직이나 세균을 분쇄, 자가분해, 초음파처리 등을 하여 액즙을 착출하고, 혹은 이들의 조직이나 그 건조물을 적당한 용매[,글리세린,중성염의 용액,묽은 산,알칼리,알코올 등]으로 침출하면 불순한 효소액을 얻게 된다. 이것에서, 카람크로마토그래피(충진제로서 DEAE-셀룰로오스, CM-셀룰로오스, 세파텍스등) 흡착, 용리(흡착제로서 수산화알루미늄), 투석, 한계여과, 전기영동, 중성염(황산암모늄,  황산 마그네슘 등)에 의한 분별염석법이나 알코올, 아세톤을 사용하는 분별침전법 등을 반복하여 농축 정제되고 결국에는 단리된다. 최후에 분별염석법, 분별침전법에 의하여 결정상으로 얻어지는 것도 많다. 현재까지에  결정화된 효소는 1926 J.B.Summer에 의한 우레아아제를 비롯하여 펩신, 트립신, 키모트립신 등 200종이 넘고 모두가 단백질인 것이 증명되었다. 결정상효소 중에서 우레아아제, 펩신 등은 단순단백질로 간주되나, 황색효소, 카탈라아제등 복합단백질에 속하는 것도 많고, 각각의 보결분자족의 구족가 합성적으로 확정되어 있다. 또한 이 경우 각 보괄분자족 속에 있는 작용기의 비교적 간단한 화학변화에서 효소작용이 영위되는 것도 알았다. 이러한 식견에서 효소는 대체로 그 특이성을 결정하고 작용을 증강하는  단백질 부분(아보효소)과 실제의 화학변화에 관계하는 작용기로 된다고 생각하는 것이 현재의 통념을로  되어 있다. 또한 효소의 작용에 불가결한 저분자량의 특이적인 보괄분자족이 단백질부분에서 닷소라도  가역적으로 해리하여 존재할 때, 특히 이 활성기를 보효소라고 부른다. 조효소에는 니코틴아미드  아데닌디누클레오티드(NAD), 및 그 인산에스테르(NA), 플라빈 모노누클레오티드(FMN), 티아민 2인산, 피리독살인산 등 비타민유전체가 함유되어 있다. 비타민이 생체에 불가결한  것은 조효소로서 작용하기 때문이다. 효소는  일반적으로 고분자량, 비투석성인 콜로이드이며, 열에 의해 비활성화한다. 보통 40∼50℃의 범위에 최적 온도가 있으며 60℃이상에서는 단백 질 부분이 변성하여 급속히 그 기능을 잃는다. , 단백질은 양성전해질이므로 효소의  활성  및 안정도는 수소이온농도에 따라 심하게  좌우된다. 효소가 최대의 활성을  발휘하는 최적  수소이온농도(최적 pH, optimum pH)는 펩신 등을 예외로 하고 보통 pH=5∼8의 어느 특정 한 값을 취한다. 여러 가지 무기염류, 유기물의 존재로 그 작용은 크게 방해되고(저해), 혹은  촉진된다(부활). 특히        등은 어떤 종의 효소작용에 불가결한 요소 이고 이 연구는 효소의 구조, 작용기, 작용기구의 해명에 부여하고 있다. , 효소는  두드러진 특성으로서 그 작용을 받는 물질(기질)의 구조에 대해 엄밀한 특이성(specificity)를 갖고 있다. , 효소는 무촉매에 비해 훨씬 고도의 특이성을  갖고 그 촉매작용은 단한개의 물질, 또는 특정한 화학구조를 갖는 일군의 물질에만  한한다. 이를테면 아르기나아제는 L-아르기닌에만 작용하고, a-글루코시드에는 전혀 작용하지 않는다. , 다른 촉매와 같이 효소작용은 일반적으로 가역적으로 반응을 평형에 이르게 하는 것이다. 효소는 단백질이며 레보누클레아아제, 트립신, 키모트립신, 리조치임과 그 외에 대해서는 아미노산의 배열순위가 모두 명확하게 되어있다. 리조치임 등에 대해서는 X선해석이 되어 그 입체구조도 명확하게  되었다. 또한 그 구조의 활성, 특이성과의 관계가 명확하게  되어가고 있다. 그러나 현재까지 확인된(국제생화학연합에서 승인한 것) 900에 가까운 효소의 대부분은  그 작용과 성질만으로 존재가 확인되는 것이며, 물질로서의 구조는 아직 분명하지 않다. 따라서 효소를 분류, 명명하는 데는 그 작용에 의하여 시행되고 있다. 효소는 1) 산화환원효소(옥시도레덕타아제), 2) 이전효소(트랜스페라아제), 3) 가수분해효소(히드로라아제) 4) 이탈효소(리아아제), 5) 이성화 효소(이소메라아제), 6) 합성효소(리가아제)로 대별된다. 1)  산화환원효소는 산화환원반응을 촉매하는 것이며, 이를테면 L-알라닌과 2-옥소글루타르산과의 사이에서 아미노기를 이전하여 피루빈산과 L-글루타민산을 생성하는 효소(알라닌트랜스아미나아제), 3) 가수분해 반응을 촉매하는 것이며, 단백질 분자중의 펩티드결합을 일정한 특이성에 의하여 절단하는 효소(트립신).  4)는 가수분해적으로 기질해서 기를 제거하는 반응을  가역적으로 촉매하는 것이며, 이를테면 L-사과산에서 물을 없애고, 2중결합을 남겨  푸마르산을 생성하는 효소(푸 마라아트히들라타아제), 5)는 여러 가지 이성화반응을 촉매하는  것이며, D-글루코오스-6- 인산에서 D-프룩토오스-6-인산을 생성하는  효소(글루코오스포스파아트소메라아제), 6)  APT등에서 피로인산이 없어지는 반응과 공액하여 분자를 결합시키는 것이며, APT의 분해 에 수반하여 아세트산과 코엔치임A를 결합시켜 아세틸코엔치임A를 생성하는 (효소아세틸코 엔치임A신테타이제)등이 있다. 국제생화학연합의 권고에는, 산소에는  그 반응을 엄밀히 표 시하고 산소를 서로 구별하기 위한 계통명(systematic name)과 일상의 편의를 위하여 상용명(trivial name)의 두 가지를 준다. , 효소에는  하나하나 계통분류를 표시하는 번호(위의 분류에 따라  1∼6으로 시작)  붙인다. 효소는  작용할 때   기질과 결합한다.   결합은 L.Michaelis등이 제출한 미하엘리스-멘텐의 식으로  정량적으로 취급된다. 효소와 저해제의 결합방식도 동일하게 취급된다. 효소와 기질 또는 저해제와의 결합은, 동력학적으로  뿐만이 아니고

11909             효소가수분해               셀룰로오스 성분의 분해시 효소가 관여된 반응으로 글루코오스의 생산수율이 높은 특성을 갖으나 산가수분해에 비해서 분해속도가 느림

11910             효소-기질 착합물 [酸素-氣質錯合物, enzyme-substrate complex]                   효소의 반응기작을 생각할 때에 반응의 중간과정에서 효소와 기질이 반응중간체를 만든다고 생각될 경우가  있고, 이 중간체를  효소-기질착합물, 또는  미하 엘리스-멘텐의 착합물 (Michaelis-Menten complex)이라고 한다.  미하엘리스-멘텐의 식.

11911             후각 [嗅覺]                  냄새가 있는 환경에서 매일 생활하려면 후각의 많은 장해를  받는다. 비도상에 있는 후점막에 유후물질이 도달하면, 많은 후세포에 의해 물질을 감지하며  그 자극이 인펄스가 되어 후신경부터 일차 중추인 후구(嗅球)에 그리고 후각증추가 있는 이상엽부터 전두엽전야에 전해져서 후감각이 일어난다.

11912             후버 댐 [Hoover dam]              미국 네바다 주와 애리조나 주의 경계에 있는 후버 다목적 댐은 최초고 높이 200m가 넘는 댐이 되었다. 높이 221m, 길이 379m, 총 저수량 367억 ㎥, 체적 340만 ㎥으로, 1931년 착공하여 36년 완공된 콘크리트 아치식 중력댐이다. 콜로라도 하류지역의 홍수방지 및 농업관개용수 공급, 주변 도시전력 공급, 로스앤젤레스 생활용수 확보를 위해 건설되었다. 후버 댐은 처음에는 블더 댐이라 불렀으나 1947 H.후버 대통령을 기념하는 뜻에서 현재의 이름으로 바뀌었다.

11913             후세 동물 [後世動物, metazoa]                  원생 동물은 다세포 동물이지만, 후세 동물은 다세포로서 하나의 개체가 구성됨.

11914             후염소처리 [後鹽素處理, post-chlorination]                     여과된 물에 염소를 주입하는 것. 목적은 주로 소독이다. 전염소처리에 대비하는 용어.

11915             후천성 면역결핍증환자 [後天性免疫缺乏症患者]              인간 면역결핍 바이러스에 감염된 후 인체의 면역기능이 저하되어 대통령령이 정하는 후천성면역결핍증 특유의 임상증상이 나타난 자.

11916             후층연소 [Thick layar  firing]                    화격자 위에 쓰레기 층을 두껍게 하여 두고 연소시키는 것이다. 보내기화격자 연소에서 수분이 많은 쓰레기를 연소시킬 때, 후층연소로 보내기를 늦춰서 연소시킨다. 이것은 착화를 확보하기 위함이다. 반대말로 신 레이어 파이어링(thin layar firing) 이 있다.

11917             후쿠다비전                  일본은 2007 5월 아베 전 총리가 일본의 기후변화 비전을 담은쿨 어스(Cool Earth) 50’을 발표했고, 2008 6월에는 후쿠다 전 총리가 일명후쿠다 비전을 발표했다. 쿨 어스 50은 태양광 발전, 하이브리드카, 연료전지(), 고효율조명 등 21개 탄소 저감기술을 확보해 신성장산업을 육성하고, 신규 시장을 창출하겠다는 내용이다. 후쿠다 비전에는 2010년까지 온실가스 배출을 6%, 2020년까진 14%, 2050년까지 60∼80%까지 줄이겠다는 목표가 제시됐다. 이런 감축목표를 위해 일본 정부는 작년 7저탄소사회 구축을 위한 행동계획을 발표하고, 혁신 녹색기술개발과 기술보급을 위한 제도적 지원과 인센티브를 강화한다고 밝혔다. 일본은 태양광 발전의 경우 2020년에 현재의 10, 2030년에 40배로 증대시키고, 연료전지는 2020∼2030년 시스템 가격을 현재의 101 이하로 내린다는 목표를 세웠다. 일본 정부는 또 최근 저탄소 녹색사회로 변화하기 위한 성장전략을 마련, 곧 발표할 것으로 알려졌다. 이 전략에는 가정에서 태양광발전으로 생산한 전기를 전력회사가 높은 고정가격에 매수해주는 내용을 포함하는태양광 발전기반 구축과 에너지 절약책을 비롯해저탄소 물류혁명’, ‘자원대국 실현계획등이 담길 것으로 알려졌다.

11918             후쿠시마 원전사고                   2011년 일본 동북부 지방을 강타한 대지진과 지진해일로 인하여 후쿠시마 제1원자력발전소에서 발생한 사고이다. 쓰나미로 전원이 중단되면서 원자로를 식혀 주는 긴급 노심냉각장치가 작동을 멈췄고, 수소폭발이 연속해 일어나면서 대량의 방사성물질이 누출되었다.

11919             후회않기 조치 (No-Regrets Measures)                     적어도 추가적 순비용 없이 다른 순이익을 얻을 수 있는 조치를 의미한다 ( : 순비용의 증가 없이 온실가스 배출량을 줄이는 조치).

11920             훈증제 [ 蒸劑, fumigant]           해충이나 병원균을 죽이기 위해 사용하는 휘발성의 약제. 시안화 수소, 시안화 칼슘, 이류 화 탄소, 아황산 가스, 크로르피크린, 사염화 탄소, 이염화 에틸렌, 브롬 에틸렌, P-디크롤 벤 젠, γBHC등이 있음. 창고, 선박, 과수, 토양 등의 살충, 살균에 사용됨. 이들이 토앙에 다량  잔류할 경우, 토양오염이 되고, 창고, 선박 등의 살균 후 수세하면 그 수세수에 함유되어 수 질을 오탁시킴.

11921             휘도(Luminance)          어떤 방향에서 본 물체의 밝기를 휘도라합니다.     , 일정 면적을 통과하여 일정 입체각으로 들어오는 빛의 양을 의미하며    밝기의 정도를 나타냅니다.     단위는 cd/m²(칸텔라/제곱미터)을 사용하며 이를 줄여서 니트(nit; nt)라고도 부릅니다.

11922             휘발산 [揮發酸, volatile acid]                    오니 소화에 있어서 복잡한 유기물이 혐기성분해될 때의 중간생성물, 주로  작산(酌酸프로피온산·명산(酩酸) 등의 저급지방산으로 되어 있다. 유기물부하가 과대하여지면 축적된다고 한다. 휘발성유기산이라고도 한다.

11923             휘발성 유기화합물(VOC)           휘발성유기화합물은 증기압이 높아 대기중으로 쉽게 증발되고 대기중에서 질소산화물과 공존시 태양광의 작용을 받아 광화학반응을 일으켜 오존 등 광화학스모그를 유발시키는 물질을 말한다.          그러나 휘발성유기화합물은 수많은 화합물의 총칭이고 발생원도 다양해 범주를 정하기 어렵다.          휘발성유기화합물은 고정배출원에서의 유기용제 사용과 액체연료의 사용, 수송, 저장 및 자동차 등 이동배출원에서 사용되는 연료에 의해 대기중으로 배출된다.          또 휘발성유기화합물은 산업체에서 많이 사용되는 용매와 화학 및 제약공장 그리고 플라스틱의 건조공정에서 배출되는 유기가스등 매우 다양하며 저비점 액체원료, 파라핀, 올레핀 방향족 화합물 등 우리생활주변에서 흔하게 사용되는 유기물이 거의 휘발성유기화합물이다.          배출원별로 보면 국가마다 다르지만 이동배출원인 자동차에서 40%, 용제를 사용하는 도장시설에서 40%, 주유소 및 석유저장, 출하시설에서 10%를 차지하며 세탁소와 기타 배출원에서 나머지 10%를 배출한다.

11924             휘발성유기화합물 (VOC: Volatile Organic Compound)                 증기압이 높아 대기중으로 쉽게 증발되고, 대기중에서 질소산화물과 공존시 태양광의 작용을 받아 광화학반응을 일으켜 오존 및 PAN등 광화학 산화성물질을 생성시켜 광화학스모그를 유발하는 물질의 총칭이다.          고정배출원에서의 유기용제사용과 액체연료의 사용, 수송, 저장 및 자동차 등 이동배출원에서 사용되는 연료에 의해 대기중으로 배출된다.          또한 VOC는 산업체에서 많이 사용되고 있는 용매와 화학 및 제약공장 그리고 플라시틱의 건조공정에서 배출되는 유기가스 등까지 매우 다양하며, 저비점 액체연료, 파라핀, 올레핀, 방향족화합물 등 우리 생활주변에서 흔하게 사용되는 유기물질들이 거의 VOC이다.

11925             휘발성유기화합물(VOC)             대기중에 휘발돼 악취나 오존을 발생시키는 탄화수소화합물을 일컫는 말로, 피부접촉이나 호흡기 흡입을 통해 신경계에 장애를 일으키는 발암물질(: 벤젠, 포름알데히드, 톨루엔, 자일렌, 에틸렌, 스틸렌, 아세트알데히드 등)

11926             휘발성유기화합물질 관리          최근 주거지역 및 산단지역에서 새롭게 대두된 휘발성유기화합물(Volatile Organic Compounds, VOC)은 우리가 살고 있는 모든 영역에 존재하는 물질로 아직까지 국제적으로 통일된 정의나 대상물질의 범주가 마련되어 있지 않다. 따라서 VOC에 대한 정의나 범위는 VOC규제의 배경 및 대기중 오존오염물질에 따라 국가와 지역에 따라 조금씩 다르게 적용되고 있다.        일반적으로 휘발성유기화합물이란 상온, 상압에서 대기중으로 가스형태로 배출되는 탄소와 수소로 이루어진 물질을 말한다. 대기환경보전법시행령 제39조 제1항에서는석유화학제품, 유기용제 기타물질로서 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 것으로 정의하고 있으며, 환경부고시 제2001-36(01.3.8)에 따라 아세트알데히드, 벤젠, 휘발유 등 37개 물질 및 제품을 규제대상으로 하고 있다.        이 화합물은 다양한 배출원에서 배출되는데 유기용제사용 분야가 전 배출량의 53.2%를 차지하여 가장 큰 배출원이 되고 있으며, 자동차 등 도로, 비도로 이동오염원에서 발생하는 비율이 그 뒤를 이어 19%를 차지하고 있다.        VOC를 규제하고 있는 지역은 특별대책지역과 대기환경규제지역으로 대별할 수 있으며 관리대상 등이 약간 다르다.        특별대책지역인 여수산단지역은 1996년 규제를 시작하였으며 울산, 마포산단지역은 1997년에 규제를 하였다. 2001 1월에는 규제대상시설로 세탁업, 창고보관업, 자동차정비시설, 폐기물보관, 처리업을 추가하여 2001년 말까지 배출억제, 방지시설을 설치하도록 하였다.        대기환경규제지역(대기환경개선실천계획이 고시된 지역으로 현재는 서울시, 인천시, 경기도 15개시, 부산, 대구) 1999년에 일정규모 이상의 휘발성유기화합물질 배출시설에 대하여 밀폐, 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설 등 적절한 방지, 억제시설 설치 등의 조치를 하도록 하고 있다. 규제대상 업종을 구체적으로 살펴보면 대기환경규제지역 규제대상 업종은 석유정제화학업종, 저유소, 주유소, 세탁시설 등 10개 업종이며, 특별대책지역에서의 규제대상업종은 이에 1차금속산업, 보관 및 창고업을 더하여 12개 업종이 규제대상이다.

11927             휘발유 및 엘피지 자동차의 배출가스 검사방법 (10모드) [-自動車-排出-檢査方法-]               이 규정은 휘발유 또는 엘피지를 연료로 하는 보통 자동차 또는 소형 자동차로서 차량 총  중량이 2.5톤을 초과하는 것 또는 승차 인원 11인 이상의 자동차의 배기관에서 배출되는 배출물에 함유된 일산화 탄소의 배출 농도 측정에 적용함.

11928             휘발유 및 엘피지 자동차의 배출가스 검사방법 (6모드) [-自動車-排出-檢査方法-]                 이 규정은 휘발유 또는 엘피지를 연료로하는 보통 자동차 또는 소형 자동차 (2륜 소형 자 동차 제외)로서 차량 총 중량 2.5톤 이하의 자동차와 승차 인원 10인 이하의 승용에 전용하는 자동차의 배기관에서 배출되는 일산화 탄소, 탄화 수소, 질소 산화물 및 이산화 탄소  배출량 측정에 적용함.

11929             휘발유 및 엘피지 자동차의 탄화 수소 누출 가스 검사방법 [-自動車-炭化水素漏出-檢査方法-]             휘발유 또는 액화 석유 가스를 연료로 하는 보통 자동차 또는 소형 자동차에서 누출 가스 (부로바이 가스)로서 배출되는 탄소 수소의 배출 여부를 검사하는 방법에 대하여 적용함. 검 사 방법으로 원동기의 연소실에서 크랑크케이스로  누출되는 탄화 수소 가스를  환원시키는  장치인 누출 가스(부로바이 가스) 환원 장치를 갖추었는지의 여부를 확인하고 동 장치가 부착되었으면 적합, 부착되어 있지 않았으면 부적합으로 함.

11930             휘발유자동차               . 휘발유자동차 엔진의 연소방법          자동차에 사용하는 연료는 산유국에서 가져온 화석연료(Crude Oil)를 정유공장에서 고열로 증류할 때 비중이 가벼운 LPG, 휘발유, 등유(석유), 경유, 벙커C, coal tar 순으로 뽑아낸다. 이중에서 자동차용으로는 LPG, 휘발유 및 경유이다.        이외에도 천연가스 지대에서 가스상태로 분출하는 천연가스가 있고, 기타 수소, 메탄올 등이 있다. 이러한 연료를 사용하여 동력을 발생시키는 엔진은 휘발유 엔진, 디젤엔진으로 구분된다. 휘발유 엔진은 불꽃점화방식(Otto cycle)에서 유래된 것으로 공기와 연료를 14.71로 혼합하여 연소실로 들여보내 압축시켜 고온고압으로 된 혼합연료에 전기불꽃을 튀겨 전기점화 시켜서 동력을 얻는 원리이다.        . 배출가스 발생기구        자동차에서 배출되는 가스는 그 배출원에 따라 배기가스(exhaust gas), 블로바이 가스(blow-by gas), 증발가스(evaporation gas)로 구분한다.          (1) 증발가스          증발가스란 엔진의 기화기장치나 연료탱크 내의 휘발유가 연료캡등을 통하여 증발되어 대기중에 방출하는 가스를 말한다. 그 주성분은 탄화수소(HC)가 대부분이다.          (2) 블로바이 가스          블로바이 가스는 피스톤과 실린더 사이의 간극을 통해서 크랭크 케이스로내려가 밸브구동실이나 헤드캡등을 통하여 유출되는 가스를 말하며 소형차는 대부분 흡기계로 되돌려 재연소시킨다. 블로바이 가스의 성분은 그 대부분이 미연 HC이고 나먼지가 연소가스 및 불완전 연소된 혼합가스로 되어있다.          (3) 배기가스          95% 이상이 배기관을 통하여 배출되는 가스로서 연소된 가스상 물질이다. 오늘날 우리가 사용하는 화석연료의 대부분은 여러 종류의 HC로 이루어진 혼합물이다. 완전연소가 이루어지기 위해서는 이 HC들이 산소와 결합하여 수증기와 탄산가스만을 생성시켜야 한다. 그러나 현재의 기술수준으로는 기관의 작동상태가 최적연소라 할지라도 혼합기를 완전 연소시킬 수 없기 때문에 배기가스 중에는 유해물질이 포함될 수 밖에 없다. 중부하 중속으로 휘발유엔진이 작동될 때 배기가스의 대부분은 질소(71%), 탄산가스(18.1%), 수증기(9.2%)이고 유해물질은 총배기가스의 약1% 정도가 된다. 여기에 포함하고 있는 유해물질은 주로 다음과 같다.          -  일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx)         . 휘발유 자동차 저공해 방지기술           (1) 3원 촉매장치          () 촉매의 담체          촉매는 금속캔 속에 들어있는 담체(substrate)와 담체위의 중간층(wash-coat), 그리고 중간층 위에 도포된 촉매물질의 얇은 층으로 구성되어 있다. 담체의 종류로서는 구슬형(pellet type), 세라믹 허니컴형(ceramic honeycomb type), 금속와이어(metal wire)등이 있다.          1) 펠렛형 담체          세라믹(ceramic)으로된 작은 구슬 수천개를 금형으로 찍어서 금속캔 속에 넣어 그 사이로 배기가스가 통과하도록 하였다. 허니컴형에 비하여 배기가스 압력이 많이 걸리며 거의 사용되지 않고 있다.          2) 세라믹 허니컴형          세라믹담체의 재질은 내열성이 높은 마그네슘-알미늄 실리케이트 (2MgO·2Al2O3·5SIO2)가 주성분이다. 이 형식은 수천개의 벌집형 통로로 배기가스가 통과하도록 되어 있다.           세라믹 담체는 진동이나 충격에 약하기 때문에 캔과 담체사이에는 금속섬유(metal wool)등과 같은 탄성물질의 패드를 싸고 있다. 이 탄성물질은 자동차운전중 담체와 캔의 팽창계수차를 보상해주며 기계적 응력을 흡수한다. 오늘날 가장 많이 사용하는 형식이다.        3) 금속와이어 담체(metallic wire substrate)          금속제 담체는 0.5mm∼1mm정도의 가는 내열, 내부식성의 철선으로 원통형으로 감거나 짠 그물망의 띠를 감아서 만든 것으로 그 표면에 촉매물질을 도포하여 그곳을 배기가스가 통과하도록 하는 것이다. 따라서 세라믹 담체에 비해 작동온도에 도달하는 시간이 상당히 단축된다. 또 열전도율이 높기 때문에 용융위험이 적다.          금속제 담체는 배압의 감소, 단위 체적당 표면적의 증대, 높은 열전도율, 낮은 비열 등이 장점이 된다. 그러나 가격이 비싸고, 고온 부식의 위험이 있으며(1100℃부터), 정지 출발을 반복하는 경우엔 낮은 비열 때문에 촉매가 쉽게 냉각된다는 등의 단점이 있다.           . 디젤자동차에 적용된 기술          (1) EGR 기술          () 기술개요          배기가스 재순환방식(EGR)은 배출가스의 일부를 다시 흡기계로 재순환시키는 방식으로서 흡입공기중의 CO2농도가 증대하고 연소시의 온도저하에 의해 NOx를 저감시킬 수 있다.          () EGR기술의 종류           터보차저의 터빈출구에서 콤프레서 입구로 EGR통로를 설치한 Low pressure route는 압력차가 크기 때문에 기관의 넓은 작동영역에서 EGR량을 제어할 수 있다. 그러나 배기가스가 콤프레서와 인터쿨러를 통과하기 때문에 이들의 내구성과 신뢰성에 문제를 야기하며, 또한 흡기온도가 콤프레서의 설계온도를 초과할 수도 있다. 반면 터빈입구 이전의 기관배기관에서 콤프레서 이후의 흡기관을 연결한 High pressure route방식은 배기가스가 콤프레서와 인터쿨러를 지나가지 않기 때문에 이들 장치에 영향을 미치지는 않는다.

11931             ·폐광 금속광산지역 중금속오염              지난 94년 국내 휴·폐광산은 1459개로 전체 광산의 80%를 차지하고 있으며 이 가운데 토양오염의 주 원인이 되는 금속광산은 33개소에 이르고 있다.         국립환경연구원이 지난 81년부터 86년까지 전국의 토양을 오염원별로 구분해 카드뮴 등 중금속 6종과 토양산도 등에 대한 토양오염도를 개략 조사한 결과 금속광산지역의 오염도가 일반지역보다 높게 나타났다.          특히 오염 농경지에서 재배된 농산물은 카드뮴 등 유해중금속을 고농도로 함유하고 있어 장기간 섭취시 이타이이타이병 등 공해병 유발이 우려된다.          따라서 단기적인 대책으로 휴·폐광산 복원을 위한 사업비의 국가 지원예산을 늘리고 복원대상지역의 지방자치단체 재정능력에 따라 부담비율을 차등화하는 등 근본대책이 마련돼야 할 것으로 지적된다.          특히 토양오염 정밀조사 결과 토양오염 우려기준에 가깝거나 초과하는 지역에 대해서는 별도 대책을 세워야 할 것으로 보인다.          일본의 경우 이미 기준초과된 지역중 64% 이상에 대해 대책이 완료됐으며 나머지 지역에 대해서는 대책을 추진하고 있다.

11932             휴대전화 기지국 근처의 전자파 세기는 어느 정도인가?               휴대전화 기지국의 최대 송신 전력은 수 와트(W)에서 수십 와트(W) 이상으로 다양합니다. 일반인이 접근할 수 있는 지역에서의 전자파 세기는 국제 노출 기준치보다 100배 이하로 훨씬 낮습니다. 우리 생활 주변에는 기지국이외에도 무선호출 시스템, 소방, 경찰 및 긴급 서비스용으로 사용되는 RF 에너지원이 있으며, 이들은 기지국과 비슷한 전력 레벨에서 동작하고, 동작 주파수도 유사한 경우가 많이 있습니다.        이동통신의 사용 주파수와 유사한 주파수에서 TV 방송(500∼800 MHz) 을 송신하기도 하지만, 전력 레벨은 기지국보다 상당히 높습니다. 스펙트럼 분석기(R and S, ESMI) 및 대수주기(對數週期) 안테나(R and S, HL223) 장비를 사용하여, PCS 기지국 주변에서 측정된 최대 전력밀도는 약 8.6mW/m2 이며, 이 값은 국제 비전리 복사방호 위원회 (ICNIRP : International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) 의 일반인 노출 안전 기준에 비하여 약 1/1,000 수준입니다.

11933             휴대전화 사용에 따른 암 발생 가능성은 어떤가?           현재까지의 과학적 연구 결과는, 휴대전화나 기지국에서 복사된 RF 전자기장의 노출이 암을 유발시키거나 촉진시켰다고 재현성(再現性)있게 증명한 것은 없는 것으로 되어 있습니다. 휴대전화에 의해 복사된 것과 비슷한 전자기장에 노출된 동물에 대한 몇몇 연구에서, RF 전자기장이 뇌암을 발생 또는 촉진시킨다는 증거를 찾지 못했습니다. 1997년의 Rapacholi 등의 연구에서 RF 전자기장이 쥐의 림프종(암의 일종)의 발병률을 증가시킨다는 것을 발견했습니다. 이 발견을 검증하고, 인간의 암과 이 결과와의 어떤 관련성을 밝히기 위해 몇 개의 연구가 진행중입니다. 그러나 최근의 몇몇 역학연구에서는 휴대전화를 사용함으로써 암의 위험성이나 다른 질병의 발병률을 증가시킨다는 설득력 있는 증거를 발견하지 못했습니다. WHO는 더 나은 건강 위험성 평가를 위한 연구가 필요함을 인지하고, 관련 연구들을 촉진시키고 있습니다.

11934             휴대전화를 가급적 안전하게 사용할 수 있는 방법은 있는가?                   현재의 과학적인 결론에 의하면, 휴대전화의 사용에 대해 특별한 주의가 요구되지는 않으나, 개인적으로 휴대전화에 대한 노출이 건강에 영향을 미칠 수 있다고 생각할 경우, 전자파 노출을 줄이기 위해서는 통화시, 휴대전화의 안테나와 머리와의 거리는 가능한 한 멀어지도록 하고 통화시간은 짧을 수록 좋습니다. RF 에너지를 흡수하기 위한 기기나 차폐 장치의 사용은 건강 관점에서 그 효과가 입증되지 않았거나 증명되지 않은 것들이 많으며, 그것들을 부적절하게 사용할 경우에는 통신 성능의 열화를 초래할 수 있습니다.

11935             휴대전화에서 발생되는 전자파의 세기는 어느 정도인가?            휴대전화 단말기는 저전력 무선 송수신기로서, 사용환경에 따라 발생되는 전자파의 세기는 다양하게 변화합니다. 전자파에 대한 노출 레벨은 휴대전화 단말기로부터의 거리에 따라 급격히 감소합니다. 사람의 얼굴 부분과 머리 부위는 휴대폰의 에너지 발생원()으로부터 지나치게 가까이 있기 때문에 휴대폰의 형상이나, 휴대폰과 인체와의 상대적 위치와 머리나 얼굴 부위의 위치에 따라, 노출 레벨은 아주 격심하게 변합니다. 따라서 이러한 경우에는 노출량의 지표로서 전자기장의 세기로 나타내는 것이 적절하지 아니하며, 대신 전자파 흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)로 나타내는 것이 통례화되어 있습니다.        SAR 값은 휴대전화의 출력과 직접적인 관계가 있으며, 현재 우리나라의 이동통신 서비스는 디지털 방식(최대출력 0.3 Watts)으로서 아날로그 방식(최대출력 0.6 Watts)보다 출력이 낮으므로 국내에서 유통되고 있는 휴대전화의 SAR 값은 염려할 수준은 아닙니다.

11936             휴대전화의 사용이 건강에 나쁜 영향을 줄 수 있는가?                  RF 전자기장 에너지는 두뇌의 조직을 통과하면서 인체에 흡수되고 열을 발생시킵니다. RF전자기장에 노출되었을 경우의 건강상에 미치는 확인된 영향들은 모두 열과 관련되어 있습니다. RF 에너지는 특수한 경우에는 아주 낮은 레벨에서도 신체 조직에 영향을 미칠 수 있지만, 어떤 연구에서도 국제적 노출기준치 이하의 레벨에서 건강에 미치는 영향을 일관성 있게 증명한 것은 아직은 없습니다.        대부분의 연구들은, 무선통신과 관련된 노출기준치보다 높은 레벨의 RF 전자기장에 신체 전체가 노출된 짧은 기간의 결과만 조사하였습니다. 하지만, 워키토키나 이동전화기와 같은 기기의 출현으로 인하여, 머리와 같은 신체의 일부분이 RF 전자기장에 노출되었을 경우에 대한 인체 영향을 연구한 논문들도 소수 제출되고 있습니다만, 아직 건강상의 위해를 결정적으로 증명하지는 못하였습니다.

11937             휴먼게놈                     우리 몸의 세포핵에 들어있는 23쌍의 염색체 중 한 조를 부르는 말이다. 게놈은 유전형질을 나타내는 이중나선 모양의 DNA로 구성되어 있다. DNA는 아데닌(A), 구아닌(G), 시토신(C), 티민(T)이라는 4가지 염기와 당의 일종인 디옥시리보즈(Deoxyribose), 산의 일종인 인산(Phosphate)이 두 가닥의 사슬로 이루어져 있으며 이 4가지 염기들의 서열에 의해 유전정보가 결정된다. 2003 4월 인간게놈 유전자지도가 완성됨에 따라 이를 활용한 질병의 조기진단 및 예측, 개인별 맞춤형 질병치료 등이 가능해질 전망이다.

11938             휴면포자                     적조현상의 주범인 와편모조류가 주위환경이 나빠지거나 특정 시기 중에 운동성을 잃어버리고 세포막의 표면에 강한 막을 형성하여 휴면상태로 되는데, 이들을 휴면포자라고 한다. 휴면포자는 일정기간을 휴면상태로 보낸 후 수온 등 환경요인이 변하면 발아하여 움직인다.

11939             휴식년제                     환경보호와 산불예방을 위해 국ㆍ도립 공원의 출입을 일정기간 통제하는 것을 말한다. 그러나 휴식년제 지역선정을 살펴보면  산세가 험해 등반객이나 관광객이  별로 찾지 않는 곳도 상당부분 포함되어  있어 합리적인 휴식년제 지역선정이  요구된다. 하천도 오염이 심한 곳을 집중관리하는 방식으로 휴식년제가 실행되고 있다.

11940             휴양림            산림과 벗하며 가족과 조용히 휴식을  보낼 수 있는 자연휴양림이  큰 인기를 끌고  있다. 산림청에 따르면 1997년 지난 8  말까지 자연 휴양림 이용자는 852천 명 으로 1996년 같은 기간 696천 명에 비해  22%가 늘어났다. 1997년 한 해 동안  1 25만 명 이상이 휴양림을 찾을 것으로 예상되는데 이는 개방 첫해인 1989 44 천 명의 22배에 해당된다.  1996년 말까지  모두 38개소의 휴양림이  조성됐는데  앞으로 매년 10개소씩 늘어나 오는  2000년까지 1백 개소에 이를 것으로  전망된다.  한편 산림청은 입장객이 많은 경기도 가평군 유명산과 중미산 자연휴양림을 통합하 고 강원도 인제군 방태산 휴양림  277ha 9388ha, 대관령휴양림 16 33ha 3345h, 경북 봉화군 청옥산 휴양림 921ha 11llha로 늘리는 등  8583ha를 추가 지정했다.

11941             휴한농법                     지력회복과 유지, 잡초 방제를 위해 작물의 재배를 일시 멈추는 농법.        휴한농법은 서남 아시아의 극히 한정된 산간지대에서 계곡물을  이용하여 관개하는 것으로부터 시작되었다. 이 농업은 2년에 1  휴한하는 방식이며, 나중에는 나일강, 티그리스강, 유프라테스강, 갠지스강 유역으로까지 널리 퍼졌으며, 유럽에도 전파되었다.        중세 유럽에서는 경지를 3년에 1회 휴한하며 그 사이에 가축의 방목, 콩과 식물의 사료 생산지로 이용하는 농법이 보급되었다.

11942             흄관 [-, hume pipe]               상수도, 하수도, 배수 등에 널리 사용되고 있는 파이프로서 흄 형제가 발명했음. 원심력을  이용해서 만든 철근 콘크리이트관이므로 원심력 철근  콘크리이트관이라고도 함. 보통 압관 과 압력관의 2종이 있음. 하수도에 산배수를 흘리면 이  흄관이 용해되어 배수가 용해 장소 에서 지하로 침투, 우물물에 혼입되거나 그 부근의 대지를 오염시킴.

11943             흑비둘기                     분포, 생육지 : 한반도(울릉도, 남해안 도서지역, 제주도), 일본(서남해안)         형태 특성 : 몸 길이가 약 38cm이고 암ㆍ수 모두 흑청색으로 몸의 크기에 비해 머리가 아주 작다. 목과 가슴 쪽에 짙은 녹색의 빛깔이 나타나고, 부리는 흑청색이며, 끝부분은 약간 녹색으로 보인다. 다리는 선명한 붉은 색을 띤다.        생태 특성 : 가장 많은 흑비둘기 개체가 텃새로 살아가는 울릉도에는 주로 후박나무에 살고 있는데, 동백나무 열매를 주된 먹이로 하는데 비하여 울릉도의 경우 후박나무 열매를 주식으로 한다. 어두운 나무숲속에 휴식하는 것을 즐기지만 아침, 저녁에는 이곳저곳으로 이동하거나 먹이를 먹기 위해 나타난다. 겨울에는 숲 속 깊은 곳으로 이동하기도 하며, 때때로 남해안지역으로 이동하기도 한다. 먹이 식물인 후박나무의 관리와 겨울나기에 대한 보호가 필요하다.        특이사항 : 흑비둘기 종자체를 천연기념물 제 215호로 지정하여 보호,  울릉도의 흑비둘기 먹이나무인 사동의 5그루의 후박나무를 천연기념물 제 237호로 지정하여 보호하고 있다.

11944             흑색종 [黑色腫 melanoma]                       멜라닌 색소를 생성하는 피부세포로, 모반세포가 악성화된 종양이다. 자외선의 과폭로로 유발되는 피부암 중의 하나이다. 오존층 파괴로 인한 자외선의 증가로 발생하는 피부암 중 가장 치명적이며, 30~50대 연령층에 흔하며, 자외선으로 인한 전체 피부암의 약 4%를 차지한다. 발생부위는 주로 노출된 안면, 다리 등이며 전신에 급격히 퍼진다. 흑색 또는 흑청색을 띤 불규칙한 형태의 종양으로, 가렵고 출혈성이며 사망률이 높다. 1979~1985년 미국 콜로라도주에서 인구 10만 명당 melanoma 환자가 7.4명에서 12.6명으로 증가하였고 이 중 30~40%가 치명적인 것으로 나타났다. 반면, 1987년 호주 빅토리아주에서는 인구 10만 명당 남자 19.6, 여자 20.2명이 발생한 것으로 기록되었다. 초기의 흑색종 환자는 95% 이상 치유할 수 있다.

11945             흑액 [黑液, black liquor]           펄프 공장에서 원목의 증해시에 생성되는 폐액. 리그닌, 수지, 섬유질,  약액등이 주성분이며 농축한 후 연소하여 무해화함.

11946             흑점 [Sunspots]           태양 표면의 작고 검은 지역. 흑점의 수는 강한 태양 활동 기간 중에 많아지고 특히 태양 주기에 따라 변한다.

11947             흑체복사 (black body radiation)                입사하는 모든 복사선을 완전히 흡수하는 물체를 말하나, 일반적으로는 좀더 넓은 뜻으로 사용된다. , 어떤 특정의 파장 또는 파장역의 복사만을 완전히 흡수하는 물체도 한정된 뜻으로 흑체라 하기도 한다. 흡수능이 1, 100%인 완전흑체는 현실적으로 존재하진 않는다. 흑체가 내는 복사를 흑체복사라 하며, 흑체복사의 성질(에너지의 크기, 파장)과 흑체의 온도 사이에는 일정한 관계가 있다. 따라서 흑체의 온도가 정해지면 흑체복사의 성질이 결정된다. 반면 흑체복사의 성질로부터 흑체의 온도를 구할 수도 있다. 예를 들면, 태양도 하나의 흑체라 생각하고 태양으로부터 오는 에너지를 측정하면 태양의 온도를 추정할 수 있다.

11948             흑피증 [黑皮症]            생활환경물질, 직업성 장해물질, 의약품 등으로 피부에 색소를 침착(沈着) 시키는 일이 있 다. 표피세포, 특히 표피기저층의 멜라닌 색소가 떨어져 흑피증을 나타내는 때가 있다. 햇빛 으로 인하여 색소침착, 장식품, 안경,  신발, 의류, 식물 등의 접촉자극  때문에 색소 침착이  있다. 직업성 장해물질로 속하는 것은 기계유, 타르따위로 얼굴, , 귀 전후 등의 색소침착,  고무제품, 작업자의 예가 있다. 의약품으로는 부견피질 호르몬, 부견피질자극 호르몬, 여성호 르몬, 항암제, 안정제, 항갑상선제 등에 의해 전신 또는 국부적색소침착이 있다.

11949             흙의 산성화                흙의 알갱이는 원래 마이너스(-)의 이온 성질을 띠고 있어서 플러스(+) 성질을 띠고 있는 무기물(칼슘이나 마그네슘)들을 끌어당기는 성질이 있다. 이것을 염기치환이라고 한다. 그런데 부식질(식물이 썩어서 생기는 갈색, 흑색의 물질)이 많고 중성인 경우에는 칼슘과 마그네슘 성분이 흙의 입자에 많이 붙어 있는데(이온)화학비료를 많이 쓰고 유기물을 적게 사용하면 화학적인 반응에 의해서 칼슘과 마그네슘 성분이 달아나고 대신 알루미늄과 수소가 달라붙는다. 또는 물리적인(비가 많이 오는 경우에도 마그네슘과 같은 칼슘분이 씻겨 달아난다) 방법에 의해서도 산성화가 진행된다.        산성일 경우 어떠한 장애가 일어나는지 대략 알아보자.        (1) 작물에 필요한 영양 성분이 녹지 않아 작물이 이를 흡수하지 못한다.        (2) 알루미늄 성분이 너무 많을 경우에는 작물에 직접적인 피해가 온다.        (3) 알루미늄과 수소가 많을 경우 단백질이 응고되거나 다른 무기물이 서로 버티고 대항하는 길항작용을 받게 된다.        (4) 미생물과 토양생물이 방해를 받아 증식이 억제된다.        (5) 효소의 작용을 방해하기 때문에 유기물의 분해가 어렵게 된다.        (6) 사상균(이로움이 없는 균)을 비롯해서 병원균 등의 활성이 강해진다(유효성 균의 약화로).        (7) 인산질의 효과가 없게 된다(불용화).        (8) 세포의 투과성에 지장을 줌과 동시에 이상 염류의 투과로 식물의 생장과 발육에 방해를 받게 된다.        이처럼 작물재배와 산성과의 관련은 매우 중요하며 토양개량에 있어서 가장 근본적인 문제가 된다. 산성화의 문제는 발효퇴비를 많이 사용함으로써 해결할 수 있다.

11950             흡광 광도 분석법 [吸光光度分析法, absorptiometry]           빛이 용액 중을 투과할 때, 용질에 의한 빛의 흡수를 분석기기에 의해 정량적으로 측정하 고, 용질의 농도와 흡수 비율과의 관계를 구하여, 그로서 시료 중의 용질 농도를 구하는  방 법. 사용하는 빛의 파장 영역은 자외, 가시 및 근적외부로  크게 나눌 수 있으며, 각각에 따 로 흡광 광도측정 장치가 있음. 분광 방법에 따라 분류하면 단색필터를 써서 단광색을 얻는  필터식 광전 광도계와 프리즘과 슬리트 또는 회절격자와 슬리트를 이용하여 단색광을  얻는  광전 분광 광도계의 둘로 나뉘어짐. 통상의 광전 분광 광도계로는 임의의 1파장에 있어서의  빛의 흡수를 측정할 수 있으나, 두가지 다른 파장의 단색광을  교대로 동일 시료 용액에 투 과시키는 2파장 분광 광도계도 있음.  이는 탁한 시료의 측정 및  혼합 시료의 분별정량에  유효하며, 무기 이온용 고감도  정색유기 시약을 사용하면 ppb영역의  금속 정량도 가능함.  흡광 광도 분석법을 이용하여 유기 및 무기 화합물을 분석한 예는 대단히 많으며 중요한 분 석법의 하나임. 연소 배출 가스중의 전이온 산화물의 분석, 공장 배수 중의 페놀류,  전시안,  , 카드뮴, 수은, 망간 등의 분석이 그 예임.

11951             흡광 광도법 [吸光光度法, absorptiometric analysis]          시료 물질이나 시료 물질의 용액 또는 여기에 적당한 시약을 넣어 발색시킨 용액의 흡광 도를 측정하여 시료 중의 목적 성분을 정량하는  방법으로 파장 200∼1,200㎚에서의 액체의  흡광도를 측정함으로서 대기중이나 연도 배출가스 중의 오염 물질분석에 적용함.

11952             흡수 감쇠 [吸收減衰]                〓 흡음 감쇠.

11953            흡수 장치 [吸收裝置, absorption apparatus]                     가스의 흡수조작을 공업적으로 행하는 장치. 매연 속의 아황산 가스를 알카리액에 흡수시 키거나 시안과 물이 함께 배출되는 것의 시안을 충격법으로 공중에 유리시킨 것을 가성 소 다에 흡수시킬 경우에 이용됨. 가스와 흡수액의 접촉 방법에 따란 장치가 분류되고  기포식,  액적식, 충전탐식, 특수형 등이 있으며 가장 널리 이용되는 것은 충전탑식임기포탑.

11954             흡수배출권(Removal Unit, RMU)                토지이용/토지이용변화/산림활동(LULUCF) 사업에 의해 시행된 온실가스 흡수실적으로 교토의정서 상 인정된 배출권

11955             흡수원 (Sinks)             대기중의 온실가스, 에어로졸, 전구물질(precursor)을 영구적 또는 반영구적으로 제거하는 모든 과정, 활동 및 메카니즘을 말한다(탄소의 주요흡수원은 바다, 토양, 식물임).

11956             흡수원 [Sink]               온실가스, 에어러솔, 온실가스나 에어러솔의 전조 물질을 대기로부터 제거하는 어떠한 과정이나 활동 또는 메커니즘을 말한다.

11957             흡수원(吸收原) sinks                 대기중의 온실가스를 흡수하여 지구온난화현상을 줄이는 행동들로서 교토의정서에서는 신규조림, 수종 갱신 등을 규정한다.

11958             흡음 [吸音, sound absorption]                  음의 에너지가 흡수에 의해 감소되는 것. 음의 에너지가  고체를 진동시켜 기계 에너지로 변화하거나 다공질 재료 중에서 공기의 점성에 의해 열 에너지로 변화하는 경우, 또는 건조한 대기 중에 고주파수 음의 분자 흡수가 높아지는 경우 등이 그 예임. 소음의 외부로의 유출 방지에는 우선 차음을 검토하고 흡음은 보조해서 고려하는 것이 원칙임.

11959             흡음 감쇠 [吸音減衰, sound attenuation by absorption]                 공기에 흡음되어 음이 감쇠하는 것. 주파수, 기온, 온도의 영향이 큼거리 감쇠.

11960             흡음 덕트형 소음기 [吸音-型消音器]                     직관 흡음덕트와 둥근 흡음덕트가 있음. 전자는 중·고음의 감음에 유효함. 최대 감쇠  주파수는 덕트의 단면 치수에 의해 결정됨. 덕트의 길이와  흡음재료의 흡음률은 감쇠량과 밀접한 관계가 있음.

11961             흡음 텍스 [吸音-, acoustic tex]                  식물섬유를 판상으로 성형한 것을 텍스라 하며, 경질 텍스와 연질 텍스가 있음. 다공질 재료이므로 흡음력이 있고, 경질텍스쪽이 흡음력은 우수함. 천정재로  많이 이용됨. 표면에 치밀하고 두꺼운 도장을 할 경우에는 흡음력이 감소됨. ⇒ 흡음률

11962             흡음력 [吸音力, absorbing power]             흡음재료의 흡음력은 재료의 흡음률, 재료의 표면적으로 표시됨. 단위는  미터 세이빙[].  방의 흡음력을 계산할 경우에는 방의 벽이나 바닥의 흡음력외에도 실내의 부품이나  사람의  흡음력도 산정해야 함. 성인 한 사람의 흡음력은 0.3∼0.5㎡ 임.

11963             흡음률 [吸音率, absorption coefficient]                     어떤 재료에 음파가 1번 부딪쳤을 때,   음의 에너지의 10%가 재료에 흡수되고 90%  반사되었다고 할 경우, 그 재료의 흡음율은 0.1이라고 함. 주파수가 높고 파장이 긴 음은 흡수되기 쉽고, 저주파수의 음은 흡수가 어려움. 200∼300Hz부근에서  가장 높은 흡음률을 나타냄.

11964             흡음률의 종류 [吸音率-種類]                     흡음률의 측정.

11965             흡음률의 측정 [吸音率-測定]                     흡음률은 다음의 식으로 표시됨.     흡음율 = 흡수된 음의 에너지 / 입사된 음의 에너지     흡음률에는 음파가 재로에 대해 수직으로 입사한 경우의 수직 입사 흡음률, 특정 각도에서 입사한 경우의 경사 입사 흡음률,  다각도에서 입사한 경우의 통계 흡음률(난입사 흡음률)이 있음. 실제로 사용되는 흡음률은 잔향실에서 측정한 잔향실법 흡음률임. 잔향실에서는 모든 방향에서 음파가 입사된다고 생각해도 무방함.

11966             흡음용 연질 섬유판 [吸音用 軟質 纖維板]                     흡음텍스

11967             흡음재료 [吸音材料, sound absorption material]                     흡음률이 높은 재료를 말하며 소음  방지에 사용됨. 일반작으로 연질이고  표면이 조잡한  재료나 다공질 세포가 흡음 재료에 적합함. 흡음재료로는  1. 다공성을 이용한 것으로서 글 래스울, 로크울 등의 광물성 섬유, · 마 등의 식물성 섬유,  펠트 등의 동물성 섬유가 2. 얇 은 베니어판, 유리판등과 같이 음을 받아 자신이 진동함으롯서  음을 흡수하는 것으로 목조 판벽, 목조마루, 경질섬유판 등이, 3.공명을 일으켜 흡음을 하는 것으로 입구가 좁은 항아리 등이 있음. 이들 재료는 그 자체에 흡음성이 있는 바, 그 각각을 적당히 조화시켜 흡음성 을 높일 수 있음. ⇒ 차음 재료, ⇒ 흡음률, ⇒ 음의 투과율.

11968             흡음처리 [吸音處理, acoustic treatment]                     재료의 흡음률을 높이기 위한 처리. ·천정 등에 섬유질의  재료를 흡착시키는 것 등이  그 예임. 흡음 처리만으로 실내의 소음 레벨을 10폰 이상 감소시키는 것이 곤란하므로 다른  대책의 병용이 요망됨.

11969             흡인 통풍 [吸引通風]                인공 통풍.

11970             흡진장치 [吸振裝置, dynamic oil-damper]                     액체의 점성저항 등을 이용하여 구조물의 진동과 진폭을 적게 하는 장치.

11971             흡착 [吸着, adsorption]             활성탄과 같은 다공질의 고체(흡착제)는 주의의 기체  또는 액체를 구멍(미세한 구멍) 속 으로 빨아들여 그 구멍 내부의 농도가 표면(계면)의 농도보다 짙은 상태에서 안정화(흡착평형) 성질을 갖고 있음.  활성탄의 이와 같은 성질을  흡착성, 이와 같은 현상을  흡착이라고  . 활성탄, 실리카겔, 지오라이트와 같은  흡착제는 그 흡착성을 이용하여  배수 중의 유해  물질을 제거하거나 배출 가스 중의 유해가스를 제거하는데, 탈취, 탈색 등 매우 광범위한 목적에 사용됨. 단위량의 흡착제가 흡착하는 목적물(흡착질)의 양(흡착량)은 온도에 따라 다르고,  일반적으로 낮은 온도일수록 많음. 온도가  일정한 경우의 흡착량은 흡착제의 성질 흡착제와  흡착질과의 상호 작용 및 흡착질의  (농도) 등에 의해 결정됨. 일정한 온도에서 일정한 흡착질의 농도와의 관계를 그래프로 나타 낸 것이 흡착등온선이고, 흡착질의 농도가 옅은 범위에서는 프레운드리히(Freundinch)의 흡착식이나 BET의 흡착 등온식에 해당하는 곡선을 얻게됨. 한편 흡착질이  미세한 구멍의 내 부에서 화학반응을 일으킬 경우를 화학 흡착이라 하며, 랭뮤어(Langmuir)  흡착 등온식에  해당하는 곡선을 부여할 수 있음. 활성탄은 다공질이기 때문에 그  표면적이 보기보다 매우  , 수백 ㎡/g에 달하기도 함. 공해 관계에서는 활성탄,  활성 마그네시아에 의한 아류산 가 스, 취기 등의 제거, 염색배수, 유기린화합물, 유기 수은 화합물의 처리 등이 있음.

11972             흡착 등온선 [吸着等溫線]          일정 온도의 배수를 활성탄 처리하고, 활성탄의 흡착량이 포화점에 달했을 때의 용질 농도(평형 농도)와 그 때 활성탄에 흡착된 용질량과의 관계를 나타낸 것. 프레운드리히는 이 관계를 다음가 같은 식으로 나타냈음.        는 단위 질량의 활성탄이 흡착할 수 있는 용질량, C는 평형 농도, K n은 정수로서, 특히 n을 흡착 지수라 함.

11973             흡착 여과 [吸着濾過, adsorptive filtration]                     여과에 흡착을 이용한 것. 보디피이드 여과  방식에 의한 여과, 프레코트 여과 등은  흡착  여과의 예임.

11974             흡착매 [吸着媒, adsorbent]                       다른 물질을 양흡착 하는 것. 흡착제라고도 부른다.

11975             흡착법 [ 吸着法 ]                     활성탄에 의한 탈황.

11976             흡착수 ( 吸着水 absorbed water )             흙입자 표면에 흡인력에 의해 흡착된 물

11977             흡착열 [吸着熱, heat of adsorption]                     흡착시에 발생하는 열량.  보통 흡착되는  물질 1g  또는 1mol  대한 열량을  칼로리(calorie)로 나타낸다.

11978             흡착제 (Absorbent)                  주위의 기체 또는 액체를 빨아들이는 고체물질로 활성탄과 실리카겔, 지오라이트 등이 있으며 유해물질을 처리하거나 유해가스를 제거하는데 사용된다.

11979             흡착제 [吸着劑]            〓 흡착매.

11980             희 가스 [-, rare gas, noble gas]              주기율표의 0족원소 헬륨 He, 네온 Ne, 아르곤 Ar,  크립톤 Kr, 크세논 Xe, 라돈 Rn 6 원소를 총칭한다. 6원소는 대기중 또는 지각중의 존재량이  아주 적기 때문에 이렇게 부 른다. 방사성광물속에 소량 함장되어 있는 경우도 있고, 헬륨은 북미의 천연탄화수소가스 속 에 약간 많이 들어 있어, 7∼8%에 이르는 일도 있다. 가스는 어느것이나 무색, 무미, 무취의  기체이며, 1원자분자로 이루어진다. 비등점, 융점은 낮고, 원자량이 작은 것일수록 낮아진다.  화학적으로 극히 비활성하며, 원소 상호 간  또는 다른 원소와 쉽사리 화합하지 않는다.    때문에 관가스, 비활성기체라고도 불린다. 이것은 그 원자의 전자배치가 최외각에        의 폐각을 가지며 매우 안정하므로, 보통 상태에서는 화학결합을 만들기 위한  전자의 수 수나 공유가 행하여지지 않기 때문이다(희가스형전자배채). 그러나 가장 이온화에너지가 낮 은 크세논을 전자친화력이 큰 플루오르 등과  작용하여 크세논화합물을 만든다. 크립톤화합 물이나 라돈화합물도 만들어지고 있다.   Ar, Kr, Xe에서는 히드록퀴논과의  사이에 포접 (내포) 화합물이 알려져 있고, 물과의 사이에도 포접(내포)화합물을 얻고 있다.           표 ㅎ-7              체적(%)                  (%)                Ar                0.9325                1.285                Ne                0.0018                0.0012                He                0.0005                0.00007                Kr                0.0001                0.0003                Xe                0.000009                0.00004                Rn                6 x 10-18                 

11981             희귀종            개체군의 크기나 상대적인 생체량이 작으면서 생태계 내에서 영향력이 크지 않은 생물종을 말한다. 희귀성은 광역적, 지방적, 국지적, 국가적 등 공간 수준에 따라 판정된다. 희귀종은 환경조건이 악화되면 멸종 위기에 직면할 수 있다. 희귀식물의 경우 2017년 기준 총 571종이 지정되어 있다.

11982             희박 기체 [稀薄氣體, rarefied gas]             광의로는 밀도가 매우 엷고 이상기체로부터의 편차가 적은 기체를 말하나, 협의로는 대단히 희박하여 분자의 평균자유행로가 그 기체의 용기의 크기와 같거나 또는 그 이상이 된 기체를 말한다. 이 상태의 기체를 크누센영역(Knudsen gas regime)에 있다고 하며, 뚜렷한 특이성을 볼 수 있다. 이를테면  열전도도는 압력에 비례하여        (P는 압력, R는 기체상수, T는 절대온도)가 되고, 점성율도 압력에 비례하여        (M은 분자량)가 된다. ⇒ 초공기 역학.

11983             희석폭기처리방식 [Dilution and aeration treatment process]                   분뇨를 희석 후, 폭기 특히 고액분리를 행해서 분리액을 활성오니법에 의해 처리하는 방식이다. 전 단계에서는 제사(除渣)분뇨를 5∼10배 희석해서 폭기조에 넣고 8시간이상 폭기 후 제1침전조에서 4시간 이상 체류시켜 고형물을 분리한다. 폭기조의 BOD 용적부하는 4kg/·day 이하, 폭기강도 2.5/·hr 이상으로 하며, 1침전조 유출까지 BOD의 약 50%를 제거한다. 다음에 뒷단계로는 표준적인 활성오니법에 준하지만 총희석율 20배 이내가 되도록 재희석하고, BOD 용적부하 0.5kg/·day, 폭기 강도 1.5/·hr 이상에서 약 15시간 폭기 후 제2차 침전조 중에서 약 2.5시간 체류시켜 오니를 침전분리하고, 소독 방류한다. 그외의 설비는 표준활성오니법과 거의 같다.

11984             희소금속                     희소금속은지각 내에 존재량 자체가 적거나 경제성 있는 추출이 어려운 금속자원 중 현재 산업적 수요가 있고 향후 수요 신장이 예상되는 금속원소, ② 극소수의 국가에 매장과 생산이 편재되어 있거나 특정국에서 전량을 수입해 공급에 위험성이 있는 금속원소를 가리킨다. 우리나라는 현재 수요가 있는 것과 향후 기술혁신 등으로 새로운 공업용 수요가 예측되는 것으로 35, 56개의 금속원소로 정의하고 있다. 한국희소금속산업기술센터에서 자원현황 등 자세한 정보를 제공하고 있다.

11985             희유금속                     산출량이 적은 것에서 유래된 유용한 금속원소의 총칭으로 최근 원자력·전자공학·우주개발 등의 실용화에 따라 공업적으로 금속의 형태로 생산(: 타이타늄·규소·저마늄·베릴륨·우라늄·지르코늄 등)

11986             흰수마자                     분포, 생육지 : 한반도(낙동강, 금강, 한강, 임진강)         형태 특성 : 몸턱은 아래쪽에 있고 입수염은 4쌍이며 모두 길고 희다. 측선은 완전하지만 전반부는 배쪽으로 약간 휘어 있고 후반부는 직선이다. 눈은 비교적 크고 머리 옆면 중앙에 있으며 등쪽에 위치한다. 등쪽은 어두운 갈색을 띠고 배쪽은 밝은 색이다. 체측 중앙에는 동공 크기보다 약간 작은 검은 점이 5∼6개가 일렬로 배열되고, 등쪽에도 몇 개의 검은 점이 있다. 모든 지느러미에는 반문이 없고 기조막은 투명하다. 전장 약 10cm까지 성장한다.        생태 특성 : 바닥에 모래가 깔린 여울부에서 수서 곤충의 유충을 먹고 산다. 산란기는 6월이다.        특이사항 : 바닥에 모래가 깔린 여울부에서 수서 곤충의 유충을 먹고 산다. 산란기는 6월이다.

11987             히드라진 (Hydrazines)              히드라진에의 노출은 신경계의 영향뿐아니라 간장과 신장에 피해를 준다.         히드라진은 암모니아같은 냄새가 나는 맑은 무색액체이다. 히드라진1, 1, 1-dimethylhydrazine, 1,2-dimethylhydrazine을 포함한 많은 종류의 히드라진 화합물이 있다. 대부분의 히드라진은 로켓 추진제와 연료, 보일러 물 처리, 화학적 반응물, 의약품, 암 검사에 사용된다. 히드라진은 고도로 반응이 빠르며 쉽게 불이 붙는다. 생산이나 사용, 사고로부터의 유출동안 히드라진은 환경으로 유출될 수 있다. 또한 쉽게 물에 녹는다. 토양에서는 입자에 부착해 수일이내에 덜 해로운 화합물로 변화될 수 있다.

11988             히트파이프                  금속섬유 등의 내용물을 내장한 밀봉용기 내에 프레온, , 나트륨금속 등의 열매체를 감압봉입한 것이다.         이 히트파이프는 일단을 가열하면 봉입된 액체는 증기류로 되어 타단으로 빠른 속도로 이동한다. 여기서 증기가 응축하고 방열한다.         응축된 액체는 금속섬유의 모세관 현상에 의하여 다시 가열부로 이동한다. 히트파이프는 약간의 온도차로 이 사이클을 형성하게 되고 동력이 없고 효율이 높은 열운송이 이루어지는 열교환 장치이다.

11989             히트펌프                     냉동기의 응축기로부터 방열되는 열을 난방용으로 사용하도록 한 장치를 히트펌프라고 한다.         히트펌프는 증발기측에서 프레온이 증발하면서 저온부로부터 열을 빨아들이고 증발된 증기가 압축기에 의하여 압축되면서 고온부인 응축기에서 응축한다.         이 때 발생되는 열을 이용한다. 열을 빨아들이는 저온부로는 자연에너지인 대기가 될 수도 있고 폐열원, 태양에너지가 될 수도 있다. 저온부를 땅에 묻으면 지열을 이용할 수도 있다.

11990             히트펌프                     열은 그 자신만으로는 온도가 낮은 곳에서 온도가 높은 곳으로 이동이 불가능하며, 열의 이동에는 반드시 일(Work)이 소요된다. ()펌프가 물을 낮은 위치에서 높은 위치로 퍼올리는 기계라는 의미와 마찬가지로, 열펌프란 열을 온도가 낮은곳에서 온도가 높은곳으로 이동시킬 수 있는 장치를 의미한다. 사이클의 구성과 작동방법은 냉동기와 같으며 단지 저온열의 사용을 목적으로 하는 경우에는 냉동기, 고온열의 사용을 목적으로 하는 경우에는 열펌프(Heat Pump)가 되는 것이다.          열펌프는 열을 흡수하고 방열하는 원리의 구분에 따라 압축식, 화학식, 흡수식, 흡착식등으로 분류되며, 그중 가정용으로 많이 적용되는 형식은 압축식 열펌프이다. 이 압축식 열펌프는 에어콘이라 불리우는 냉방장치의 역사이클로 생각하면 된다. 즉 냉방전용의 에어콘은 실내에 설치된 실내기의 열교환기에서 열을 흡수하여 실외에 설치된 실외기의 열교환기를 이용하여 열을 방열시키는 원리이며, 열펌프는 반대로 실외기의 열교환기에서 열을 흡수하여 실내에 설치된 실내기의 열교환기를 이용하여 열을 방열시키는 원리다.          압축식 열펌프 사이클의 기본적인 구성요소는 저온부 열교환기인 증발기, 압축기, 고온부 열교환기인 응축기, 팽창변의 4개 요소로 구분되며 작동유체인 냉매는 증발, 압축, 응축, 팽창의 변화를 계속하면서 순환한다. 저온저압의 습증기상태의 냉매는 증발기에서 증발되면서 주변에서 증발잠열을 흡수하며 증발된 저온저압의 건조포화증기상태의 냉매로 배출된다. 증발기에서 배출된 저온저압의 건조포화증기상태의 냉매는 압축기에서 단열압축하여 고온고압의 과열증기상태의 냉매로 되어 응축기로 유입된다.          응축기로 유입된 고온고압의 과열증기상태의 냉매는 응축잠열을 방출시키며 고온고압의 포화액체상태의 냉매로 되어 팽창변으로 유입된다. 고온고압의 포화액체상태의 냉매는 팽창변에서 등엔탈피 팽창을 하고 저온저압의 습증기상태의 냉매로 증발기로 유입된다. 일반적으로 저온부 열교환기인 증발기는 실외에 설치되며, 고온부 열교환기인 응축기 실내에 설치된다. 저온부 증발기는 실외에 설치되어 주변에서 열을 흡수하게 되며(열원이라 하며 가정용으로는 공기가 일반적으로 많이 적용된다), 고온부 응축기는 실내에 설치되어 주변으로 열을 방출(히트싱크라 하며 공기가 일반적으로 많이 적용된다)하여 난방에 사용하게 된다.

11991             a axis             one of three crystallographic axes parallel to the edges of the unit cell of a crystal.  Petrology.  of a fabric possessing monoclinic symmetry, the axis lying at the intersection of the unique symmetry plane with a prominent fabric surface.of a fabric possessing monoclinic symmetry, the axis lying at the intersection of the unique symmetry plane with a prominent fabric surface. of a deformation plan possessing monoclinic symmetry, the axis lying in the unique plane of symmetry and parallel to the movement plane; this represents the direction of tectonic transport.of a deformation plan possessing monoclinic symmetry, the axis lying in the unique plane of symmetry and parallel to the movement plane; this represents the direction of tectonic transport.

11992             A mode          a method of ultrasonic medical tomography in which ultrasonic waves are transmitted on a single axial focus for specific applications, such as measurement of corneal thickness or brain development during pregnancy.

11993             A scale           a diatonic scale that starts on the standard musical reference note A, having a frequency of 440 hertz.a diatonic scale that starts on the standard musical reference note A, having a frequency of 440 hertz. a scale of noise measurement, represented as LA, to which

11994             AC              Abatement and Control

11995             AI               Alternative and Innovative (Wastewater Treatment System)

11996             AR              Air and Radiation

11997             A/O 공정 [A/O process]           인 제거공정 중 하나로 폐수중의 탄소유기물 산화와 인의 혼합 제거에 사용된다. 단일 슬러지 부유성장 처리공정으로 혐기조와 호기조의 순서로 조합되어있고, 반송 슬러지는 유입폐수와 혼합되어진다. 혐기성에서 인이 용출되고 일부 BOD가 제거되며, 호기성에서 인은 미생물에 흡수되어 슬러지로 제거된다.

11998             A/O process                A/O 공정; 탄소성 유기물 산화와 인의 혼합제거 공정

11999             A/WPR           Air/Water Pollution Report

12000             A²/O 공정 [A²/O process]          A/O 공정에서 질소 제거를 위한 무산소조를 첨가한 공정이다. 무산소조의 체류시간은 약 1시간 정도이고, 질산, 아질산 형태로 포함된 화학적 산소는 호기조로부터 질소순환 혼합용액에 의해 방출된다.

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페인팅 스몰미 15세트 (painting smallME, 컬러링 스몰미) 페인팅스몰미, 미술교육. 창의력교육. 색칠

[스몰미 와 아트리트] 나만의 작은 나. 스몰미, 색다른 자기표현. smallME.

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