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환경 및 무역 관련용어 모음집 environmental and trade terms : 4001-4200

by 리치캣 2023. 1. 6.
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환경 및 무역 관련용어 모음집 environmental and trade terms : 4001-4200

번호                  용어                  해설

4001              방해판 [妨害板 baffle, baffle plate]                     유체가 통과하는 도중에 설치하는 판을 말하며, 충돌시켜 흐름을 방해하여 기체와 액체를 분리하고 혹은 교반효과를 높혀준다.

4002              방향족 탄화수소          방향족-탄화수소:방향족 화합물 가운데 탄소와 수소로만 구성된 것을 말한다.         벤젠, 나프탈렌, 크실렌, 안트라센 등이 대표적인 물질이며,  마취성이나  독성이 있다.          특히 생물학적 처리 또는 열화학적 분해 등 일반적인 방법으로는 거의 처리가 곤란하고 수중에 잔류하며 어패류에 축적되는 성질이 있어 정밀 화학공업의  발달과 함께 주요 환경공해물질로 대두되고 있다.

4003              방향족 탄화수소 (Aromatic Hydrocarbon)                     방향족 화합물중 탄소와 수소로만 구성된 것으로 벤젠외에 나프탈렌, 크실렌, 안트라센 등이 있으며, 마취성이나 유독성이 있어서 일반적으로 처리가 곤란하고, 생물처리 또는 열화학적 분해가 잘되지 않으며, 수중에 잔류하여 어패류에 축적되는 경향이 있다.

4004              방향족 화합물(芳香族化合物, aromatic compound)                 벤젠핵()  갖는 (축합환(縮合環 )중에 가지고  있어도 좋음) 탄소환식 화합물을 말한다. 벤젠, 나프탈렌, 안트라센 등의 방향족 탄화수소와  그 유도체를 포괄하는 유기화합물의 한 무리 이것은 어느  것이나 방향족성을 나타낸다. 벤 젠핵을 갖지 않으나 방향족성을 나타내는 화합물은 비벤제노이드 방향족 화합물이라 호칭된다.

4005              방향족화 반응 (芳香族化反應, aromatization reaction)             각종 탄화수소(炭火水素)에서 방향족  탄화수소를 생성하는 화학 반응이며, 접촉개질의 주체가 된다. 6원환 나프텐의 탈수소, 5원환 나프텐의 이성화 탈수소, 파라핀의 탈수소, 환화 및 탈수소 등의 여러 반응으로 된다.  백금,  산화몰리부덴 등의 촉매로 촉진된다.

4006              ()가스 [exhaust gas, flue gas]              소각장치, 가스발생시설 등에서 발생하여 대기중에 배출되는 가스를 말한다. 예를 들면 폐기물 소각시설의 연소배가스로서, 분뇨처리시설에 있어서 연소탈취장치 등에서의 배가스 등이 있다.

4007              배가사리                     분포, 생육지 : 한반도(한강, 임진강, 금강 및 대동강)         형태 특성 : 몸통은 길고 옆으로 약간 납작하고 뒷부분은 가늘어진다. 머리는 작고 주둥이는 뭉툭하며 그 아래쪽은 편평하다. 입은 작고 아래쪽에 있으며 말굽 모양으로 윗입술의 피질돌기는 일렬이지만 양쪽 가장자리로 갈수록 여러 줄이다. 등지느러미의 바깥쪽 가장자리는 볼록하고 가슴지느러미는 편평하다. 측선은 완전하고 후반부는 직선이다. 등쪽은 암갈색이고 배쪽은 흰색이다. 산란기 수컷은 몸 전체가 검게 변하고 등지느러미 가장자리는 붉은색이 선명하다.        생태 특성 : 물이 맑고 깨끗한 중ㆍ상류의 자갈이 깔린 여울에 서식하며, 주로 부착조류를 먹고 산다. 산란기는 4~6월이다.        특이사항 : 물이 맑고 깨끗한 중ㆍ상류의 자갈이 깔린 여울에 서식하며, 주로 부착 조류를 먹고 산다. 산란기는 4~6월이다.

4008              배경농도                     인위적 오염원이 영향을 미치지 않는 자연 그대로의 농도를 가리키며, 인간에 의한 오염 정도를 측정하는 기준이 된다. 우리나라의 대기 배경농도 측정망은 주변에 오염원이 거의 없는 안면도에 설치 운영되고 있다.

4009              배경조도(Background illumination)             측정조도의 측정위치에서 대상조명이 없을 때 빛공해 공정시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 조도.

4010              배관 [配管 pipe arrangement, piping]                     소정의 위치에 배치한 각 기기를 연락하는 유체의 통로로서, 연결하여 배설한 관을 말한다. 또 관을 배치하는것을 말한다.

4011              배기 (Exhaustion)                     내연기관 등에서 연료를 사용한 후 기체를 밖으로 내보내는 일을 말한다.        기계공학에서는 증기기관·내연기관·증기터빈·가스터빈 등에서 팽창을 끝낸 증기·가스 등이 대기 속으로 배출되는 일을 말한다.        내연기관 등의 배기는 위생·안전의 면에서 중요한 문제이며, 환경오염이라 하여 사회문제가 되고 있다.

4012              배기 가스 재순환 장치(排氣-再循環裝置, exhaust gas recirculation)          혼합된 공기에 불활성 가스 (배기가스) 혼입하여 열용량(熱容量)을 증가시키고, 연소 최고 온도는 저하시켜 NOx  배출농도를 저하하는 방식. 20% 정도까지의  재순환(再循環)에서는 CO, HC의 배출량을 거의 증가시키지 않고도 NOx를 대폭 감소시킬 수 있어 대단히 유망시 됨. 주행성(走行性), 시동성( 始動性)에 그다지 악영향을 미치지 않으며, 점화 시기를 늦추는 방법에 비교하여 연료비 면에서도 유리하다는 보고가 있음.

4013              배기 가스. 폐기 가스(排氣廢棄-, exhaust gas)               연소 장치, 가스  발생 시설 등에서 사용 할 수 없는 가스로서 버려지는 가스임. 엄밀하게 따져서 장치, 시설등에 쓸모 없게 된  가스를 폐기 가스, 이를 처리하여 대기 중에 배출시키는 것을 배출구 및 그 이외의 장소에서 나오는 가스가 대기 오염의 근원이 됨으로 규제 대상이 됨. 환경보존법 시행규칙에 황화 산화물, 먼지, 유해 물질(카드뮴 및 그 화합물, 염소 및 염화수소, 불소 화합물, () 화합물)에 관해서 배출기준이 정해져 있음.

4014              배기 밸브 (air release valve)                     배기관에 설치되어 펌프 시동시에 진공 펌프로 공기를 송출하는 밸브.

4015              배기가스                     연소 혹은 각종 화학반응으로 발생되어 대기중에 방출되는 가스. 배기가스는 크게 자동차 배기 가스와 통풍로 배기 가스로 나눌 수 있다. 대기오염방지법에서는 자동차 운행에 따라 발생하는 일산화탄소, 탄화수소, 납 화합물, 질소산화물 및 입자상태 물질을 자동차 배기 가스라한다. 통풍로 배기 가스는 연료, 그 밖의 물질 연소 및 화학반응 등에 따라 발생하는 가스 중에서 필요 없는 가스가 통풍로를 통해 대기중에 배출되는 것을 말한다

4016              배기가스 시료 채취방법(Method For Sampling Of Stack Gas)            연도나 연돌, 덕트 등에서 배출되는 가스중의 특정성분을 분석하기 위한 시료가스 채취방법이 JIS 0095에 한정되어 있다. 시료가스의 채취위치는 원칙으로써 JIS Z 8808~3.1(연도배기 가스중의 매진량 측정 방법)의 규정에 적합한 부분을 택하고. 공기의 연도내로 새어 들어가는 것이나 연도내에 매진이 퇴적하거나 낙하가 심한 부분은 피한다. 농도 분포의 조사는 JIS Z 8808~3.2의 규정에 따라 연도단면을 구분하여 채취점을 정한다.

4017              배기가스재순환장치 ( EGR; Exhaust Gas Reuirculation )             배기가스중의 NOx를 저감하는 한 방법으로 불활성인 배기가스의 일부를 흡입계통으로 재순환시키고, 엔진에 흡입되는 혼합기에 재혼합시켜 연소시의 최고온도를 내리고 NOx의 생성을 제거하는 장치

4018              배기농도계(排氣濃度計, smoke meter)                     기관이 배출하는 배기의 농도(濃度) 또는 불투명함을  측정하는 계기(計器). 배기의 흑색 농도는 특히 디젤 기관에서 문제가 되며, 이를 위한 계기가  여러 가지 개발되어 있다. 디젤배기의 흑색 농도는 보통배기 속의 덜 탄 탄소입자(炭素粒子)이므로 이것을 일정한 조건하에 여과지에 흡착시켜 그  농도를 비색계(比色界)로 판독하는 방식, 또는 일정 두께의 배기층 속에 빛을 비추고 이것을 광전관 (光電管)으로 받아 흡수의 정도를 판도하는 방식 등이 실용화되고 있다.

4019              배기량 [排氣量 amount of enhaust gas emission volume]                     왕복 피스톤식 내연기관에서 피스톤이 1 행정 움직이는 동안 소비하는 가스의 부피를 말한다. 여기서 행정이란 가솔린기관이나 디젤기관과 같은 왕복 피스톤식 내연기관에서 피스톤이 상사점에서 하사점까지 움직이는 것을 말한다. 이때 피스톤이 움직이는 거리를 행정거리라 하며, 배기량은 이 행정거리와 피스톤의 단면적을 곱한 값과 같다. 배기량은 기관의 크기나 출력 성능을 비교하는 하나의 척도로 이용되고 있다.

4020              배기속도(排氣速度, pumping speed)                     배기 장치(진공펌프와 펌프에 연결된 배기관·진공밸브 등을 포함한 것)가 단위시간에 배제(排除)하는 기체의 양 Q, 배기관의 입구에서의 압력 P 로 나눈 S(=Q/P)를 이 배기 장치의 압력 P에 있어서의 배기 속도라 한다. 보토 liter/s로 나타 낸다. 진공펌프의 배기속도라 할 때는 보토 진공펌프의 흡기구(吸器口)에서 구한        를 말하나 펌프의 도달 진공도        의 근방에서는        을 뜻할 때도 있다.

4021              배기식 래구운(排氣式-, aerated lagoon)                     〓 에어리티드 래구운, 〓배기식 산화지법(酸化池法).

4022              배기장치(排氣裝置, exhaust ventilation)                     창고, 공장, 작업장, 또는 기계장치에서 발생하는 가 스, 매연, 증기, , 악취들을 외부로 배출시키는 흡 ·송풍장치 (送風裝置).

4023              배럴(Barrel)                 석유용량의 단위지만 본래는 「중간이 부푼 통」의 의미. 미국 펜실베니아주의 도르크라는 사람이 1859년 처음으로 석유의 기계 채유에 성공해 550갤론의 나무통에 채워 판매한다. 당시는 수송중의 취급이 조악했었기 때문에 도중에 석유가 새어 42갤론 정도가 되는 경우가 많아, 이것이 현재 1배럴=42갤론의 기원이 되었다. 환산율은 1배럴=42갤론=5.6146ft3=159ℓ

4024              배부환기(背部換氣, back-venting)               개별환기 방식을 말한다. 기구의 하부  또는 배부에서 트랩, 오수관, 또는 잡배수관을 설치하여 환기하는 것. 송풍장치 (送風裝置).

4025              배분 네트워크(Distribution Network)                     전기에너지, 천연가스, 지역난방 지역이나 관심의 대상에 있는 압축공기의 분배에 사용되는 네트워크

4026              배송 네트워크(Transmission Network)                     하류에 위치한 분배 네트워크에 에너지(탄화수소, 전기, 열 등)를 송신하는 네트워크

4027              배수 규제                   수질오염을 막기 위해 건물이나 공장으로부터 나오는 물의 수질을 규제하는 것. 농도규제와 총량규제가 있으나 현재 농도규제만 시행되고 있다. 1977년에 공포된 환경보전법에 의해 공장, 사업장 및 가정에서 공공용수역에 배출되는 배수는 규제되고 있다. 여기에서 공공용수역이란 하천, 호소, 항만, 연안 해역, 용수로 등이다. 카드뮴, 시안 화합물, 유기인, , 6가크롬, 비소, 수은, PCB, 트리클로로에칠렌, 테트라클로로에칠렌 등의 특정유해물질과 pH, BOD, COD, SS, 노말헥산 추출물 등의 일반 수질 항목에 걸쳐 규제치가 설정되어 있다.

4028              배수 순환 사용(排水循環使用, cyclic use of waste water)                크로즈 시스템.

4029              배수 재이용(排水再利用, reuse of waste water)                      크로즈 시스템.

4030              배수(排水, drainage)                 과잉의 물을 배제하는 것. 농지배수에서는 배제할 물이 지표수인가 지 하수인가에 따라 지상배수와 지하배수로 나누어 배수수단에 따라 자연배수와 기계배수로 나눈다. 또한 장마나 호우(豪雨)에 따른 일시적 출수를 배제하는 경우와 상시 담수를 배제하는  경우 등이 있다.

4031              배수갑문                     간척지, 관계지 등 방조제로 인해 해수와 내수가 차단된 지역에서 내수를 바다쪽으로 배수하기 위한 목적으로 설치하는 시설물을 말한다. 배수갑문은 홍수 시 배수가 가능하여야 하고 외수위가 높아졌을 때 바깥의 물이 안으로 들어오지 못하게 막는 역할도 한다.

4032              배수관            배수지나 배수탑 등으로부터 급수구역으로 정수(淨水)를 배수할 때 사용하는 관으로 배수본관(간선) 및 배수소관(지선)으로 구분됨

4033              배수구역( 排水區域)                 공공하수도에 의하여 하수를 배수할 수 있는 지역으로서 제9조의 규정에 의하여 공고된 구역을 말한다.

4034              배수규제                     수질오염을 막기 위해 건물이나 공장으로부터 나오는 물의 수질을 규제하는 것. 농 도규제와 총량규제가  있으나 현재   농도규제만 시행되고 있다.   우리나라의 경우  1977년에 공포된 환경보전법에 의해 공장,  사업장 및 가정에서 공공용수역에  배출 하는 배수를 규제하고 있다. 여기에서 공공용수역이란 하천, 호소, 항만, 연안  해역,  용수로 등이다. 시안 화합물, 유기인, , 6  크롬, 비소, 수은, PCB, 트리클로로에 틸렌, 테트라클로로에틸렌 등의 특정 유해물질과  pH, BOD. COD, SS,  노르말헥산  추출물 등의 일반 수질 항목에 걸쳐 규제치가 설정되어 있다.

4035              배수원 단위(排水原單位)           〓오탁 부하량.

4036              배수의 구분(排水-區分)             생활배수, 산업 배수, 기타의 배수로 구분함.

4037              배수의 도전율(排水-導電率, conductivity of waste water)                배수의  수질을 표시하는 지표의  하나. 다면 1, 길이 1㎝인 배수가 25℃에서 갖는 전기 저항을 그 배수의 비저항이라고  하며 Ω·㎝로 표시함. 그 역수를 도전율이라고 하며 Ω/㎝로 표시함. 물의 경우는 Ω/㎝의 백만분의 1을 단위로 하고,  μΩ/㎝라 표시함. 배수의  도전율을 측정하면, 배수에 함유된 이온에 해리되어 있는 염류의 대체적인 양을 알 수 있음.

4038              배수의 세균 시험(排水-細菌試驗)               세균의 유무, 또는 수의 다소 등을 밝힘으로서 그 배수의  위생학적 안정성을 확인하기 위하여 배수의 세균시험을 하며, 배수의 처리 정도를 판정하는  자료가 됨. 그러나 병원균을 직접 검출한다는 것은 매우 곤란하므로, 검출이 용이한  대장균을 검출, 오염의 지표로 이용함.

4039              배수지            정수장에서 만들어진 정수를 상수도  사용자의 수요에 맞추어 일정한  압력을 주어 분배하기 위한 시설. 배수방식은 급수 구역내에 높은 지역이 있으면 자연유하식, 높은 지대가 없을 때에는 펌프 가압식을  채용한다. 이 두가지가 겸용되는 경우도  있다.

4040              배수처리(排水處理)                   배수중 오탁물질을 제거, 무해화하여 방류선에서 이수상 지장이 없는 물 을 얻기 위한 조작, 현탁고형물을 고액분리하여 유리유분을 유수분리한 후 용존물질을 성분에 반응하여 고형물질화하여 분리하든지,  물리화학적인 방법으로서 제거, 또는  화학반응에  의하여 무해화 하는 등의 방법에 의하여 최종목표를 달성한다. 고액분리 방법으로서는 원심 분리법, 침전법(응집침전법 침강분리법) 부상  분리법, 가압수상법, 기포분리법,  전해부상법,  유수분리법, 여과분리법(청징여과, 사여과, 급속여과, 완속여과,  다층여과, 상향유여과)등 생분해 가능한 용존유기물에 대하여 쓰이는 생물처리법에는 호기성처리법(활성오니법, 생물막법, 산수여상법, 회전원판법, 접축기법)과 혐기성처리법 발효법(산화지) 등이 있다. 용존물질의 물리화학처리법에는 이온교환법, 전기투절 막분리법(역침투법 한외여과), 흡착법,  화학반응의 이용에는 오존처리, 산화환원법, 중화법, 습식산화법, 수중 연소법,  전해산화법, 전해처리법, 폐라이트법, 또 특별목적의 처리법이라하여 염소처리, 탈인법, 탈질법 등이 있다. 발생하는 오니의 처리도 중요하여 혐기성소화법, 원심탈수 진공여과 풍건상 등의 방법이 쓰여진다. 이와 같이 배수 처리는 오탁물질의 종류와 그의 농도, 수중의 존재상태와 공존하는 다른 물질 등에 의하여 적용하는 방법이 상위하다. 따라서 배수  성상, 배출의 상황, 처리의 목표 (처리수의 수질목표치)등을 감안하여 적합한 방법을 선택하고 또 일반에서 단일방법의 단독처리로서는 목적을 달성하는 것은 불가능하므로 복수의 처리방법이 더욱 효과를 발휘되도록 순서를 결정하여 계획된 처리제도를 설계하여 목표로하는  수질을 얻을 수 있도록 되어  있다. 공장배수처리는 각 공정에서 나오는 배수가 각기 함유성분의  특징이 있기 때문에 일괄하여 총합배수를 하기 보다는 유사배수(類似排水)를 모아서 몇 개의 무리로 나누어 각기 적합한 처리조작을 하는 등 시스템적 고찰이 필요하다.

4041              배수처리법                  하수관을 통해 배수를 종말처리장에 모아 박테리아의 분해 작용에 의한 활성오니 처리를 행하는 하수도, 단지별로 정화조를 구비하는 커뮤니티 플랜트, 집집마다 처리하는 합병정화조, 배수를 땅속의 토관에 보내는 토양정화법 등이 있다.

4042              배수처리설비(排水處理設備,waste water treatment equipment)               오물처리시설이나 분뇨처리 시설등 개개의 공정에서 발생하는 배수를  적정하게 처리하는 설비로서 처리수는 시설에서  재이용 되지 않으면 공공용수역에 방류되므로 그것들을 적합한 수질까지 처리되지않으면 안된다. 그러기 위해서는 원수오염도가 높지 않고 수량이 적어 건설비, 운전비를 감안하여  중요하게 검토되어야 한다. 오물소각처리시설의 배수처리 공정에서 응집친전을 행하면 공공하수도로 방류하는 것이 가능하게 되나 배기가스 처리공정으로 염화수소제거설비를  설치했을 때는 배수중의 염류나 중금속이 문제가 될 때가 많다.

4043              배압(Back Pressure)                  일반적으로 유체가 배출될 때의 유체가 갖는 압력을 말하며, 고층건축물의 배수 수직관의 하부에서 일어나는 수압이나 증기기관, 내연기관에서 배출하는 증기, 가스의 압력 등이 있다. 특히 전자의 경우, 배수는 밑충으로 갈수록 급속히 흐르기 때문에 통기가 불량일 때는 수직관내의 공기가 압축되어 각 기구의 트랩속의 봉수를 밀어 내고 방안에 분출한다. 이경우, 배수방향과 역방향으로 압력이 일어나기 때문에 역압이라고도 한다.

4044              배연 탈질(排煙脫窒)                 배기 가스 중에 함유된 NOx를 제거시키는  , 배기 가스중의 NOx  대 부분은 반응성이 약한 NO이므로 그 제거가 매우 어려움. ⇒ 배연 탈질법

4045              배연 탈질법(排煙脫窒法)           건식법과 습식법이 있음. 전자는 암모니아를 이용한 접촉 환원법이며, 90%의 초기 탈질율을 가짐. 후자는 알칼리 흡수법(NO는 알칼리에 흡수되지 않으나,        는 흡수됨) 등이 있으며 탈질이 불충분함.

4046              배연 탈황액(排煙脫黃液, desulfurization solution)                     습식 흡수법에서는 다음의 액이 사용됨.         수산화 나트륨 또는 아황산 나트륨액.          초산 나트륨액.          암모니아수.          석회석 분말 또는 소석회 슬러리.          수산화 마그네슘 슬러리          아황산 칼슘 혼합 슬러리.          염기성 황산 알류미늄액.          산화흡수액

4047              배연 탈황장치(排煙脫黃裝置, exhaust gas desulfurization system))            가성 소다법 : 배연중의 아황산 가스를 가성 소다액 중에 흡수시켜, 아황산 가스를 아황산 소다 용액 또는 결정으로 만들어 회수, 재이용하는 방법. 흡수반응은 흡수탑에서  행해지며 정출기(晶出機)에서는 아황산 소다의 결정이 만들어짐.          석회법 : 煙은 팬에 의해 2탄스크러버로 보내져, 스크러버내에서 석회수와 접촉, 배연 중의 아황산 가스는 석회와 반응하여 석고로 되어 회수, 재이용 됨. 석회는 사일로를 경과하여 스크류우 콘베어로 용해조에  보내져 스크러버로 들어감. 상부와 하부의 스크러버에 설치된 안내 날개가 배연을 회전시킴.

4048              배연(排煙, smoke and soot)                      대기오염방지법규에서 다음 물질을 배연으로 정의하고 있다.         연료기타 물질의 연료 또는 열원으로  발생하는 유황산화물.          연소  또는 전기사용으로 발생하는 배진.          연소 합성·분해의 처리(기계적 처리는 제외)에서 발생하는 물질중 인간의 건강과 생활환경에 피해를 주는 위험이 있는 물질, 배연발생시설에서 발생하여 대기중에  배출되는 배연에 대해서는 시설 종류 및 규모마다 배출기준이 설정되어 있다. 지정배연은 유황산화물. 질소산화물을 지정하고 있다.

4049              배연농도 측정(Measerment of smoke concentration)             매연농도계에 의해서 직접 매연을 계측하는 외에, 관측에 의해서 농도를 측정하는것으로서 링겔만 농도포에 의한 측정법이 있고, 또 이것을 개량한 것으로서 스모크 스코프가 있다.

4050              배연취산 장치 (排煙吹散裝置)                   굴뚝에서 설치한 2개의 파이프를  통하여 초속 120m의 공기를 보내, 굴뚝으로부터의 연기를 상공으로 높이 올려 대기 중으로 확산을 촉진시키며,   굴뚝 부근의 바람의 방향과 반대 방향으로 배출시키기 때문에 2개의 파임프 중 어느 쪽의 공기를 막음으로서 배연의 대기 중으로의 확산을 효과적으로 만드는 장치. 효율적인 확산효과가 목적 이지만, 근본적인 대기 오염 방지장치는 아님.

4051              배연탈황(排煙脫黃, exhaust gas desulfurization)            중유, 석탄, 석유, 코오크스 등이  연소하면  아황산가스, 무수 황산 등의 유황 산화물이 연소 가스 중에 섞여 배출됨. 배연 중에서  이를  제거하는 것을 배연 탈황이라고 함. 습식과 건식의 두가지 방법이 있음. 전자는 알칼리액 등으로 배연을 세정하는 방법으로 소형 화력발전소, 화학 공장, 금속정련소 등에 적합하고, 후자는 활성탄, 활성 산화망간 등에 배연을 통과시켜 유황  산화물을 이들로 하여금 흡착시키는 방법으로 대형 화력 발전소 등에 적합함. ⇒ 탈류, ⇒중유 탈류, ⇒직접 탈류.

4052              배연탈황(Flue gas desulfurization)             연소에 의하여 생기는 배연 중에서 황산화물을 제거하는 것을 말한다.        , 유황을 함유하는 연로의 연소에 기인해서, 연소성 유황은 대부분 이산화 유황으로 되며, 1~5% 정도가 삼산화유황으로 된다. 연소가스중에서 이들 유황산화물을 제거하는 방법이 배연탈황이며, 습식법과 건식법으로 구분된다.        1) 습식법에서는 알카리 수용액 또는 슬러리를 흡수제로 하여, 가스흡수장치 중에서 배가스의 처리량, 흡수제의 성상, 제거율 등을 고려해서 적당한 형식의 흡수탑을 선택하여 배가스를 처리한다. 그리고 배가스의 전처리로서 냉각탑(일반적으로 스프레이탑이 쓰고 있다)을 설치파여, 물또는 흡수액을 분무해서 배가스를 50~60℃로 냉각하는 동시에 dust, 삼산화유황 mist를 제거한다.        삼산화유황은 흡수탑에서 황산염을 형성하여 탈황율을 저하 시킨다. 습식법은 흡수제의 중로에 따라서 아황산 나트륭용액 흡수법, 희황산 흡수법, 염기성 황산 알루미늄용액 흡수법, 석회-석고법, 수산화 마그네슘 슬러리 흡수법 등으로 분류된다.        알카리 수용액 또는 슬러리는 배가스 중의 이산화 유황을 흡수해서 아황산염, 산성아황산염으로 되며, 일부는 배가스 중의 산소에 의해서 산화되어 황산염이된다. 흡수액은 재생시켜 순환사용 하지만, 흡수액의 일부는 계외로 빼내고, 회수공정에서 아황산나트륨, 황산나트륨, 황산암모늄, 석고, 황산등의 부산물로서 회수한다.        프로세스에 따라서 부산물의 종류는 다르므로, 제품의 시장성, 저장등을 고려해서 프로세스를 결정할 필요가 있다. 습식법은 습수속도가 크기 때문에 장치를 소형화 할 수 있고 장치 설계 데이터의 입수도 용이하지만, 처리후의 배가스의 온도가 50~60℃로 낮기 대문에 백연방지, 연돌에서의 가스의 확산 대첵상 아프터 버너에 의한 가스의 재가열, 배수처리등의 문제가 있다.        2) 건식법에는 건식흡수법, 흡착법, 접촉산화법이 있다.        a) 건식 흡수법 : 흡수제로서 는 석회석, 금속산화물이 이용된다. 건식석회법은 보일러 연소실 후류의 950~1050℃위치에 배가스 중의 이산화유황에 대해서 화학당량의 2~3배의 석회석 또는 소석회를 불어 놓어 유황염으로서 제거한다.        금속산화물 흡수법에서는 이산화 망간, 산화구리를 이용한다. 이산화망간법에서는 기류 수송방식 흡수탑을 쓰며, 이산화 구리법에서는 병류 파세디 반응기가 이용된다.        모든 이산화유황은 황산염으로 제거되어 지므로 전자에서는 암모니아를 후자에서는 수소를 써서 흡수제를 재생한다. 반응온도는 350~400℃이다.        b)흡착법 : 활성탄은 약 100℃에서 이산화유황 및 수증기를 화학흡착하여 황산을 생성한다. 활성탄의 재생법으로는 수세법, 수증기법 가열법 등이 있다.        c)접촉산화법 : 이산화유황을 5산화바나듐 촉매로서 3산화유황으로 산화시킨 후에 황산에 흡수 시킨다. 건식법은 배가서 처리온도가 높고 , 배가스를 재가열 할 필요는 없지만, 반응속도가 늦기 때문에 흡수장치가 대형으로 되며, 흡수제 재생도 포함해서 비용이 높기 때문에 실용화의 예가 적다.

4053              배열회수보일러            화력발전소의 가스터빈을 돌릴 때 배출되는 열에너지를 회수해 다시 고온, 고압의 증기로 만들어 스팀터빈을 가동할 수 있도록 하는 복합화력발전소의 핵심설비이다.

4054              배위 [配位, coordination]          어떤 원자 또는 이온의 둘레를 다룬 원자. 이온 또는 원자단이 일정한 기하학적 배치로 둘러싸는 것. 이 둘러싸고 있는 것 중에서 가장 가까이 있는 원자 · 이온 등의 수를 배위수라 부르고, 둘러싸고 있는 원자 · 이온 등을 배위자라 부른다.

4055             배전선로/계통(Distribution network/system)                     배전변전소에서 실제 전기를 사용하는 장소의 인입점까지 설치된 전선로와 계통.

4056              배제 방식(Sewerage System)                     분류식 또는 합류식에 의한 하수배제방법, 합류식은 우수와 오수를 동일관거에 수용하고 분류식은 우수와 오수를 별개의 두 관거에 수용하여 하수를 배제한다. 어느 것을 채택하는가 또는 병용하는 가는 각도시의 상황에 따라 결정된다. 분류식은 우수는 용이하게 배제 시킬수 있으므로 오수만을 고려하면 되는 경우 또는 방류수역의 오염방지가 특히 엄격히 요구되는 경우에 적합하고, 합류식은 우수배제가 곤란하여 우수 또는 오수를 관거로 배제하지 않으면 안될 경우, 우수, 오수 모두 펌프배수에 의존하지 않으면 안될 경우 또는 시가지에서 지하매설물이 많아 하수관거를 2조로 넣기 곤란한 경우에 적합하다.

4057              배지 (Culture Medium)             세균 등이 그 안에서 증식할수 있도록 조합하여 만든 영양제, 세균의 증식에 필요한 요소란 수분?무기이온?공기원?탄소원?비타민 등의 영양원 또는 pH등이다. 생물은 생존 ·발육에 불가결한 물을 비롯하여 영양물질로서 다량요소 ·미량요소 등을 요구한다. 그 중 기체상으로 얻어지는 것을 제외하고는 모두 무기 또는 유기화합물로서 배지에 공급해 주어야 한다. 필요한 화합물은 독립영양 ·종속영양 등 영양 형식에 따라 여러 가지이다. 보통 영양원을 탄소원 ·질소원 ·무기염류 ·발육인자(비타민류) 등으로 나누어서 생각한다. 특히 발육인자와 관련하여 생물체에서 추출한 비교적 복잡한 조성을 가진 것을 주체로 한 경우를 천연배지(天然培地)라고 한다. 세균배양에는 육즙 ·혈청 등이, 곰팡이배양에는 맥아추출물 등이 흔히 사용된다. 이에 대하여 무기염류만 또는 구조가 확실한 탄소원 ·질소원을 가한 조성이 명확한 경우를 합성배지(合成培地)라고 한다. 대량 배양에는 액체배지가 적당하고, ()의 보존이나 분리에는 한천 ·젤라틴 등을 가한 고형배지를 사용한다. 많은 종류의 세균을 포함하는 재료로부터 목적균을 추출하기 위한 배지를 선택배지라고 한다. 배지는 완전히 멸균한 후에 목적균을 심지 않으면 잡균이 증식될 염려가 있고, 배지를 보존하기 위해서도 반드시 멸균이 필요하다.

4058              배출 감소 단위 (ERU :Emmision Reduction Unit)              공동이행(JI)계획에서 부속서 I 의 투자 국가들은 각각의 프로젝트가 줄이는 온실가스 감축량에 비례해 ERUs를 받게 된다. 투자 국가들은 교토의정서하에서 할당된 양에 이 ERUs를 더할 수 있고 반면에 투자를 유치하게 되는 나라는 이 ERUs 만큼 할당량에서 빼게 된다.

4059              배출 원단위 (Emission Unit)                     1 1일에 발생하는 폐수량을 일정한 기준으로 정한 것으로 하수 또는 폐수발생량을 예측하여 하수처리장 용량을 결정하는 설계인자로서 중요하다.

4060              배출 한도량 (AA ; Assigned Amount)                     쿄토의정서에 따라 각 부속서 B 국가가 제1차 의무이행기간인 2008년에서 2012년 동안 각국이 배출할 수 있는 온실가스 총량을 말한다. 현행 교토의정서는 1990년 배출량 X 감축목표 x 의무이행 기간 (5)으로 각국의 배출한도량을 계산한다.

4061              배출 허용 기준(排出許容基準)                   배출시설에서 발생하는 오염 물질과 악취발생물 및 기계,  기구 등에서 발생되는 소음진동의 배출 허용기준은  보건복지부령으로 정함.          환경부장관은 제7조 제1항의 규정에 의하여 지정된 특별대책 지역에 대하여 환경오염방지에  필요하다고 인정하는 때에는 제1항의 기준보다 엄격한 배출허용기준을 정할 수 있음          환경부장관은 제 2항의 배출 허용기준에 불구하고 제4조 제3항의 규정에 의한 지역 환경 기준을  유지하기가 곤란하다고 인정하는 때에는 특별 대책지역내에 새로이 설치되는 배출 시설에  대하여 특별 배출 허용 기준을 정할 수 있음.

4062              배출 허용 총량(排出許容總量)                   환경용량.

4063              배출가스 자기진단장치(OBD)                    배출가스 관련 부품 고장으로 배출가스가 허용 기준치보다 많이 배출될 때 계기반에 `체크엔진' 경고등을 키거나 경고음을 발생해 운전자에게 정비를 유도하는 시스템이다. 지구 온난화와 대기오염의 주범인 자동차 배출가스에 대한 환경규제가 강화되면서 2005년부터 단계적으로 도입되어 2010년부터 모든 차량에 장착이 의무화되었다.

4182              벤젠고리에 어떻게 해서 염소원자(Cl)가 결합되나 ?                     벤젠고리의 C-H 결합이 염소치환돼  C-Cl이 되기 위해서는 염소  래디컬(·Cl)이 필요하고 HCl형에서는 이  염소치환반응이 일어나지 않는다.  염소 래디컬 발생에는 철(Fe) 및 동(Cu)의 존재가 중요한 역할을 한다.         염소치환 반응의 주요 메카니즘은 아래와 같다고 생각되고 있다.          -          --     >               -          + ·Cl          +          +4HCl --     >               +           -          --     >                    CuCl + ·Cl          +          + 4HCl --     >               +           - 2HCl + [O] --          H2O + Cl  [↔2·Cl]          - 벤젠 + ·Cl --     >                    벤젠--Cl          또는          는 통상 쓰레기소각로의 분진중에 존재하고, 다이옥신은 이들 금속염화물     함유하는 분진표면,  특히 집진기 속에서 생성되는 것으로 알려져 있다.          이상의 메카니즘은 다이옥신 생성에  철과 동이 촉매작용을  하고 있다는 것을 의미한다. 따라서 이들 금속을 완전히 제거하든지 염화물  이외의 화합물로 그 기능을 억제해 버리면 다이옥신 생성을  큰 폭으로 줄일수 있게 된다.

4183              벤젠술핀산(-, benzenesulfinic acid)                     융점 83℃, 벤젠술폰산의 산염화물        를 아연말과 물, 또는 황화나트륨 등으로 환원하여 얻어진다. 불안정하며 술폰산으로 되기 쉽다. 또 아연과 황산으로 환원하면 티오페놀이 된다.

4184              벤젠에 의한 백혈병                  석유의 성분 중 하나인 벤젠에 노출될 경우 백혈병, 림프종에 걸릴 위험이 크다는 사실이 구체적으로 확인됐다.        한국산업안전보건연구원은 4 1988~2000년에 여수산단의 11개 벤젠 노출 사업장에서 일한 전, 현직 노동자 1774명에 대해 역학조사를 한 결과 7명이 백혈병, 림프종에 걸린 것으로 확인됐다고 밝혔다.        그동안 벤젠 노출 사업장이 집중된 여수산단에서 백혈병, 림프종 발생 위험이 크다는 의견은 제시됐지만 발생 현황이 실제로 조사된 것은 이번이 처음이다.        특히 95년 이후 5년 동안 백혈병, 림프종 환자가 6명이나 발생, 이 가운데 5명이 숨진 것으로 조사되는 등 최근에 집중된 것으로 나타났다.        전남 순천병원 고상백 (산업의학 박사) 과장은 추적 기간이 13년 이내로 한정됐는데도 벤젠에 의한 것으로 보이는 조혈기계 암 (백혈병 등) 발생률이 높은 데다 최근에 집중적으로 발생하고 있다는 점이 중요하다며 질병 감시체계 구축이 시급하다고 말했다.

4185              벤젠의 분석 방법 (-分析方法)                   용제의 증발 또는 화학반응 등에 의해 연도 등에서 배출되는 배출 가스 중의  벤젠을 분석하는 방법(환경오염 공정 시험법 제3  2절 시험방법 2-14). 분석  방법의 종류로는 흡광 광도법 (메틸에틸케톤법)과 가스  크로마토그래프법이 있음. 시료채취 방법은 가스상 물질 시료채취 방법에 따름.

4186              벤젠중독[Benzene中毒]             벤졸의 증기(蒸氣), 또는 접착용제(接着溶劑)로서 고무풀 따위에 들어 있는 벤젠을 호흡기나 피부로 흡수함으로서 생기는 중독. '불치(不治)의 직업병'이라 일컫는 이 병에 걸리면, 골이 아프고, 식욕이 없어지며 어지럽고 빈혈증세가 나타난 다음 코피가 흐름, 여자는 생리불순이 되어, 살갗에 보라빛의 반점이 생김. 심하면 백혈구가 건강한 사람의 1/5정도로 줄어들어 조혈력(造血力)이 아주 없어져 '재생불능성빈혈(再生不能性貧血)' 상태에 빠짐. 이렇게 되면 약효도 없어 죽음을 기다리는 폐인(廢人)과 같이 되는 무서운 죽음의 직업병임. 방안 공기의 벤젠 오염도(汚染度) 25PPM이상이 되면 위험함.

4187              벤젠핵[-, benzene nucleus]                    벤젠환이라고도 부르며 방향족성을 갖는 탄소 6원환을 말한다. 벤젠핵을 나타내는 데는 다음 몇 가지의 방식이 있지만 케쿨레식 a를 사용하는 것이 보통이다. 교대로 2종결합을 편의상 쓰는 것이며 실제로 6개의 π전자를 갖는 일양한 구조를 이루고 6개의 탄소간 결합 사이에는 차는 없다. →공명. 따라서 올레핀의 2종결합에 상당하는 불포화성은 나타나지 않으므로 b의 형으로도 나타낸다. 공명을 강조하여 c와 같이 나타내기도 한다. 방향족화합물은 벤젠핵을 갖는 것이 보통이며 핵에 수소원자 6개가 붙은 화합물벤젠        r가 방향족의 기본이다. 치환기(또는 치환원자) 가 붙는 위치는 d에 나타내는 번호에 의해 표시된다. 치환이 두 개의 위치에 일어날 경우 1, 2위이면 오르토, 1, 3위이면 메타, 1, 4 위이면 파라라고 한다. 벤젠핵에 붙는 치환기의 영향에 대해서는 오르토-메타배향성, 하메트의 규칙 등이 알려져 있다. 또 축합환을 구성하는 개개의 환도 벤젠핵이라 부른다.

4188              벤젠헥사클로라이드  BHC                        벤젠 헥사클로라이드의 약칭. 유기염소계 살충제다. 6종류의 이성체가 알려져 있으나, 가장 강한 살충성을 보이는 것은 r-BHC. 잔류성이 대단히 높고 어류, 조류는 물론 포유 동물의 체내에까지 축적되기 때문에 사용이 금지되었다.

4189              벤조에이피렌 [benzo[a]pyrene]                 2차대기오염 물질의 일종이며, 발암성 물질로 3,4-벤조피렌이라고도 한다. 화학식 C20H12. 녹는점 179.9∼180.3℃인 황색 결정으로 끓는점 310∼312℃(10 torr)이다. 물에는 잘 녹지 않으나 에탄올에는 조금 녹는다.        석탄타르 속에 존재하고 그 밖에 자동차의 배기가스, 담배 연기, 훈제식품 등에 매우 미량이 함유되어 있다. 예를 들면, 자동차 배기가스 속의 검댕 1g 속에 수십μg이 함유되어 있다고 한다.        그 분석에는 먼저 하이볼륨에어샘플러 그 밖의 매진포집기(煤塵捕集器)로 모은 매연을 벤젠으로 추출(抽出)하여 추출액을 감압 농축한 다음에 관()크로마토그래피 또는 박층(薄層) 크로마토그래피로 단리하여 365∼403nm의 광흡수, 또는 365∼403nm의 형광을 측정하여 정량한다.

4190              벤조에핀 [benzoepin]               별명 endosulfan. 백색 혹은 황갈색의 결정성 고체로 용도는 유기염소계의 살충제. 사과, , , 복숭아, , 포도, 야채(양배추, , 토마토, 오이, 가지, 수박 등), 콩류, 담배, 뽕나무, 화원에 살포한다. 독성이 극히 강하며, 사람이 섭취 시 두통, 구토, 설사, 탈력감, 운동 실조, 경련, 호흡곤란, 의식소실 등의 중추신경장해 증상이 나타난다. 환경에서 분해되기 어렵고, 토양중 반감기는 50, 수중 어패류에 대한 생물농축이 현저(1,000~2,000)하다. 외국은 양배추에 1.75 ppm, 사과에 1.1 ppm의 잔류사례가 있다. 사람은 이런 오염식품에 의해, 혹은 농약의 생산, 살포시 흡입이나 피부점촉으로 폭로된다. 일본 환경성에는 내분비교란물질로 등록되었고, 미국은 유해수질오염물질 및 유해폐기물로 지정(플로리다주 음용수 중 허용농도 0.35 /L, 캔자스주 대기중 허용농도 0.324 /㎥ 설정)하였으며, 스웨덴은 사용을 엄격히 제한하고, 일본은 야채류에 0.5 ppm을 허용하고 있다. 사람과 동물의 변이원성물질이기도 하다.

4191              벤조일 개미산[-, benzoylformic acid]                     페닐글리옥실산이라고도 한다. 융점 65℃.α-케톤산의 일종이며 아황산수소나트륨이나 시안화수소산과 결합한다. 아세토페논 또는 만델산을 산화해서 얻는다.

4192              벤조일 아세트산[-, benzoylacetic acid]                     융점 103℃(分解). β-케톤산의 일종이지만 아세토아세트산보다는 안정하다. 벤조일아세트산에 틸(비등점 148℃(11mmHg))은 안식향산에틸 및 아세트산에틸을 나트륨에톡시드에 의해 축합시키면 생성하므로 이것을 실온에서 알칼리가 수분해하여 유리신을 얻는다. 에스테르의 에틸렌기수소는 아세토아세트산에틸과 같이 반응성이 풍부하다.

4193              벤조피렌(Benzopyrene)             2차 대기오염물질의 일종으로서, 발암물질로 알려져 있다.

4194              벤조피엔[benzopien]                 농약의 일종. 정확히는 헥사그롤 헥사히드로메탄 벤조디옥티 에핀옥사이드로서, 다른 이름이 벤조 피엔임.

4195              벤즈알데히드[benzaldehyde]                     고편도유라고도 한다. 가장 간단한 방향족알데히드. 방향을 갖는 무색 액체이며 비등점 180℃. 고편도 속에 있는 배당체아미그달린은 공존하는 에물신에 의해 가수분해되어 글루코오스, 시안화수와 함께 벤즈알데히드를 생성한다. 염화벤질을 가수분해하고, 또는 염화벤질을 질산구리의 수용액과 함께 끊이고, 또는 톨루엔을 접촉적으로 또는 2산화망간과 황산으로 산화하여 만들어진다. 산화되기 쉽고, 공기와 접촉하면서 서서히 안식향산으로 변한다. 수산화알칼리의 작용으로 안식향산과 벤질알코올로, 또 환원하면 벤질알코올로 된다. 시안화칼륨의 존재로 중합하여 벤질알코올로 된다. 시안화칼륨의 존재로 중합하여 벤조인을 생성한다. 시안화수소를 부가하면 만델니트릴을 생성한다. 옥심에는 신형의 α-벤즈알독심(융점 35℃)과 안티형의 β-벤즈알독심(융점 130℃)의 두 이성체가 있다.

4196              벤지딘[benzidine]                     염료(染料)의 원료로 사용됨. 염료공장에서 벤지딘과 β-나프틸아민을 먼지 등과 함께 들어마신 종업원에게서 비뇨기계(泌尿器系)의 암()이 자주 발생되고 있어, 국제 노동기구(ILO)도 벤지딘과 β-나프틸아민을 직업암(職業癌)의 원인 물질로 지적했으며 구미(歐美)의 경우, 제조나 사용을 금지하고 있는 나라도 있음. 벤지딘은 염산의 존재 하에서 히드라조벤젠의 전이(轉移)에 의하여 생성됨.

4197              벤처 비지니스 (Venture Business)              고도의 전문성과 왕성한 창의성을 갖춘 지식집약형의 소기업. 1970년대에 등장한 개념으로 그 원류는 미국의 연구개발 디자인 개발형의 소기업이었다. 중요한 특성으로는 왕성한 기업가 정신을 가진 경영자의 위험, 도전적인 활동, 사원의 대부분이 고학력 전문지식의 소유자라는 점, 대기업으로부터 신설 자회사주 배분 형태를 취하며, 다른 업종이나 대학, 연구기관 등과 네트워크를 형성하고 있는 곳이 많다는 점 등을 들 수 있다. 벤처 비즈니스는 첨단기술 분야의 확대, 소프트화 및 서비스화의 진전 등 산업구조의 변화를 배경으로 급성장했다.

4198              벤처 캐피탈 (Venture Capital)                   고도의 기술력을 갖고 있어 장래성은 있지만 아직 경영기반이 약해 일반 금융기관에서는 리스크가 커 융자받기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등의 형식으로 투자를 실시하는 기업. 혹은 이러한 기업의 자본 그 자체를 가리킨다. 대개는 당해 기업이 성장한 후에 자신이 취득한 주식을 공개함으로써 얻을 수 있는 자본이익(capital gain)으로 수익을 올리는 것이 일반적이다.  우리나라에는 현재 한국기술개발, 한국개발투자, 한국기술진흥, 한국기술금융 등 4개의 벤처 캐피틀사가 설립되어 있다. 이밖에 산업은행과 중소기업은행, 국민은행, 장기신용은행 등 일부 특수은행 등도 부분적인 벤처 캐피탈 업종으로 볼 수 있다.

4199              벤처 캐피털리스트                   벤처 캐피털리스트는 우선 기술력 사업전망, 최고경영자의 자질 등을 갖춘 유망 벤처기업을 발굴, 벤처 캐피털 회사로부터 지분투자나 자금 지원을 이끌어 내고 이들을 상장기업까지 키워내는 벤처 투자전문가이다. 벤처기업에겐 유능하고 올바른 투자 마인드를 가진 벤처 캐피털리스트와의 만남이 「기업다운 기업」으로 성장하는 중요한 변수가 된다 .

4200              벤처 펀드 (Venture Fund)          벤처비즈니스(모험기업)에 자금을 지원하기 위해 만들어진 투자신탁. 지금까지 소규모 성장 중소기업에 대한 지원은 4개의 벤처캐피틀사를 통해 이루어져 주로 은행과 같은 대출성격을 띠어왔다. 벤처펀드는 투자신탁회사가 수익증권을 발행하며, 모은 돈으로 직접 모험기업의 주식에 투자하는 것을 말한다. 투자신탁회사는 직접 모험기업을 선정, 주식을 사고 모험기업이 일정 성장궤도에 이르러 증권거래서에 상장시키는 일까지 맡는다. 외국과 다른 점은 국내투자신탁회사가 모험기업을 직접 선정하는 것이다.

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