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윤기혁, 박경일, 이진열
2021 / 안전문화연구
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Geophysics and geosequestration
CO₂ emissions from transport
Ecology and control of the natural environment
Carbon inventory methods : handbook for greenhouse gas inventory, carbon mitigation and roundwood production projects
Soil and water management systems.
Air Quality
Field measurements for forest carbon monitoring : a landscape-scale approach
IPCC special report on carbon dioxide capture and storage
Soil and climate
저탄소 녹색성장 환경측정기술 =
이산화탄소 포집, 저장 및 전환기술
이차전지의 폐자원흐름 분석 및 자원순환성 제고방안
Science of carbon storage in deep saline formations : process coupling across time and spatial scales
기후변화 감시, 예측 및 영향평가 기술 ; 지구온난화물질 감시기술개발
The effects of air pollution on cultural heritage
CCUS법률의 국외 입법동향 : EU, 독일, 노르웨이, 일본을 중심으로
Air pollution control and design for industry
Carbon footprint analysis : concepts, methods, implementation, and case studies
김현준; 한승현; 김성준; 윤현민; 전성천; 손요환 · 2017
환경영향평가
Jones, D.G.; Barlow, T.S.; Barkwith, A.K.A.P.; Hannis, S.D.; Lister, T.R.; Beaubien, S.E.; Strutt, M.H.; Bellomo, T.; Annunziatellis, A.; Graziani, S.; Lombardi, S.; Ruggiero, L.; Braibant, G.; Gal, F.; Joublin; Michel, K. · 2014
Energy Procedia
최태섭, 이정석, 이규태, 박영규, 황진환, 강성길 · 2009
한국해양환경•에너지학회지
Seo D.H.,Han W.S.,Park E.,Jeong J.,Oh Y.Y.,Kim H.J.,Yoo G.,Jun S.C.,Yun S.T. · 2020
Journal of Hydrology
Delsarte, I.; Cohen, G.J.V.; Momtbrun, M.; Atteia, O.; Höhener, P. · 2021
Applied Geochemistry
Olivaa, A.; Changa, H.K.; De Castro Araujo Moreira, A.C.; Do Rosário, F.F.; Musse, A.P.S.; Melo, C.L.; Bressan, L.W.; Ketzer, J.M.M.; Contant, M.J.; Lazzarin, H.S.C.; Corseuil, H.X.; Cavelhão, G. · 2014
Energy Procedia
Zhang T.,Zhang W.,Yang R.,Liu Y.,Jafari M. · 2021
Journal of Cleaner Production
Jones, David G.; Beaubien, Stanley E.; Lister, T. Robert; Graziani, Stefano; Finoia, Maria Grazia; Barkwith, Andrew KAP; Ruggiero, Livio; Ciotoli, Giancarlo; Bigi, Sabina; Lombardi, Salvatore · 2017
Energy Procedia
Shin W.J.,Ryu J.S.,Choi H.B.,Yun S.T.,Lee K.S. · 2020
Journal of Environmental Management
Roberts, Jennifer J.; Stalker, Linda · 2017
Energy Procedia
Xiaokun Chen; Guixian Fan; Xiaowei Zhai; Yu Xu; Hui Ge · 2018
Energy Procedia
Gassara O.,Estublier A.,Garcia B.,Noirez S.,Cerepi A.,Loisy C.,Le Roux O.,Petit A.,Rossi L.,Kennedy S.,Brichart T.,Chiquet P.,Luu Van Lang L.,André Duboin F.,Gance J.,Texier B.,Lavielle B.,Thomas B. · 2021
International Journal of Greenhouse Gas Control
Salmawati S; Sasaki K; Sugai Y; Yousefi-Sahzabi A · 2019
Environmental monitoring and assessment
Ju, YeoJin; Gilfillan, Stuart M., V; Lee, Seong-Sun; Kaown, Dugin; Hahm, Doshik; Lee, Sanghoon; Park, In-Woo; Ha, Seung-Wook; Park, Keyhong; Do, Hyun-Kwon; Yun, Seong-Taek; Lee, Kang-Kun · 2020
International Journal of Greenhouse Gas Control
Baolin Yang; Chun Shao; Xinling Hu; Mbega Ramadhani Ngata; Mohammed Dahiru Aminu · 2023
Energy & Fuels
Flohr A.,Schaap A.,Achterberg E.P.,Alendal G.,Arundell M.,Berndt C.,Blackford J.,Böttner C.,Borisov S.M.,Brown R.,Bull J.M.,Carter L.,Chen B.,Dale A.W.,de Beer D.,Dean M.,Deusner C.,Dewar M.,Durden J.M.,Elsen S.,Esposito M.,Faggetter M.,Fischer J.P.,Gana A.,Gros J.,Haeckel M.,Hanz R.,Holtappels M.,Hosking B.,Huvenne V.A.I.,James R.H.,Koopmans D.,Kossel E.,Leighton T.G.,Li J.,Lichtschlag A.,Linke P.,Loucaides S.,Martínez-Cabanas M.,Matter J.M.,Mesher T.,Monk S.,Mowlem M.,Oleynik A.,Papadimitriou S.,Paxton D.,Pearce C.R.,Peel K.,Roche B.,Ruhl H.A.,Saleem U.,Sands C.,Saw K.,Schmidt M.,Sommer S.,Strong J.A.,Triest J.,Ungerböck B.,Walk J.,White P.,Widdicombe S.,Wilson R.E.,Wright H.,Wyatt J.,Connelly D. · 2021
International Journal of Greenhouse Gas Control
김병모, 최태섭, 이정석, 박영규, 강성길, 전의찬 · 2013
한국해양환경•에너지학회지
Hirst, Bill; Randell, David; Jones, Matthew; Jonathan, Philip; King, Benjamin; Dean, Marcella · 2017
Energy Procedia
Carsten Leven; Alexander Lübben · 2018
Environmental Earth Sciences
Brown, A.; Eickhoff, C.; Reinders, J.E.A.; Raben, I.; Spruijt, M.; Neele, F. · 2017
Energy Procedia
전선 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.전선 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.전선 / 대학원
본 교과목은 탄소(이산화탄소)의 포집, 활용, 저장(Carbon Capture, Utilization, Storage)에 대한 이론적 배경과 기술을 종합적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 탄소가 대기 중으로 방출되는 것을 막는 포집 분야에서는 산업에서의 탄소배출 특성과 저감 및 포집 기술을 다룬다. 포집된 탄소를 변환하는 활용 분야에서는 포집된 탄소의 화학적 및 생물학적 변환의 촉매와 공정을 다룬다. 포집된 탄소를 지하 암석층에 주입하고 저장하는 저장 분야에서는 암석층 특성화, 이산화탄소 유동 특성, 탄소 저장 용량 평가에 대해 다룬다.전선 / 학사
본 강의의 목표는 석유가스 생산, 이산화탄소 지중 저장 등과 같은 인위적 활동에 의한 지하 매질의 시간에 따른 변화를 추정하기 위해 지구물리 자료를 처리 및 해석하는 데 있어 필수적인 지식을 습득하는 데 있다. 본 강의는 시간에 따른 암석 물성 및 유체 물성의 변화를 분석하기 위해 시간차 지구물리 자료의 취득, 처리, 해석에 대해 다룬다. 학생들은 시간차 지구물리 자료 해석하기 위한 지구물리 기초 이론을 학습하여 시간차 지구물리 현장 자료를 해석하는 실습을 수행한다.전선 / 학사
지구상에서 일어나는 자연환경변화의 원리와 과정에 대해 지권을 중심으로 공부한다. 지구의 자연환경을 체계적으로 분석하고 이해하기 위해 지구환경시스템을 여러 개의 더 작은 시스템으로 나누고 각 시스템의 환경적 의미와 각 시스템이 나타내는 현상의 원인에 대해 이해한다. 이러한 이해를 바탕으로 우리가 실제로 체험하거나 실생활에 중요한 여러 가지 지구환경 문제들에 대하여 그 원인과 환경오염이나 환경재해를 예방하거나 대처하는 방법에 대해서도 공부한다.전선 / 대학원
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
지구시스템 환경변화에 관여하는 지구화학의 기본원리와 연구방법을 소개한다. 특별히, 지구시스템을 이루는 지권, 수권, 기권, 생물권, 빙권에서의 상호작용에 주목한다. 주요 수업내용에는 ‘물질의 순환’, ‘미량기체와 기후변화’, ‘빙권변화’, ‘지구물질의 기원’을 포함한다.전선 / 학사
본 과목에서는 원예작물 생리 및 생육환경 연구에 필요한 주요 측정 이론과 기술에 대하여 학습한다. 광합성, 수분포텐셜, 근권활력, 기타 스트레스 등에 대한 식물 생리반응 측정, 광도, 스펙트럼, 온도, 이산화탄소 등의 식물생육환경 측정, 작물의 미네랄 및 주요 대사산물 측정 등에 관련된 이론과 기술에 대하여 탐구한다.전필 / 학사
이 과목은 대기에서 발생하는 다양한 현상들의 원인과 특성을 이해하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 세분화된 대기 과학 분야의 기초 지식으로 활용된다. 학습 내용에는 대기의 구조 및 특성, 대기 복사와 에너지 균형, 대기의 안정성, 구름의 형성과 강수 과정, 대기의 수평/연직 순환, 기후 변화 등이 포함된다.전선 / 대학원
대상지의 환경 상태를 과학적으로 진단하고 정확하게 평가하는 것은 더 나은 환경계획 수립을 위한 선결조건이다. 최근에는 다양한 환경모니터링 기술의 발전과 함께, 보다 높은 시공간적 스케일에서 양질의 환경자료를 보다 효율적으로 취득하는 것이 가능해지고 있다. 또한 다양한 환경분야에서 서로 다른 목적과 강도로 수집된 자료들 또한 빅데이터 기술을 통해 융합, 분석됨으로써 환경평가에 활용하는 것이 기대되고 있다. 본 수업에서는 이러한 생태환경을 구성하는 다양한 생물적, 비생물적 인자들에 대한 모니터링 방법론과 기술들을 소개하고, 워크숍을 통해 그 효용성과 한계를 토론하는 시간을 가진다. 이를 통해 수강자들은 환경자료에 대한 이해를 높이며, 이를 바탕으로 보다 합리적인 환경평가방법을 고민하게 된다.전선 / 대학원
이 강의는 기후변화에 관한 전반적인 지식과 쿄토메커니즘을 파악함으로써 향후 국내에서 이루어질 기후변화 관련 온실가스 배출량 산정 통계 및 DB 구축과 관련한 전문 인력을 양성하는 것을 목표로 한다. 각 세부의 과제로는 기후변화의 원인, 영향, 해결 방안, 국내 온실가스 배출량 산정 방법, 국제협약 대처방안 등을 강의한다. 이 과목을 수강하려는 학생들은 환경오염 개론에 대한 기초적인 이해가 있기를 권고한다.전필 / 학사
지구환경변화 등 환경문제에 대응한 기업, 개인, 정부의 지속가능한 생산, 소비 및 정책의 당위성과 실천 가능한 대안을 소개하고, 국내외에서 현안과제가 되고 있는 기후변화, 생물다양성소실 등 환경문제에 대응한 환경규제, 친환경제품개발 및 환경인증제, 청정개발체제, 환경경영평가 등 환경경영의 접근방법에 대하여 강론한다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
대기 환경 내 미량 물질의 화학적 특성 및 화학반응에 의해 일어나는 대기 중 물질의 생성 및 소멸을 포함한 화학적 변환과정을 다루도록 한다. 특히 인간의 활동의 의해 배출된 물질이 대기 환경을 어떻게 변화 시키는지에 관하여 화학적 관점 (광화학, 반응속도론, 열역학 등) 으로 다룰 예정이다. 대기 오염, 기후 변화, 스모그와 같은 최근의 대기 환경문제에 적용하여 이를 화학적으로 이해 할 수 있는 연구 능력을 배양 하고자 한다.전선 / 대학원
현대사회에서 발생되는 다양한 폐기물의 발생원과 지속가능한 관리를 위한 공학적 기법의 원리와 응용, 제도적 정책적 이해를 강의 목표로 한다.전선 / 대학원
기후변화와 탄소중립은 이 시대의 화두이다. 이 수업에서는 기후변화의 원인과 그 영향을 과학적으로 이해하고, 이를 바탕으로 탄소중립을 달성하기 위해 어떤 사회적, 경제적, 과학기술적, 정책적 방안이 필요한지 배운다. 이를 통해 우리나라를 넘어 전 세계적인 기후변화 문제를 해결할 수 있는 다양한 방안을 융복합적으로 탐구한다.전선 / 학사
환경공학의 입문 과목으로 환경오염의 여러가지 형태 즉 수질오염,대기오염, 폐기물오염, 소음 및 진동에 대한 기본적인 원리를 개괄적으로 소개를 하고 이들문제의 인식과 해결을 위한 공학적 접근 방법의 원리를 다룬다.전선 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.전선 / 대학원
환경규제와 탄소감축 문제가 강화됨에 따라 선박 및 해양시설에도 환경오염물질(NOx, SOx 배출 등) 저감, 온실가스(CO2) 저감, 차세대 연료(LNG, LPG, 수소 등)공급 시스템 등의 다양한 공정 시스템(process systems)이 요구되고 있다. 본 교과목에서는 선박 및 해양시설에 적용 가능한 환경오염물질 배출저감 공정, 온실가스 저감 공정, CCUS (carbon capture, utilization and storage) 공정, LNG, 수소 등 저온 연료 액화, 저장 및 공급 시스템에 대해서 학습하고, 그 핵심이 되는 공정 설계 기법에 대해서 배운다. 나아가 공정 모사 프로그램을 이용한 프로젝트 수행을 통하여 이를 구체화하고 그 경제성을 평가하는 기법을 습득한다.전선 / 대학원
대기 및 생활 환경 내 주요 현상들은 이해하기 위한 다양한 최신의 미량 원소 및 실시간 분석 기술 (MS & Chrom. techniques) 들의 물리 화학적 원리등을 소개하고자 한다. 뿐만 아니라 해당 기술들의 적용 분야. 데이터의 활용 범위, 장점 및 한계등에 대해 소개하여, 기기 활용의 능력을 배양하고자 한다. 또한 실제 측정을 통해 얻어진 데이터를 분석함으로써, 필요한 프로그래밍, 결과 도시법등의 데이터 분석법등의 기술을 익힘으로써, 데이터 해석의 기본을 습득할 수 있도록 한다.