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본 연구는 광주산업단지 내 VOCs 오염원의 기여도를 수용모델(PMF)을 이용하여 분석하였다. PMF 분석 결과, 코팅(coating), 인쇄(printing), 자동차 배기가스(vehicle exhaust) 등 4가지 주요 오염원이 확인되었으며, 특히 코팅 공정이 전체 VOCs 배출량의 41.5%로 가장 큰 기여도를 보였다. 연구 결과는 산업단지 내 VOCs 저감을 위한 효과적인 관리 전략 수립에 기여할 수 있다.
Air pollution
서울시 휘발성유기화합물 주요배출원 분석 및 관리방안
Organic indoor air pollutants : occurrence, measurement, evaluation
Air pollution engineering manual
Volatile organic compounds in the atmosphere
Integrated air quality management : Asian case studies
악취와 VOCs 처리를 위한 Biofiltration 기술의 배출원별 최적화 및 상용화 = 악취 및 VOC 배출원별 특성 조사와 Biofilter의 운전성능 평가 =
Occurrence, fate and impact of atmospheric pollutants on environmental and human health
Reactive hydrocarbons in the atmosphere
Odor and VOC control handbook
Principles of air quality management
Advances in Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation for Industrial Scale Separations and Water / Wastewater Treatment
Study of the implementation of an EC policy for reducing VOC emissions from private and architectural use of paints and varnishes.
Short-term bioassays in the analysis of complex environmental mixtures
Corinair working group on emission factors for calculating 1990 emissions from road traffic.
Air quality and ecological impacts : relating sources to effects
Economy and ecology : towards sustainable development
Journal of Environmental Sciences (China)
Zhang, Y.; Li, R.; Fu, H.; Zhou, D.; Chen, J.Aerosol and Air Quality Research
Wu R.,Zhao Y.,Zhang J.,Zhang L.Atmospheric Environment
Liu Z.,Hu K.,Zhang K.,Zhu S.,Wang M.,Li L.한국환경과학회지
김승호, 서동주, 김하람, 박진환, 이기원, 배석진, 송형명Chemosphere
Paul S.,Bari M.A.Air Quality, Atmosphere & Health
Zhentao Wang; Tengfei Long; Yang Cui; Qiusheng He; Jun Wang; Shaolong Gao; Xinming WangScience of the Total Environment
Liang X.,Sun X.,Xu J.,Ye D.한국환경기술학회지
황호연, 박옥현, 장정원, 양윤철, 김민진, 강창후, 정희윤, 서광엽, 김연희The Science of the total environment
Wu F; Yu Y; Sun J; Zhang J; Wang J; Tang G; Wang YBulletin of environmental contamination and toxicology
Chen Y; Ling Y; Liu F; Tong L; Yang M; Shi Y; Xue Y; Ye H; Xu Y; Huang C; Xiao HAtmospheric Environment
Huang Y.S.,Hsieh C.C.Environmental Pollution
Liu Z.,Xu W.,Zhu S.,Zhang X.,Xu N.,Wang S.,Zhang K.,Wang M.,Fat Nicky L.Y.,Li L.Atmospheric Environment
Civan, M.Y.; Pekey, H.; Pekey, B.; Elbir, T.; Seyfioglu, R.; Bayram, A.; Andiç, Ö; Müezzinoğlu, A.; Odabasi, M.; Kuntasal, T.O.; Doğan, G.; Yurdakul, S.; Tuncel, G.; Sofuoglu, S.C.; Bozlaker, A.Environmental science and pollution research international
Malik N; Singh V; Kumar K; Elumalai SPChemosphere
Fan M.Y.,Zhang Y.L.,Lin Y.C.,Li L.,Xie F.,Hu J.,Mozaffar A.,Cao F.Atmospheric Pollution Research
Wang D.,Zhou J.,Han L.,Tian W.,Wang C.,Li Y.,Chen J.Atmospheric Environment
Jia, J.; Wang, J.; Yu, N.; Jin, W.; Gong, S.; Ni, J.; Zhang, X.; Zhou, L.Journal of Environmental Sciences (China)
Yang M.,Li F.,Huang C.,Tong L.,Dai X.,Xiao H.Atmospheric Environment
Huang Y.,Hsieh C.Science of the Total Environment
Xiong Y.,Du K.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
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
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.전선 / 대학원
비선형 진동 및 chaos 이론의 기초 - 기계공학분야에서 야기되는 비선형 진동을 소개하고 해석방법을 습득하게 한다. 현재 활발한 연구분야인 비선형동역학(chaos)의 기초를 소개한다.전선 / 대학원
이 수업은 농업생명과학대학 대학원생들에게 오염 부지 조사 방법에 관하여 소개하고 조사를 통해 도출된 오염원, 오염경로, 수용체에 대한 해석을 바탕으로 부지개념모델 (CSM: Conceptual Site Model)을 수립하는 방법을 교육한다. 이 과정에서 토양 시료 채취 시 적용 가능한 다양한 방법론과 부지환경평가 (ESA: Environmnetal Site Assessment) Phase I/ Phase II 방법론을 강의하고 모의 평가를 통하여 ESA 적용 방법을 이해할 수 있게 한다. 또한 수립된 CSM을 바탕으로 오염물질의 노출경로, 노출시간, 독성 등을 반영하여 부지 용도별(농경지, 주거지역, 업무지역 등) 토양오염이 인체에 미치는 위해도를 평가하는 방법을 교육하고자 한다.전선 / 학사
선박 및 해양플랫폼 상부에 설치되는 일련의 공정시스템(Topside Process Systems)은 석유, 천연가스 등 원하는 제품을 얻기 위한 핵심 시스템인 동시에 환경오염물질(SOx, NOx 등) 및 기후변화 문제의 원인이 되는 온실가스(CO2 등)의 배출을 저감하기 위한 친환경 공정, LNG, LPG, 수소, 암모니아 등의 연료 처리 공정들을 포함하고 있다. 본 교과목에서는 유정유체를 석유/LNG등으로 생산하는 공정 및 친환경 선박에서 요구되는 배기가스 SOx, NOx 저감 시스템, LNG저장, 공급 및 재액화 시스템, CO2 배출저감 공정시스템의 개요에 대하여 학습한다. 나아가 개념설계 방법론을 통하여 주어진 시스템을 설계하고 공정 모사 프로그램을 이용한 프로젝트 수행을 통하여 이를 공학적으로 구체화하는 기법을 습득한다전선 / 대학원
오염물질의 시공간적 존재 양상은 분자구조의 변환, 이동, 분산, 다른 상 간 이동 등에 의해 변화하며, 이러한 변화는 오염물질이 인간 건강과 생태계에 미치는 영향을 결정하는 주요 요인이 된다. 이와 같은 현상을 종합적으로 일컫는 용어가 오염물질의 거동이며, 오염물질의 거동을 이해하는 것은 환경공학 분야의 학문적 연구와 기술개발 및 그 적용에 필수적이다. 이 대학원 교과목의 목표는 자연계와 환경공학 인프라에서의 오염물질 거동과 관련된 근본적인 원리를 이해하는 것이다. 이 교과목에서는 물을 오염물질 거동을 이해하기 위한 주요 매질로 하되, 물과 고형물, 물과 기체의 계면에서 일어나는 현상 또한 다룬다. 한 학기 동안 수강생은 1) 오염물질 거동과 관련된 주요 유기화학 이론의 이해, 2) 오염물질의 화학적 변환 기작과 화학적 변환 양상의 수학적 모의 방법, 3) 오염물질의 상평형과 다른 상 간의 이동, 이동 및 분산에 관여하는 기작, 4) 수강생의 사례연구 발표와 토의를 통한, 과학적 연구에 학습한 내용을 적용하는 요령에 대한 이해를 순차적으로 익힌다.전선 / 대학원
인간의 산업활동으로 말미암아 초래된 토양오염 문제를 오염물질의 환경에서의 거동과 물리, 화학, 생물학적 제거기작을 중심으로 다룬다. 나아가 오염된 토양의 정화 및 복구에 사용되는 기반기술에 대해 공부를 하고 최근 중요시 되고 있는 생물회복기술의 원리 및 실제 적용성 등을 깊이 다룬다. 특히, 오염토양의 관리라는 측면에서 위해성평가에 대한 체계적인 강의를 통하여 오염지역의 정화목표의 설정에 위해성평가 기술이 어떻게 응용될 수 있는지를 알아본다.전선 / 대학원
자연과 공학적 물 시스템에 존재하는 오염물질은 인체 건강과 생태계에 위해 영향을 끼친다. 이러한 수질오염물질을 효과적으로 관리하기 위해서는 수질오염물질 모니터링 기술의 작동 원리와 모니터링을 통해 수집된 데이터의 해석 방법론에 대한 이해가 필요하다. 이 교과목의 목표는 이론 강의와 실습을 통해 이러한 주제에 대한 대학원생의 이해를 향상시키는 것이다. 이 교과목은 개설학기별로 [검출 및 정량], [자료 해석]과 같은 특정한 부제를 달아 운영된다. [검출 및 정량]을 부제로 하는 학기에는 수질오염물질의 검출과 농도 결정을 위한 시료 처리, 기기분석, 자료분석 방법에 대해 학습하고, 특정 분석법의 검출한계, 정량한계, 신뢰성을 평가하는 실습을 실시한다. [자료 해석]을 부제로 하는 학기에는 수질 자료를 통계적으로 분석하는 방법론, 머신러닝과 주성분 분석을 이용한 수질 빅데이터의 해석 방법론 등을 학습하고, 실제 수질 자료를 통계적으로 분석하고 자료 기반 수질 예측모델을 구축하는 실습을 실시한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 환경공학 분야를 전공하거나 관심을 갖고 있는 대학원생들을 위하여 무기 및 유기물질로 오염된 하천, 호수, 토양, 그리고 지하수에서 오염물질의 이동, 흡착, 분해와 관련된 환경모델의 원리, 지식, 그리고 모델 적용을 다룬다. 이 강좌에서 다룰 주요 주제는 이동현상, 화학반응 동역학, 평형 화학물질 모델링, 호수의 부영양화, 하천에서 전통적인 오염물질, 독성 유기화학물질, 미량금속 모델링, 지하수 오염 등이다.전선 / 대학원
대기오염물질의 이동, 확산을 거친 후의 대기오염도를 예측하는 기법과 실제 적용하는 방법을 배우며 전산모형들을 이용하여 이를 익힌다.전선 / 대학원
이 과목은 대기오염, 수질오염, 토양오염의 원인과 그 원인해결에 필요한 환경기능신소재의 설계원리에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
유해작업환경 개선대책으로 가장 중요한 방법은 공학적 개선이다. 여기에는 국소배기와 전체환기가 있으며 국소배기 설계방법을 상세히 설명한다. 후드, 덕트, 공기정화장치 및 송풍기 선정 등에 관한 계산법을 설명하고, 또한 콤퓨터 프로그램을 이용한 설계방법도 제시한다. 전체환기를 적용할 수 있는 공간에 있어서 필요환기량 계산방법을 설명한다.전선 / 대학원
여과 분리의 과학과 필터소재의 작동원리를 학습한다. 다양한 필터소재의 여과원리와 기능성을 살펴보고, 특성과 평가방법을 학습한다. 필터 소재와 제품개발의 최근 연구동향을 파악하고, 여러 기능적 효과와 소재의 활용성을 논의한다.전선 / 대학원
현대사회에서 소비자는 다양한 제품을 사용하며 이런 제품은 삶의 질을 높이는 역할을 한다. 하지만 이런 제품에는 다양한 화학물질이 포함되어 있으며 인체에 영향을 미칠 수 있다. 인체에 미치는 영향은 제품의 구성, 독성, 사용방법 등에 영향을 받으며 최근 이런 제품에 함유된 물질에 대한 기준이 마련되어 관리를 하고 있다. 이런 기준은 노출과 위해성 평가를 근거로 진행한다. 이 과목에서는 소비자제품의 노출과 위해성 평가에 대한 기본 원리와 실제 자료를 활용한 노출 위해성 평가를 경험하는 방법으로 진행한다.전선 / 대학원
사용후핵연료 또는 재처리 후 최종폐기물은 지하 500m에서 수 km 깊이에 인간생활권과 격리하여 처분하는 것이 필요하다. 본 과목에서는 다양한 사용후핵연료 처분장 개념과 함께 처분용기를 포함한 공학적 방벽 및 주변 지질환경에서의 중요 핵종이동 거동을, 다공성 매질에서 물질이동과 산화환원 반응, 전기화학 반응, 방사분해 반응과 연계하여 배운다. 그리고 열-유동-수송-화학반응을 연계한 처분시설 설계방법을 배우고 직접 실습한다. 본 과목을 통해서 학생들은 다양한 처분장 개념들이 어떻게 장기간 외부로 핵종유출을 차단하는지를 이해한다.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
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 / 학사
생산자 및 소비자의 경제활동의 환경영향을 평가하여 물질의 소비를 줄이고, 환경부담이 적은 지속가능한 생산과 소비활동이 가능한 경제구조를 만들어 갈 수 있는 환경친화적 대안을 평가할 수 있는 방법을 배우고 현실의 과제에 적용하여 방법의 실천적 의미를 파악한다. 지속가능한 소비이론, 청정생산, 전과정평가(Life Cycle Assessment), 물질흐름분석(material flow analysis), 생태발자국(ecological footprint)분석 등의 방법론을 배워 제품, 기업, 정부, 국가 등의 생태적 지속성지수 개발 및 평가 등을 다룬다. LCA, MFA, 생태발자국 등의 방법론을 실제로 생산 소비되는 제품 또는 토지이용체제 등에 적용하여 보는 실습과제를 수행한다.전선 / 대학원
본 과목은 조경 및 도시 설계과정에서 중요해지고 있는 커뮤니티 참여디자인 방법에 대한 이론과 실습수업이다. 커뮤니티에 대한 참여디자인은 다양한 이해관계자를 모으고, 관심을 증가시켜 참여자가 스스로 지역의 문제를 해결하게 한다. 또한 애착과 자긍심을 높여 참여자가 지속적으로 경관과 도시환경을 만들어갈 수 있는 역량을 키운다. 수업에서는 공간 사용자인 주민이 스스로 공간의 문제를 정의하고, 개선하기 위한 대안을 찾고, 지속적으로 이용하고 관리하는 단계에 이르도록 하는 다양한 참여프로그램 기법을 실험한다. 수강생들은 단계에 필요한 참여 프로그램 운영 방법을 습득한 후 주민참여 디자인 워크숍 과정을 만들어 발표한다. 본 수업은 조경 및 도시설계 과정에 주민들의 참여를 유도하고 참여자들의 역량을 높이는 참여 디자인 프로그램과 워크숍 과정을 만드는데 궁극적인 목적이 있다.