다이옥신의 발생기전 및 제거방법
- 최초 등록일
- 2013.08.08
- 최종 저작일
- 2003.07
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목차
1. 다이옥신의 정의
2. 다이옥신의 발생원
3. 다이옥신 관련 사건
4. 다이옥신의 독성
5. 다이옥신의 인체 유입경로
6. 1일 허용섭취량
7. 소각로에서의 다이옥신 생성원인
8. 소각로에서 배출되는 다이옥신의 농도
9. 외국의 소각시설별 다이옥신 배출 농도
10. 다이옥신류의 저감방안
11. 소각시설에서 배출되는 다이옥신 량
12. 소각장 주변지역에 미치는 영향
13. 각국의 다이옥신 규제경과
14. 다이옥신 저감을 위한 대기오염방지시설로서 권장시설
15. 소각시설 건설사업비
16. 소각시설별 낙착율 현황
17. 일본의 다이옥신류 저감을 위한 신가이드라인
18. 다이옥신 시료채취 및 분석방법
19. 다이옥신 분석장비 보유현황
20. 참고문헌
본문내용
1. 다이옥신의 정의
◊ 다이옥신(Dioxin)이란 폴리클로리네이티드 디벤죠-파라-다이옥신(polychlorinated dibenzo-p-dixion)을 말함.
- 다이옥신은 두개의 벤젠핵에 두 개의 산소가 병렬로 연결되고 벤젠핵에 결합되어 있는 수소의 일부 또는 전부가 염소로 치환된 것임(1 염소화∼8 염소화)
• 염소의 치환수와 치환위치에 따라서 75개의 동족체가 존재하여, 이들 동족체를 총칭하여 PCDDs로 표시함
• 2,3,7,8위치에 염소원자가 치환되어 2,3,7,8-TCDD (Tetrachloro-dibenzodixion)가 독성이 가장 큼
<중 략>
7. 소각로에서의 다이옥신 생성 원인
가. 생성원인
- 도시쓰레기 성분 중에 불순물로서 함유되어 있던 다이옥신류가 소각로 내에서 열분해 산화분해를 받지 않고 통과
- 소각로 출구 이후에 있어서 기상(氣相)반응과 비산재 표면이 관여된 기고(氣固)반응에 의한 생성
- 배가스 처리장치 등에서 300℃ 부근에서 생성
나. 생성원인물질
- 다이옥신류 및 PVC, PCB, 클로로페놀류 유기염소계 화합물과 같은 다이옥신류 기원 물질
- NaCl과 같은 무기물 형태의 염소화합물
- 후연소 공정에서 다이옥신류 생성에 촉매역할을 하는 Cu나 Fe과 같은 금속성분 등
<중 략>
제2장. 긴급대책의 판단기준과 항구대책의 기준
2.1 긴급대책의 판단기준
• 다음의 섭취량의 합계가 현재의 TDI의 범위 내로 되도록 배출농도를 판단기준으로 설정
① 일반적인 섭취량(안정성을 높이기 위하여 개인의 기호, 식습관의 차이를 고려하여 평 가치보다 큰 값을 설정)
② 쓰레기 소각시설에서 배출되는 다이옥신류에 의하여 증가될 우려가 있는 섭취량
․ 대기흡입에 의한 섭취 : 대기 중 농도가 증가하면 주변에서 생산되는 식품에 함유되 는 다이옥신류도 같은 비율로 증가되어 이것을 섭취하는 것으로 가정
․ 대기에서 식품을 경유한 섭취 : 대기 중에 확산배율을 200,000배로 가정(안정성을 높이기 위하여 비교적 확산되기 어려운 기상조건을 설정)
• 이상의 방식에서 쓰레기 소각시설 주변의 가장 많은 영향을 받는 지점에서도 섭취량의 한계가 현재의 TDI에 달하 우려가 없도록 배출농도 80 ng-TEQ/Nm3을 판단하기 위한 기준으로 제안.
참고 자료
한국과학기술원 환경연구센터, 다이옥신 핸드북, 1995
장정국, 이제근, 이기호, 전해수, 도시폐기물 소각공정에서 다이옥신류 저감방안에 관한 연구, 한국폐기물학회지, 11권, 4호, pp 630~644, 1994
유영돈, 소각로 내 공해물질의 생성과 제어, 월간폐기물, 1994년 1월호, pp 117~123
龍澤行雄, 다이옥신의 의학, 1993
김삼권, 쓰레기 소각시설에서의 Dioxin 분석에 대한 해외연수 귀국보고서, 국립환경연구원, 1993