conduction, convection, radiation, scattering, bowen ratio, albedo 평균 0.35
태양열→해발 1,000m, 8.5 ˚C, 898.7hPa, 해발 10,000m, -50 ˚C, 264.6hPa→상·하기류→적도와 육지는 저기압, 극지와 바다는 고기압→북풍→적도 1,675km/h, 북위 35˚ 1,370km/h, 북위 70˚ 573km/h→대순환(극순환, 편서풍, 무역풍)
지역에서의 기상 ※ 런던스모그의 조건 : 계곡·분지, 기온역전(안정), 무풍상태 ※ 기상이변 : 엘니뇨, 라니냐 |
前線/산풍/지표 가열/불안정/저기압→상승기류→단열팽창→구름(수증기량, 상승기류의 방향과 강도)→비·눈(수증기량, 기온) |
지역 경향성의 기후 ※ 대류권의 높이 : 적도>극지, 여름>겨울 ※ 오존층 : 적도 200 DU, 극지 400 DU |
빙설 : 비가 얼어버림(∵ 복사냉각), 툰드라 : 추위가 심함(∵ 북극) 아한대습윤 : 여름에 비가 오고, 겨울에 추움(∵ 약한 햇빛), 아한대소우 : 겨울이 건조하고 추움(∵ 시베리아 고기압) 서안해양성 : 여름에 시원하고, 겨울에 따뜻함(∵ 온대 저기압, 멕시코 난류) 온난습윤 : 여름에 기온과 습도가 높음(∵ 쿠로시오 난류), 동계소우 : 여름에 해풍이 오고, 겨울에 건조함(∵ 히말라야산맥) 지중해성 : 여름에 건조하고, 겨울에 따뜻함(∵ 지중해), 사막 : 무척 건조함(∵ 하강기류), 스텝 : 건조함(∵ 하강기류) 사바나 : 건기와 우기의 반복(∵ 자전축 약 23.5˚), 열대우림 : 비가 세차게 내림(∵ 강한 햇빛) |
대한민국의 기후 ※ 기후변화 : 열섬효과 |
봄 : 입춘 뒤 남풍 + 일본산맥 = 고온·건조한 바람 여름 : 오호츠크해 고기압 vs 태평양 고기압→장마전선 북상→고온·다습한 태풍 가을 : 天高馬肥의 서풍, 일교차↑, 복사안개↑ 겨울 : 三寒四溫의 북풍 + 일본육지 = 눈 |
대기환경기사(2019.3.3 A형) 불합격 ※ 22.4 × a(mg/Sm^3) = b(ppm) |
sutton의 확산식(가우시안 모델), GWP, 대기 안정도(환경감률, 온위, 파스킬수, 리챠드슨수)*, 최대 혼합고(열부상 효과)가 낮은 날에 대기오염이 심함(1000m당 COH 6.6 이상)*, 전향력(속도와 무관), 먼지농도(20℃, 1atm), 기타물질(asbestos, PAHs, VOCs, dioxin, Rn)*, 비엔나협약, 몬트리올의정서, NO:NO2 = 9:1, SO2:SO3 = 9.5:0.5, 홀랜드식, 평균 기온감률, 최대 탄산가스양, 이론공기량*, 저위발열량*, 착화온도(탄소 800℃, heavy oil 530~580℃, 무연탄 440~510℃, 황린 330℃), 아레니우스식, 이론 연소온도*, 저온부식, 미분탄 연소장치, 회전식 유류버너, 쿨롱의 힘, NSCR, 겉보기 전기저항(역전리 현상)*, 중력집진, 스크러버, 충전탑, 건식 주입법, 외부식 후드, 내산성 여과재, 여과포의 수, 헨리상수, 불소수지 도관, 중공음극램프, stray light, GC 검출기(TCD, FID, FPD, ECD), 흡광차분광법, 인도페놀법*, 벤젠 채취, 환경용량, 일일 유량 산정법, 실내공기질(25℃, 1atm)*, 효율(에테인 3.36>아세틸렌 2.8>LPG 2.4>톨루엔 2.06>중유 2>석탄타르 1.88), Lean Burn 방식 |
※ 이동속도(Nusselt number), 확산속도(lewis number, schmidt number, Prantle number), damkohler number(체류시/반응시), kovasznay number(특성시간), karlovitz number(화염 신장률), Reynolds number(관성력/점성력), grashof number(부력/점성력)
※ CO 1,000ppm 이상이면 사망(10ppm은 무관), CO-Hb 80% 이상이면 사망(1%는 무관), CO-Hb(O2의 210배)<NO2-Hb<NO-Hb
※ 지표식물 피해 : HF(글라디올러스 갈변), Cl2, SO2(알팔파 맥간반점), O3(시금치 전면반점), NH3(해바라기), H2S(코스모스)
※ 공기정화 식물(C5H8, C10H16) : 스파티필럼(NOx, NH3, CO2, O3, 벤젠), 벤자민 고무나무(NOx), 파키라(NH3, CO2), 헤데라/게베라(벤젠), 아레카 야자/싱고니움(톨루엔, 자일렌), 보스톤 고사리(HCHO), 드라세나 데레멘시스(TCE), 산세베리아(음이온)
※ 탄화도↑ ~ 연료비/발열량/착화온도/착화점/발화온도/발화점↑ ~ 수분/휘발분/산소량/매연 발생률/비열/연소속도↓
※ 옥탄가(n-Heptane 0 ~ iso-octane 100)와 세탄가(C11H10 0 ~ 40 ~ 60 ~ C16H34 100)
· 감도 : 각 원소 성분에 대하여 입사광의 10%(흡광도 0.0044)를 흡수할 수 있는 시료농도 · 표준원액 : 정확한 농도를 아는 고농도 용액으로 1000mg/kg에서 0.3% 이내의 불확도를 가짐 · 표준용액(검정곡선) : 가능한 한 시료의 매질과 동일한 조성을 가지며 표준물질 함량은 1% 이내의 정밀도를 가짐 · 매질효과 : 물리특성, 화학조성의 차이로 원자화율이 달라지면서 정량성이 저하되는 효과 · 바탕선 보정 : 측정성분 이외의 화학종에 의한 바탕값, 표준용액과 바탕시험 용액의 매질을 시료조성과 일치시킴
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· 산소 : 자기식(자기풍, 덤벨형, 압력 검출형), 전기·화학식(지르코니아식, 전극식), 지르코니아 성형품의 비열 0.12J/kg·K · 유류 內 황 : 연소관식 공기법(H2O2 3%), 방사선식 여기법 · 석면 : 위상차 현미경법(주간에 10L/min으로 1시간 측정, 20˚C, 1atm), SEM, TEM
· CO : 비분산적외선분석법(~250ppm), 정전위전해법(~20ppm), GC(0.1% 이상의 배출가스는 TCD, 1ppm 이상의 대기는 FID) · NOx : 아연환원 나프틸에틸렌다이아민법(545nm), 그리스-살츠만법, 야콥스-호흐하이저법, 화학발광법, 흡광차분광법 · NH3 : 인도페놀법(640nm), 중화적정법(1~10ppm), 적외선가스흡수법, 용액전도율법 · H2S : 아이오딘 적정법, 메틸렌블루법(670nm) / HCN : 질산은 적정법(620nm) / 페놀화합물(510nm) / THC · HCHO : 크로모트로핀산법(570nm), 아세틸아세톤법(420nm), HPLC(360nm) / CS2(435nm, FPD, 인화점 -30℃) · oxidant : 중성 KI(~1hr, 352nm), 알칼리성 KI(1~16μg, 352nm), 자외선광도법(253.7nm), 화학발광법(C=C), 흡광차분광법 · SOx : 아르세조나Ⅲ법, SO2 : 자외선형광법(200~230nm), 흡광차분광법, 불꽃광도법, 용액전도율법 · HCl : 질산은 적정법, 티오시안산제이수은법, 이온전극법 / tenax, XAD-2, PUF 수지로 채취하고, GC로 측정 : PAHs · 흡착관 또는 테들러백으로 채취 : 사염화탄소, 클로로폼, 염화비닐, VOCs
· 크롬화합물 : 다이페닐카바자이드법(540nm), AAS 357.9nm(철과 니켈 때문에 황산나트륨, 황산칼륨 또는 이플루오린화수소암모늄을 1% 가하거나 아세틸렌-산화이질소 불꽃을 사용) / 불소화합물(620nm) · 아연화합물 : 디티존 적용(535nm), AAS 213.8nm(불꽃에 의한 흡수로 baseline이 높아지기도 함) · 카드뮴화합물 : 디티존법(520nm), AAS 228.8nm(알칼리 금속의 할로겐화물이 다량 존재하면 미리 용매추출법으로 분리) · 납화합물 : 디티존 적용(520nm), AAS 217, 283.3nm · 비소화합물 : 다이에틸다이싸이오카밤산은법(510nm, stibine, methylarsine), AAS 193.7nm · 수은화합물 : 디티존·사염화탄소(490nm), 냉증기 AAS(산성 과망간산포타슘 용액) / 브롬화합물(460nm) · 니켈화합물 : 다이메틸글리옥심법(450nm), AAS 232nm(800 ˚C에서 30분 이상 가열 또는 500 ˚C에서 2~3시간 가열) · 구리화합물 : DDTC 용액(400nm), AAS 324.8nm · 베릴륨 : 형광광도법(질산, 4-메틸-2-펜타논, EDTA용액 및 몰린용액, pH 11.5~12.5), AAS 234.9nm
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첫댓글 브라질 기후: 열대사바나(cerrado)