RTO care

Health

The size of particles is directly linked to their potential for causing health problems. Small particles less than10 micrometers in diameter pose the greatest problems, because they can get deep into your lungs, and some may even get into your bloodstream.

Exposure to such particles can affect both your lungs and your heart. Small particles of concern include "inhalable coarse particles" (such as those found near roadways and dusty industries), which are larger than 2.5 micrometers and smaller than 10 micrometers in diameter; and "fine particles" (such as those found in smoke and haze), which are 2.5 micrometers in diameter and smaller.

The Clean Air Act requires EPA to set air quality standards to protect both public health and the public welfare (e.g. visibility, crops and vegetation). Particle pollution affects both.

Health Effects

Particle pollution - especially fine particles - contains microscopic solids or liquid droplets that are so small that they can get deep into the lungs and cause serious health problems. Numerous scientific studies have linked particle pollution exposure to a variety of problems, including:

  • premature death in people with heart or lung disease,
  • nonfatal heart attacks,
  • irregular heartbeat,
  • aggravated asthma,
  • decreased lung function, and
  • increased respiratory symptoms, such as irritation of the airways, coughing or difficulty breathing.

    People with heart or lung diseases, children and older adults are the most likely to be affected by particle pollution exposure. However, even if you are healthy, you may experience temporary symptoms from exposure to elevated levels of particle pollution. For more information about asthma, visit www.epa.gov/asthma.

    Environmental Effects

    Visibility impairment

    Fine particles (PM2.5) are the main cause of reduced visibility (haze) in parts of the United States, including many of our treasured national parks and wilderness areas. For more information about visibility, visit www.epa.gov/visibility.

    Environmental damage

    Particles can be carried over long distances by wind and then settle on ground or water.  The effects of this settling include: making lakes and streams acidic; changing the nutrient balance in coastal waters and large river basins; depleting the nutrients in soil; damaging sensitive forests and farm crops; and affecting the diversity of ecosystems. More information about the effects of particle pollution and acid rain.

    Aesthetic damage

    Particle pollution can stain and damage stone and other materials, including culturally important objects such as statues and monuments. More information about the effects of particle pollution and acid rain.

    You will need Adobe Acrobat Reader to view the Adobe PDF files on this page. See EPA's PDF page for more information about getting and using the free Acrobat Reader.

    For more information on particle pollution, health and the environment, visit:

    Particle Pollution and Your Health (PDF) (2pp, 320k): Learn who is at risk from exposure to particle pollution, what health effects you may experience as a result of particle exposure, and simple measures you can take to reduce your risk.

    How Smoke From Fires Can Affect Your Health: It's important to limit your exposure to smoke -- especially if you may be susceptible. This publication provides steps you can take to protect your health.

    Integrated Science Assessment for Particulate Matter (December 2009): This comprehensive assessment of scientific data about the health and environmental effects of particulate matter is an important part of EPA's review of its particle pollution standards.

       

    원본 위치 <http://www.epa.gov/air/particlepollution/health.html>

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Basic Information

Particle pollution (also called particulate matter or PM) is the term for a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air. Some particles, such as dust, dirt, soot, or smoke, are large or dark enough to be seen with the naked eye. Others are so small they can only be detected using an electron microscope.

How Big is Particle Pollution?

See a larger version of the image here

Particle pollution includes "inhalable coarse particles," with diameters larger than 2.5 micrometers and smaller than 10 micrometers and "fine particles," with diameters that are 2.5 micrometers and smaller. How small is 2.5 micrometers? Think about a single hair from your head. The average human hair is about 70 micrometers in diameter – making it 30 times larger than the largest fine particle.

These particles come in many sizes and shapes and can be made up of hundreds of different chemicals. Some particles, known as primary particles are emitted directly from a source, such as construction sites, unpaved roads, fields, smokestacks or fires. Others form in complicated reactions in the atmosphere of chemicals such as sulfur dioxides and nitrogen oxides that are emitted from power plants, industries and automobiles. These particles, known as secondary particles, make up most of the fine particle pollution in the country.

EPA regulates inhalable particles (fine and coarse). Particles larger than 10 micrometers (sand and large dust) are not regulated by EPA. More about EPA PM Standards and Regulatory Actions.

  • Health: Particle pollution contains microscopic solids or liquid droplets that are so small that they can get deep into the lungs and cause serious health problems. The size of particles is directly linked to their potential for causing health problems. Small particles less than 10 micrometers in diameter pose the greatest problems, because they can get deep into your lungs, and some may even get into your bloodstream. More information about health.
  • Visibility: Fine particles (PM2.5) are the main cause of reduced visibility (haze) in parts of the United States, including many of our treasured national parks and wilderness areas. More information about visibility.
  • Reducing particle pollution: EPA's national and regional rules to reduce emissions of pollutants that form particle pollution will help state and local governments meet the Agency's national air quality standards. More information about reducing particle pollution.

    See the Fast Facts page for a quick summary of particle pollution basics.

       

    원본 위치 <http://www.epa.gov/air/particlepollution/basic.html>

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"Particulate matter," also known as particle pollution or PM, is a complex mixture of extremely small particles and liquid droplets. Particle pollution is made up of a number of components, including acids (such as nitrates and sulfates), organic chemicals, metals, and soil or dust particles.

The size of particles is directly linked to their potential for causing health problems. EPA is concerned about particles that are 10 micrometers in diameter or smaller because those are the particles that generally pass through the throat and nose and enter the lungs. Once inhaled, these particles can affect the heart and lungs and cause serious health effects. EPA groups particle pollution into two categories:

  • "Inhalable coarse particles," such as those found near roadways and dusty industries, are larger than 2.5 micrometers and smaller than 10 micrometers in diameter.
  • "Fine particles," such as those found in smoke and haze, are 2.5 micrometers in diameter and smaller. These particles can be directly emitted from sources such as forest fires, or they can form when gases emitted from power plants, industries and automobiles react in the air.

    Basic Information - Basics about particle pollution.

    Health - Effects of particle pollution.

    PM Standards - Links to technical information related to setting the national air quality standards for particle pollution.

    PM Designations - Regional, state and local information related to PM nonattainment.

    PM Implementation - Programs and requirements for reducing particle pollution.

    Regulatory Actions - Links to proposed and final rules, fact sheets, and other rulemaking documents.

    Nonattainment Areas - Status of nonattainment areas (the Green Book)

    PM Research - Links to PM research and development, monitoring, and daily reporting and forecasting.

    Agriculture - Fact Sheet - Coarse PM (PM10) standards and agriculture.

    Air Quality Trends - Progress made in reducing particle pollution.

    Air Emission Sources - Summarizes particulate matter emissions by source at national, state and local levels.

    Residential Wood Smoke - Burn Wise is a partnership program that emphasizes the importance of burning the right wood, the right way, in the right wood-burning appliance to protect your home, health, and the air we breathe.

    Related Links - Other information related to particle pollution.

    State Implementation Plan Status and Information - identifies how states and EPA work together to ensure that the agency's National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) are met and maintained.

       

    원본 위치 <http://www.epa.gov/air/particlepollution/>

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증기압이 높아 대기중으로 쉽게 증발되어 질소산화물(Nox)과 공존시 태양광의 작용에 의하여 광화

학반응을 일으켜 오존 및 PAN(Peroxyacyl Nitrate)등 2차오염물질을 생성시킴으로써 광화학 스모

그 현상을 일으키는 물질을 휘발성유기화합물질(Volatile Organic Compounds, VOCs)이라고 한다.

가. 미국의 정의

대기중에서 광화학반응에 참여하는 물질중 일산화탄소, 이산화탄소, 탄산, 금속성 탄화물, 탄산염,

탄산암모늄을 제외한 모든 탄소화합물이라고 EPA는 CAA(Clean Air Act)의 TitleⅠ에 따른 정부의

실행계획을 준비, 채택, 시행하기 위한 언급에서 정의하고 있다. 광화학반응에 대한 영향이 무시될

정도인 유기화합물에 대해서는 법규제로부터 제외시키고 표준상태(20℃, 760mmHg)에서 증기압

이 0.1mmHg이상이 되는 유기화합물을 VOCs로 간주한다.

나. 일본의 정의

유기화합물중 원유, 가솔린, 나프타 및 항공터빈연료유 4호, 기타 단일물질은 1기압에서 비점이

150℃이하인 물질, 혼합물질은 1기압에서 전체5%의 유출점이 150℃이하인 물질을 VOCs이라 규정

하고 있으며 이중 일산화탄소, 탄산 및 그염류, 메탄, 에탄, 클로로에탄 및 트리할로트리플로로 에

탄등 광화학 반응성이 낮은 화합물은 제외시키고 있다.

다. 국내법상의 정의

"탄화수소류중 레이드 증기압이 10.3 킬로파스칼 (또는 1.5 psia)이상인 석유화학제품·유기용제 기

타 물질로서 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 물질 (대기환경보전법시

행령 제39조 제1항)로 정의하고 있으며 환경부고시 제2001-36호(2001.3.8)에 따라 벤젠, 부타디엔,

휘발유등 37개 물질 및 제품을 규제대상으로 하고 있다."

   

원본 위치 <http://www.devocs.co.kr/n/vocs_intro.htm>

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1) 물질자체가 직접적으로 인체에 유해(방향족 또는 할로겐족 탄화수소)

방향족 탄화수소 : 벤젠, 톨루엔, 자일렌등

할로겐 탄화수소 : Cl, F를 포함한 탄화수소

2) 인체에 대한 유해성은 크지 않으나 광화학반응을 통하여 스모그 발생의 원인이 됨

(지방족 탄화수소류, 특히 올레핀계)

3) 지표면 부근에서 오존의 생성에 관여하여 결과적으로 지구온난화에 간접적으로 기여

4) 성층권 오존층 파괴원인 물질(프레온)

5) 반응성이 약하여 장기간 대기중에 체류하여 환경에 누적되거나 축적되어

인간을 포함한 자연생태계에 영향을 미침(PCB)

VOCs의 유해성

오존 생성

1. 휘발성유기화합물질의 유해성

"고농도 VOC에 노출시 마취작용(중추신경계 억제), 현기증, 마비 및 사망등 급성장애를 일으

키며, 물질별 특이독성은 아래와 같음."

물질

건강장해

벤젠

조혈기능 장해(혈구감소증, 재생불량성 빈혈),부정맥, 발암성(백혈병)

할로겐화

탄화수소 간독성, 신독성, 심장독성(부정맥, 돌연사), 동물에서 발암성

메탄올

시력상실, 대사성 산증

포름알데히드

알레르기성 피부염, 폐기능 저하, 동물에서의 발암성

노르말 헥산

말초신경 장해

2. 오존 생성

VOC의 대기중 광화학반응

"대기중의 휘발성유기화합물질(VOC)의 가장 중요한 역할은 NOx와 같이 존재하여 OH

Radical과 반응, 오존을 생성시켜서 광화학옥시단트의 원인물질이 됨."

VOC + 2NO + 2O2 → H2O + 2NO2 + R′C(O) R′

NO2 + hv → NO + O

O + O2 + M → O3 + M

   

∴ VOC + 3O2 → H2O + O3 + R′C(O) R′

- NOx와 같이 존재하는 VOC가 오존의 생성원인이 됨

- 오존 농도별 사망자 실태

"1991년에서 1996년까지 서울시를 대상으로 오존오염과 사망자수의 관계를 분석한 결과 오존농

도가 0.1ppm증가하면 평소보다 3-10%정도의 사망자가 추가발생."

   

원본 위치 <http://www.devocs.co.kr/n/vocs_spec.htm>

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흡착시설

관련기술2016. 6. 27. 03:06

원리 :

활성탄 및 실리카겔 등 흡착제에 의한 악취 성분의 흡착제거

장점 :

- 저농도 취기에 효과적이다.

  

- 탈취효율이 높다.

  

- 장치구조가 간단하다.

  

- 폐수발생이 없다.

단점 :

- 타르, 분진 및 점착성 물질을 포함한 악취의 경우 제거를 위한 전처리가 필요하다.

  

- 화재위험이 있다.

  

- 주기적인 활성탄 재생 및 교환이 필요하다.

  

- 2차폐기물이 발생된다.

  

- 유지관리비가 비싸다.

  

- 처리대상 물질에 따라 적용의 제한이 크다.

악취물질 :

- 흡착제에 따라 처리효율에 차이가 있다.

  

- 흡착제의 조합에 따라 발생악취의 전물질에 대하여 효과적이다.

(점착활성탄+중성활성탄)

장치의 특성 :

- 가스의 중성, 산성, 알카리성에 따라 활성탄 사용이 결정된다.

  

- 암모니아 등 자극성이 강한 가스등의 흡착 제거가 어렵다.

탈취 효율 :

80% 이상

경제성 :

초기 시설투자비는 낮으나 운전비용은 높다.

   

원본 위치 <http://www.devocs.co.kr/n/vocs_tec1.htm>

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세정시설

관련기술2016. 6. 27. 03:05

원리 :

악취물질을 약액(산알카리)에 흡수시켜 화학적으로 중화하여 처리

장점 :

- Mist, 분진등의 동시 처리가 가능하다.

  

- 발생 VOCs 및 악취의 온도에 대한 적용이 용이하다.

  

- 고농도 취기에 효과적이다.

단점 :

- 발생폐수의 처리설비가 필요하다.

  

- 복합취기의 제거에 부적합하다.

  

- 약품취급에 주의를 요한다.

  

- 숙련된 운전기술이 필요하다.

  

- 시설비, 약품비가 높다.

  

- 약품저장 및 공급시설 등 부대시설이 필요하다.

악취물질 :

- 산세정 : 암모니아,아민류

  

- 알카리 세정 : 유화수소, 메르캅탄, 고급 지방산 등.

장치의 특성 :

- 가스의 수용액과의 친화성 및 기액접촉 효율에 따라 처리 효율이 결정된다.

탈취 효율 :

80% 이상

경제성 :

초기 시설투자비 및 운전비용 모두 높다.

   

원본 위치 <http://www.devocs.co.kr/n/vocs_tec2.htm>

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원리 :

유기담체(나무껍질, 퇴비 등) 또는 미생물을 이용하여 악취성분을 산화분해 처리

장점 :

- 저농도 대용량 처리에 유리하다.

  

- 복합취기의 제거에 효과적이다.

  

- 장치가 간단하다

  

- 저농도일 경우 초기 투자비가 저렴하다.

  

- 2차오염이 없다.

  

- 내구연한이 길다.

  

- 토양탈취의 경우 시설부지에 공원, 녹지조성등 환경미화에 용이하다.

단점 :

- 계절적, 기후적으로 미생물 활동조건을 유지시키기 위하여

온도, 습도등을 조절할 필요가 있다.

  

- 비정상가동시 담 체에 막힘 현상이 발생할 수 있다.

  

- 시설가동 후 처리효율이 상화될 때까지 시간이 많이 소요된다.

  

- 고농도(100ppm 이상) VOCs 처리에 부적합하다.

악취물질 :

- 발생악취의 전물질에 대하여 효과적이다.

(특히, 암모니아, 황화수소,메틸메르캅탄등 하수처리장의 악취제거에 효과적이다.)

장치의 특성 :

- 처리가스량 : 100 ~ 500 Nm3/hr/m2M.

  

- 사용종료된 FILTER는 퇴비, 토양개량제, 매립장 복토재 등으로 사용할 수 있다.

탈취 효율 :

90% 이상

경제성 :

가스의 조건, 농도, 처리효율에 따라서 초기투자비, 유지관리비가 결정된다.

   

원본 위치 <http://www.devocs.co.kr/n/vocs_tec3.htm>

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오존산화시설

관련기술2016. 6. 27. 03:03

원리 :

강력한 산화작용을 지닌 오존과 악취물질을 포함하는 가스와 접촉시켜

악취물질을 산화분해

장점 :

- 저농도(100ppm 미만)의 유기물 제거에 유리하다.

단점 :

- 장치구성이 복잡하다.

  

- 숙련된 운전기술이 필요하다.

  

- 설치비, 운전비가 높다.

  

- 비정상 운전시 2차 오염의 우려가 있다.

  

- 미반응 오존의 환원 배출장치가 필요하다.

  

- 적용사례가 적다.

악취물질 :

- 저농도의 시안 화합물, 페놀류, 살충제, 염소화합물 등.

장치의 특성 :

- 오존과 악취물질과의 접촉방법에 따라 건식 및 습식(오존화수에 의한 세정)법이

있다.

탈취 효율 :

설계에 따라 효율을 높일 수 있으나 접촉 시간이 중요하다.

경제성 :

초기 시설투자비 및 운전비용이 매우 높다.

   

원본 위치 <http://www.devocs.co.kr/n/vocs_tec4.htm>

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관련기술2016. 6. 27. 03:02

원리 :

악취 및 VOCs를 고온연소하여 산화분해 처리

장점 :

- 고농도의 VOCs의 처리에 효과적이다.

  

- 처리효율이 우수하다.

  

- 다양한 VOCs 및 악취성분의 처리가 가능하다.

단점 :

- 저농도의 악취성분 처리에 부적합하다.

  

- 초기 설계시 운전 중 가스폭발등 안정성에 주의하여야 한다.

  

- VOCs의 농도가 LEL의 25% 이상시 폭발방지를 위하여 공기주입 장치가

필요하다.

악취물질 :

- 발생VOCs의 전물질에 대하여 처리가능하다.

장치의 특성 :

- 처리가스량 : 100 ~ 2500 Nm3/hr

  

- RTO(축열식 소각) VOCs 및 악취성분을 Ceramic등의 축열재를 이용하여

750 ~ 900도로 축열소각함으로써 보조 연료비를 절감.

  

- RCO(축열촉매식 소각) VOCs 및 악취성분을 소각시 촉매를 사용하여

연소를 위한 활성화에너지를 낮춤으로써 보조연료비를 절감한다.

탈취 효율 :

95% 이상

경제성 :

초기 시설투자비가 높으며 VOCs의농도에 따라서 유지관리비가 결정된다.

   

원본 위치 <http://www.devocs.co.kr/n/vocs_tec5.htm>