-
대기오염개론 - 광화학반응대기환경기사 필기/대기오염개론 2020. 8. 21. 15:53
1. 광화학반응의 3대 요소
① 질소산화물(NOx) : 주로 NO와 NO2
② 탄소산화물 : 올레핀계 탄화수소(CnH2n)
③ 빛 : 자외선선과 가시광선중 주로 자외선
2. 광화학반응의 특징
- 맑은날 자외선의 강도가 클수록 잘 발생함
- 대기중에서 오존농도는 보통 NO2로 산화되는 NO양에 비례하여 증가한다.
- NO에서 NO2로 산화가 거의 완료되고, NO2가 최고 농도가 되면 O3가 증가한다.
- NO 광산화율 이란 탄화수소에 의하여 NO가 NO2로 산화되는 비율을 말한다 (단위: ppb/min)
- 대기중에 NO가 존재하면 O3는 NO2와 O2로 돌아가기 때문에, O3는 축적되지 않는다.
- 오존의 농도는 아침에 서서히 증가하여 일사량이 최대인 오후에 최대가 되며 점점 감소한다.
- 성층권의 오존층이 대부분의 자외선을 차단한 후 대류권으로 들어오는 태양빛의 파장은 280nm 이상의 파장이다.
3. 광화학스모그 발생시 산화물의 농도에 영향을 미치는 요소
- 반응물의 양
- 빛의 강도
- 대기의 안정도
- 빛의 지속시간
cf. 시간에 따른 오염물질의 농도 변화
오전 6시~8시 : NOx와 탄화수소 농도 최대 (자동차에서 배출)
오후 12시~2시 : O3, 알데히드 농도 최대 (광화학반응에 의해서)
낮 12시 부근 : 광화학반응에 의해 2차성 오염물질 농도 최대 ex) PAN, O3, NO2
'대기환경기사 필기 > 대기오염개론' 카테고리의 다른 글
대기오염개론 - 대기오염 현상 (0) 2020.08.26 대기오염개론 - 오염물질 배출원 정리 (0) 2020.08.21 대기오염개론 - 광화학 오염물질의 종류(오존, PAN) (0) 2020.08.21 대기오염개론 - 중금속 물질 (0) 2020.08.21 대기오염개론 - 불소화합물, 포스겐, 다이옥신... (0) 2020.08.21