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폐기물의 화학적 처리란?
1.1 화학적 처리의 정의
1.2 화학적 처리의 분류 및 처리과정
2. 소각, 열분해,가스화 현황
2.1 에너지 회수
2.2 각 시설의 운영상 문제점
2.3 각 공정의 기본원리 및 공정도
3. 각 공정도에 따른 대책방안
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산소)
2. BOD(생물 화학적 산소 요구량)
Ⅴ. 해양환경(바다환경)의 현황
Ⅵ. 해양환경(바다환경)의 오염 사례
1. 마산시 하수처리장 방류수 해역 중금속오염
2. 울산 온산항 해저퇴적물 중금속 오염 심각
Ⅶ. 해양환경(바다환경)의 개선
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산소가 절대적으로 필요하다. 그런데 호소에서 조류의 광합성 작용으로 용존산소가 증가되는 것은 그 성질이 다르다. 또 하천에 유기물이 많게 되면 용존산소가 부족하게 되고 생물화학적 산소요구량은 증가하게 된다. 그래서 용존산소의 존
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산소)
2. BOD(생물 화학적 산소 요구량)
Ⅴ. 수질오염의 영향
1. 인체에 미치는 영향
1) 미나마타병
2) 이따이 이따이 병
2. 용수에 미치는 영향
1) 음용수에 미치는 영향
2) 공업용수에 미치는 영향
3) 농업용수에 미치는 영향
3. 수
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산소량
(3) 화학적 산소 요구량
(4) 영양염류
3.2.2 방사능 누출로 인한 토양오염
4. 원자력발전소 사고대비
4.1 원자력안전
4.1.1 다중방호
4.2 안전설계와 대책
4.2.1 자연현상
4.2.2 인위적 사상
4.2.3 내부적 사상
4.3 방
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산소)
2. BOD(생물 화학적 산소 요구량)
Ⅴ. 우리 나라 수질오염현황
1. 서해안의 수질오염
2. 한강(팔당호)과 낙동강의 수질오염
3. 시화호의 수질오염
4. 지하수의 수질오염
5. 약수터의 수질오염
Ⅵ. 우리 나라의 수질오염 관리
1. 상
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[용존산소]
1. 서론
2. 이론적 배경
3. 실험 재료
4. 실험 방법
5. 실험 결과
6. 결론
7. 참고 문헌
BOD [생화학적 산소요구량]
1. 서론
2. 이론적 배경
3. 실험 재료
4. 실험 방법
5. 실험 결과
6. 결론
7. 참고 문헌
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함유정도를 하기 위한 척도로서 하수 내의 유기물질을 화학적으로 산화시킬 때 얼마만큼의 산소가 화학적으로 소모되는가를 측정하여 시험한다. COD의 측정은 2시간이 걸리므로 BOD측정 보다 자주 사용된다. 보통 해수의 오염지표나 공장폐수
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갈 수 있을 것이다. I 서 론
II 본 론
1.정의
2.메커니즘
(1) 1단계 : COD의 내부생산
(2) 2단계 : 영양염의 재순환
(3) 결 과
3.부영양화의 영향
4. 지표 현상
5.부영양화의 원인 물질인 N, P 감소
III 결 론
1. 부영양화의 통제 대책
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화학적, 생물학적 모든 측면에서 매우 엄격하고 높은 기준을 충족해야 한다. 이를 유지하기 위해서는 정기적인 모니터링과 수질 보호를 위한 엄격한 관리가 필요하다. 이 등급의 하천은 생물 다양성을 보존하고, 인간과 자연 모두에게 긍정적
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