산소는 태양계에서 세 번째로 풍부한 원소로서, carbon-nitrogen cycle에서 중요한 역할을 한다. 가스상 물질로 산소는 부피로 대기 중에 약 21%를 형성하고 있다. 산소 원소와 그 화합물들은 지표면, 인체의 2/3과 물의 9/10로 무게로는 약 49.2%를 구성하고 있다. 우리 주변의 공기는 중요한 것 같지 않지만 실제로 우리는 그것 없이는 살 수 없다. 인간, 다른 동물들 그리고 식물 등 모든 생물체는 생존을 위해서 공기 중 산소에 의존하여 생활한다. 본 연구에서 산소농도는 오염지역과 청정지역으로 나누어 휴대용 산소계측기, GC/TCD, ...
산소는 태양계에서 세 번째로 풍부한 원소로서, carbon-nitrogen cycle에서 중요한 역할을 한다. 가스상 물질로 산소는 부피로 대기 중에 약 21%를 형성하고 있다. 산소 원소와 그 화합물들은 지표면, 인체의 2/3과 물의 9/10로 무게로는 약 49.2%를 구성하고 있다. 우리 주변의 공기는 중요한 것 같지 않지만 실제로 우리는 그것 없이는 살 수 없다. 인간, 다른 동물들 그리고 식물 등 모든 생물체는 생존을 위해서 공기 중 산소에 의존하여 생활한다. 본 연구에서 산소농도는 오염지역과 청정지역으로 나누어 휴대용 산소계측기, GC/TCD, Gas mass spectrometer에 의해서 측정이 되어졌다. 즉, 여기에 나타낸 산소농도는 GC/TCD와 여러 장비들에 의해 측정된 데이터이다. 대기 중 산소농도의 변화는 산소가 광합성에 의해 만들어지고 호흡이나 연소에 의해 소모된다는 것과 바다에는 덜 녹는다는 사실에 근거를 두고 있다. 설악산 국립공원이나 국립수목원 같은 청정지역에서의 산소농도는 21.0~21.6%의 범위로 평균 산소농도보다 높게 측정되었다. 그러나 석유화학공단 같은 공장의 부지경계나 백화점 지하 주차장 등의 오염지역에서는 20.12~20.82%로 평균산소농도 보다 낮게 측정되었다. 결론적으로 청정지역의 산소농도가 오염지역보다 높다는 것을 알 수가 있었다. 이번 연구는 가을철 하루 동안 산소농도의 변화를 관측한 것이다. 따라서 대기 중 산소농도의 분포에 관한 연구는 계절적, 년도별 변화에 대해서 측정이 되어져야 하며 GC/TCD를 이용한 산소 측정 시스템은 앞으로 좀 더 체계화되어 질 수 있을 것이다.
산소는 태양계에서 세 번째로 풍부한 원소로서, carbon-nitrogen cycle에서 중요한 역할을 한다. 가스상 물질로 산소는 부피로 대기 중에 약 21%를 형성하고 있다. 산소 원소와 그 화합물들은 지표면, 인체의 2/3과 물의 9/10로 무게로는 약 49.2%를 구성하고 있다. 우리 주변의 공기는 중요한 것 같지 않지만 실제로 우리는 그것 없이는 살 수 없다. 인간, 다른 동물들 그리고 식물 등 모든 생물체는 생존을 위해서 공기 중 산소에 의존하여 생활한다. 본 연구에서 산소농도는 오염지역과 청정지역으로 나누어 휴대용 산소계측기, GC/TCD, Gas mass spectrometer에 의해서 측정이 되어졌다. 즉, 여기에 나타낸 산소농도는 GC/TCD와 여러 장비들에 의해 측정된 데이터이다. 대기 중 산소농도의 변화는 산소가 광합성에 의해 만들어지고 호흡이나 연소에 의해 소모된다는 것과 바다에는 덜 녹는다는 사실에 근거를 두고 있다. 설악산 국립공원이나 국립수목원 같은 청정지역에서의 산소농도는 21.0~21.6%의 범위로 평균 산소농도보다 높게 측정되었다. 그러나 석유화학공단 같은 공장의 부지경계나 백화점 지하 주차장 등의 오염지역에서는 20.12~20.82%로 평균산소농도 보다 낮게 측정되었다. 결론적으로 청정지역의 산소농도가 오염지역보다 높다는 것을 알 수가 있었다. 이번 연구는 가을철 하루 동안 산소농도의 변화를 관측한 것이다. 따라서 대기 중 산소농도의 분포에 관한 연구는 계절적, 년도별 변화에 대해서 측정이 되어져야 하며 GC/TCD를 이용한 산소 측정 시스템은 앞으로 좀 더 체계화되어 질 수 있을 것이다.
Oxygen is the third most abundant element found in the sun, and it plays a part in the carbon-nitrogen cycle. A gaseous element, oxygen forms 21% of the atmosphere by volume. The element and its compounds make up 49.2%, by weight, of the earth's crust and about two thirds of the human body and nine ...
Oxygen is the third most abundant element found in the sun, and it plays a part in the carbon-nitrogen cycle. A gaseous element, oxygen forms 21% of the atmosphere by volume. The element and its compounds make up 49.2%, by weight, of the earth's crust and about two thirds of the human body and nine tenths of water is oxygen. The air around us doesn't look like much but we definitely couldn't live without it. People, other animals, and plants all depend on the gases in the air for their survival. On this study, oxygen concentrations were measured by potable oxygen meters, GC/TCD and Gas Mass Spectrometer in the boundaries of business establishment and green zones. That is, we present a method for measuring changes in the atmospheric oxygen concentration based on data from a gas chromatograph(GC) equipped with a thermal conductivity detector (TCD) and others. The changes in the atmospheric oxygen concentrations are based on the fact that atmospheric oxygen concentration is produced during photosynthesis and consumed during respiration and combustion and that O_(2) is less soluble in seawater. Oxygen concentrations in green zone such as National arboretum in Pocheon-gun and Mt. Sorak national park were measured in range of 21.0∼21.6% which was higher than average oxygen concentration in air. But oxygen concentration in the boundary of business establishment such as Ulsan petrochemical complex, basement parking lots of department store and so on were measured in range of 20.12∼20.82% which was lower than average oxygen concentration in air. As a result, we found that oxygen concentrations in green zones were higher than in the contaminated areas. This study was completed with measurement in only one day of fall time. Therefore the seasonal or annual variation must be measured atmospheric distribution of oxygen concentration and measurement system using the GC/TCD method could be implemented in the future.
Oxygen is the third most abundant element found in the sun, and it plays a part in the carbon-nitrogen cycle. A gaseous element, oxygen forms 21% of the atmosphere by volume. The element and its compounds make up 49.2%, by weight, of the earth's crust and about two thirds of the human body and nine tenths of water is oxygen. The air around us doesn't look like much but we definitely couldn't live without it. People, other animals, and plants all depend on the gases in the air for their survival. On this study, oxygen concentrations were measured by potable oxygen meters, GC/TCD and Gas Mass Spectrometer in the boundaries of business establishment and green zones. That is, we present a method for measuring changes in the atmospheric oxygen concentration based on data from a gas chromatograph(GC) equipped with a thermal conductivity detector (TCD) and others. The changes in the atmospheric oxygen concentrations are based on the fact that atmospheric oxygen concentration is produced during photosynthesis and consumed during respiration and combustion and that O_(2) is less soluble in seawater. Oxygen concentrations in green zone such as National arboretum in Pocheon-gun and Mt. Sorak national park were measured in range of 21.0∼21.6% which was higher than average oxygen concentration in air. But oxygen concentration in the boundary of business establishment such as Ulsan petrochemical complex, basement parking lots of department store and so on were measured in range of 20.12∼20.82% which was lower than average oxygen concentration in air. As a result, we found that oxygen concentrations in green zones were higher than in the contaminated areas. This study was completed with measurement in only one day of fall time. Therefore the seasonal or annual variation must be measured atmospheric distribution of oxygen concentration and measurement system using the GC/TCD method could be implemented in the future.
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