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건축현장의 환경관리 업무 효율성 향상을 위한 폐기물 관리 시스템 - 공동주택을 중심으로 -
Construction Waste Management System for Improving Waste Treatment on the Construction Site 원문보기

한국건설관리학회논문집 = Korean journal of construction engineering and management, v.15 no.3, 2014년, pp.83 - 91  

차남우 (아주대학교 건축공학과) ,  박완수 (아주대학교 건축공학과) ,  김경래 (아주대학교 건축공학과) ,  차희성 (아주대학교 건축공학과) ,  신동우 (아주대학교 건축공학과)

초록
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건설 산업은 혼합 폐기물 발생이 많고, 잦은 설계변경으로 인해 전략적인 폐기물 관리가 어려운 것이 현실이다. 이러한 현실 때문에 현장에서는 단순히 발생된 폐기물을 분류하여 보관 및 처리하는 수동적인 사후대처식 폐기물 관리방식을 고수하고 있다. 그러나 사후대처식 폐기물 관리방식은 체계적인 건설폐기물 관리가 어려워 현장의 폐기물 절감 노력을 저해할 뿐만 아니라 폐기물 중간 처리 업체에 의존하는 원인이다. 본 연구에서는 사후대처식 건설폐기물 관리 방식의 한계를 극복하고 보다 체계적으로 건설폐기물 관리를 수행하기 위해 폐기물의 성상, 발생량, 발생 시점을 예측하는 건설폐기물 관리시스템과 건설폐기물의 현장재활용을 유도하는 폐기물 공유 체계를 제안하고, 대상건축물에 적용하여 시스템의 유효성을 검증하고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The problems of environmental pollutions and resources depletion have been growing issues in global construction recently. Efforts to reduce $CO_2$ emission have been also made in all sectors of construction industry these days. As one of the biggest industries that consume a huge amount ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • “아파트 신축공사의 건설폐기물 발생량 예측 회귀모델(김성훈 외, 2004)”에서는 통계적 방법으로 아파트 신축공사의 건설폐기물 발생량 에측 모델을 제시하였다. 건설 폐기물의 효율적인 관리를 위해 건설 폐기물 발생량 예측의 필요성을 주장하였다.
  • 특히 내역서는 무수한 양의 자재 정보를 담고 있기 때문에 수작업으로 계산하기 어려우므로, 내역서를 폐기물 분류 및 물량체계로 자동 산출하는 과정을 구현하는 것이 매우 중요하다. 그러나, 내역서 양식과 자재 분류 코드가 건설회사마다 상이하므로 본 연구에서는 대상 건축물의 내역서와 자재코드를 바탕으로 시스템을 구현하고자 하였다.
  • 이 방식은 계산은 복잡하지만 건설 폐기물 성상별 발생량을 예측할 수 있으며, 내역정보를 기반으로 하므로 설계변경에 유연하게 대처할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 경험에 의한 폐기물 배출량 예측방법대신 할증률을 활용한 폐기물 배출량 예측방법을 활용하여 폐기물의 성상별 발생량을 예측하고자 한다.
  • 공유비용 문제는 폐기물 공유 당사자 간의 이해와 환경의 영향을 받으므로 본 연구를 통해 규명하기에는 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 잔여 폐기물의 처리 방법을 모색하였다. 잔여폐기물은 폐기물을 원하는 현장이 요구하는 양보다 폐기물을 제공하는 현장의 폐기물 양이 많을 때 발생한다.
  • 건설 폐기물 정보를 예측하면 어떤 폐기물이 언제 얼마만큼 배출되는지 확인 할 수 있으므로 야적장 등의 공간 활용 계획 수립과 폐기물의 성상에 따른 관리를 병행할 수 있게 된다. 따라서 본 연구에서는 프로젝트의 폐기물 정보를 종합하여 폐기물의 성상, 발생량, 발생 시점 정보를 예측하여 관리 계획을 수립할 수 있도록 지원하는 시스템을 개발하고자 하였다.
  • 본 연구는 폐기물의 성상, 발생량, 발생 시점을 예측하여 사후대처식 폐기물 관리방식의 한계를 극복하는 폐기물 관리시스템과 건설 폐기물의 현장재활용을 유도하는 폐기물 공유 체계를 제안하고, 사례건축물에 적용하여 시스템의 유효성을 검증하고자하였다.
  • 건설 폐기물은 시공과정에서 투입된 자원에서 발생하므로 투입된 자원의 양과 밀접한 관련이 있다. 본 연구는 폐기물의 종류별 발생량을 예측하기 위해 할증률을 활용한 폐기물량 예측 기법을 고안하였다. 이 방법은 자재의 내역에 할증률을 역계산하여 폐기물의 발생량을 예측하는 방법이다.
  • 따라서 공정표의 공정 스케줄을 파악하고, 해당 공종에서 발생되는 폐기물의 종류를 파악한다면 건설 폐기물의 배출 시점을 예측할 수 있다. 본 연구에서는 공정표를 분석하여 각각의 공정에서 배출되는 폐기물 성상과 발생시점을 도출한다.
  • “신축 건설현장 폐기물 저감 및 적정처리 방안(송상훈 외 2011)”에서는 일본의 제로이미션(Zero Emission) 활동을 분석하고 벤치마킹을 위한 전략과제를 수립하였다. 폐기물 정보 수집과 정보공유를 벤치마킹을 위한 주요 전략과제로 주장하였다.

가설 설정

  • 폐기물 정보공유 및 재활용 시스템은 폐기물 정보제공 시스템에서 예측된 폐기물 정보를 다른 현장과 공유하여 현장 재활용을 유도하는 시스템이다. 대상 건축물 반경 10km 이내에 대상건축물과 6개월 이내의 입주시기 차이를 갖는 11개 공동주택을 대상으로 건설 폐토석을 공유하는 시뮬레이션을 실시하였으며, 이론상의 검증을 위해 대상건축물의 공유 폐기물 전부를 세대수에 비례하여 가져가는 것으로 가정하였다. 그 결과 폐기물을 공유하는 현장간 거리보다 폐기물 공유량이 폐기물 공유비용에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
건설 폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제 3조의 2에서 규정하는 폐기물 분류에 의하면 건설 폐기물은 무엇이 해당되는가? 본 연구에서의 폐기물 종류는 「건설 폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행규칙」의 제3조의 2와 「폐기물관리법 시행령」 제3조의 분류체계를 활용하였다. 「건설 폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제 3조의 2에서 규정하는 폐기물 분류에 의하면, 건설 폐기물은 크게 가연성, 가연성과 불연성의 혼합물, 불연성, 불연성 건설 폐재류, 기타로 총 5종류로 나뉘며 하위 18종류로 건설 폐기물을 구분하고 있다. 본 연구에서는 신축 건설 현장에서 발생하는 건설 폐기물을 공유를 통해 재활용 하고자 하므로, 하위 18종류 건설 폐기물 중 기타 폐기물과 혼합건설폐기물 그리고 철거 과정에서 발생하는 폐벽지는 분류 기준에서 제외하였다(Table 1).
폐기물의 특징은? 폐기물은 야적, 수거, 재활용을 위한 별도의 관리계획이 필요하기 때문에 그 양과 성상을 파악하는 것이 매우 중요하다. 건설 폐기물 발생량을 예측하기 위해 경험 기반의 예측과 할증률 기반의 예측을 활용할 수 있다.
건설 현장이제한된 공간에서 대규모 작업을 진행하므로 많은 양의 건설 폐기물을 장기간 보관할 수 없음에 따라 어떠한 대책이 필요한가? 건설 현장은 제한된 공간에서 대규모 작업을 진행하므로 많은 양의 건설 폐기물을 장기간 보관할 수 없다. 이 같은 현장의 특수성을 고려한 폐기물 관리를 수행하기 위해 폐기물 예측 정보가 필요하다. 건설 폐기물 정보를 예측하면 어떤 폐기물이 언제 얼마만큼 배출되는지 확인 할 수 있으므로 야적장 등의 공간 활용 계획 수립과 폐기물의 성상에 따른 관리를 병행할 수 있게 된다.
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참고문헌 (7)

  1. Song, S, H and Son, J. R. (2011). "Effective Reduction and Disposal for Waste on Construction Site", Journal of the architectural institute of Korea: Structure & construction, 27(1), pp. 169-178. 

  2. Kim, R, H, Tae, S. H, Yoon, S. J, Shim, J, W and Kwon, D, S. (2013). "Deduction of Developing Elements through analyzing Construction Waste Forecasting Program at Construction Stage", Korean journal of Concrete institute, 25(1), pp. 699-700. 

  3. Kim, S, H, Park, S. S, Park, S. C, Um, I, J and Koo, K, J. (2004). "A Regression Model for Estimating Solid Wastes of Apartment Construction", Proceedings of the Korean Institute Of Construction Engineering and Management, KICEM, pp. 329-334. 

  4. An, Y, J, Lee, J. S, Lee, K, H, Bae K, S and Jung, J, S. (2008). "Algorithm for Simulation Program to Revitalization Site-Recycling", Proceedings of the Korean Institute Of Construction Engineering and Management, KICEM, pp. 77-86. 

  5. Carlos, T, F, Lucio, S, M, Claudia, D, C and Eduardo, L, I. (2002). "Material Waste in Building Industry: Main Causes and Prevention", Journal of Construction and Engineering and Management, 128(4), pp. 316-325. 

  6. Tam, V, W, Y and Tam, C, M. (2006). "A review on viable technology for construction waste recycling", Resources Conservation and Recycling, pp.86-98. 

  7. Kim, J, M, Kim, J. H, Cha, H. S and Shin D, W. (2008). "Disposal Process Improvement of Construction Waste through Identifying Factors Obstructing Reduction and Recycle of Construction Wastes", Korean journal of Construction Engineering and Management, KICEM, 9(1), pp. 77-86. 

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