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서울시내 석면함유 건축물 철거 현장 등에서의 효과적인 공기 중 석면농도 측정을 위한 연구
A Study on the Efficient Measurement of Airborne Asbestos Concentrations at Demolition Sites of Asbestos Containing Buildings, etc. in Seoul 원문보기

한국산업위생학회지 = Journal of Korean Society of Occupational and environmental hygiene, v.24 no.2, 2014년, pp.113 - 121  

이진효 (서울특별시 보건환경연구원) ,  이수현 (서울특별시 보건환경연구원) ,  김정연 (서울특별시 보건환경연구원) ,  김지희 (서울특별시 보건환경연구원) ,  정숙녀 (서울특별시 보건환경연구원) ,  김진아 (서울특별시 보건환경연구원) ,  오석률 (서울특별시 보건환경연구원) ,  김익수 (서울특별시 보건환경연구원) ,  신진호 (서울특별시 보건환경연구원) ,  어수미 (서울특별시 보건환경연구원) ,  정권 (서울특별시 보건환경연구원) ,  이진숙 (인천광역시 보건환경연구원)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Objectives: This study is intended to seek credible and efficient measurements on airborne asbestos concentrations that allow immediate action by establishing complementary data through comparative analysis with existing PCM and KF-100 method real-time monitoring equipment in working areas in Seoul ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 기존의 공기 중 석면농도 측정을 위한 PCM법과 실시간으로 섬유상 물질을 측정하는 장비를 활용한 방법을 비교⋅분석하여 상호보완적인 데이터를 구축함으로써 생활환경 주변뿐만 아니라 향후 석면함유 건축물 철거에 따른 신뢰할 수 있고 즉각적인 대처가 가능한 효율적인 측정방법을 모색하고자 하였다.
  • 본 연구에서는 석면함유 건축물 철거 등에 따른 신뢰할 수 있고 즉각적인 대처가 가능한 효율적인 측정방법을 모색하고자, 서울시 대기측정소, 지하철역사 등 생활환경 주변뿐만 아니라 궁극적으로 실제 석면해체⋅제거 사업장 등 석면함유 건축물 철거 현장에 대해서 기존의 공기 중 석면농도 측정을 위한 PCM법과 실시간으로 섬유상 물질을 측정하는 장비를 활용한 방법을 비교⋅분석하였다.
  • 이를 통해 서울지역 생활환경 주변뿐만 아니라 궁극적으로 실제 석면해체⋅제거 사업장 등 석면함유 건축물 철거 현장에서 실시간 섬유상 입자 모니터링 장비를 연계하여 활용할 수 있는지를 살펴보았다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
석면에 의한 피해를 줄이기위한 방안은? 이와 같이 석면은 석면해체⋅제거 사업장에서 공기중으로 방출되어 작업자뿐만 아니라 작업현장 주변에도 비산되는 등 2차적인 피해를 발생시킬 수 있기 때문에 석면에 의한 피해를 줄이기 위한 석면 비산 방지대책이 강조되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 보다 신속하고 정확한 석면농도 모니터링이 필요한데, 현재 국내에서는 공기 중 석면농도 측정방법으로써 실내공기질 공정시험기준(Indoor air quality management guideline, 2010)과 대기오염공정시험방법(Standard methods for examination of air, 2007)에 따라 위상차현미경법(Phase Contrast Microscopy, PCM)이 널리 사용되고 있다. 하지만 PCM법은 공기 중에 포함된 섬유상 입자 이외의 비섬유상 입자에 의한 측정 오차가 발생하기 쉽고, 또한 측정 결과의 확인에 시간이 다소 걸리기 때문에 석면 비산 방지의 효과를 실시간으로 확인하는 것이 어렵다.
석면이란? 석면은 그리스어에서 유래한 것으로 ‘불멸의 물질’이라는 뜻을 가진 천연에서 생산되는 섬유상 형태를 가지고 있는 ‘규산염 광물류’이다. 석면의 종류는 다양하지만 일반적으로 널리 사용된 사문석계통의 백석면(Chrysotile)과 각섬석계통의 갈석면(Amosite), 청석면(Crocidolite), 악티노라이트석면(Actinolite asbestos), 안소필라이트석면(Anthophylite asbestos), 트레모라이트석면(Tromolite asbestos) 등으로 구분된다(KOSHA, 2012).
석면의 종류는? 석면은 그리스어에서 유래한 것으로 ‘불멸의 물질’이라는 뜻을 가진 천연에서 생산되는 섬유상 형태를 가지고 있는 ‘규산염 광물류’이다. 석면의 종류는 다양하지만 일반적으로 널리 사용된 사문석계통의 백석면(Chrysotile)과 각섬석계통의 갈석면(Amosite), 청석면(Crocidolite), 악티노라이트석면(Actinolite asbestos), 안소필라이트석면(Anthophylite asbestos), 트레모라이트석면(Tromolite asbestos) 등으로 구분된다(KOSHA, 2012).
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참고문헌 (10)

  1. Artvinii M, Bais YI. Malignant mesotheliomas in a small village in the Anatolian region of Turkey. An epidemiologic study JNCI 1979; 63:17-22 

  2. Choi JK, Paek DM, Paik NW. The production, the use, the number of workers and exposure level of asbestos in korea. Korean Ind Hyg Assoc J 1998;8(2):242-253 

  3. Christopher BM, Val V, Brooke TM. Diseases caused by asbestos: mechanisms of injury and disease development. Int Immunopharmacol 2002; 2:191-200 

  4. Kim JM, Ku JM, Kim KY, Kim DI, Kim CL et al. Asbestos survey and abatement.removal. Donghwa Technology Publishing.; 2010. p. 10-20 

  5. Kim YC, Hong WH, Son BH. Analysis of generation pattern and generation amount of asbestos containing material, when demolition of buildings in the housing redevelopment district. Journal ACI 2013;29(7):317-324 

  6. Korea Occupational Safety and Health Agency(KOSHA). How to manage asbestos-containing building.; 2012. p. 3-4 

  7. Lee JH, Lee SH, Kim JH, Oh SR, Shin JH et al. A study on characteristics of airborne asbestos concentrations using PCM and TEM in life environment surroundings of Seoul. J Kor Soc Environ Eng 2013;35(9):613-623 

  8. Ministry of Environment(ME). Standard Methods for Examination of Air.; 2007. 

  9. Ministry of Environment(ME). Indoor air quality management guideline.; 2010. 

  10. Sibata. Fiber monitor KF-100 operation manual.; 2009. 

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