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환경대기 중 저분자 PAHs 측정을 위한 흡착-열탈착-GC/MS 방법의 적용
Application of Adsorption Sampling and Thermal Desorption with GC/MS Analysis for the Measurement of Low-Molecular Weight PAHs in Ambient Air 원문보기

한국대기환경학회지 = Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, v.30 no.4, 2014년, pp.362 - 377  

서석준 (영남대학교 환경공학과) ,  서영교 (영남대학교 환경공학과) ,  황윤정 (대구시보건환경연구원) ,  정동희 (영남대학교 환경공학과) ,  백성옥 (영남대학교 환경공학과)

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Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have been of particular concern since they are present both in the vapor and particulate phases in ambient air. In this study, a simple method was applied to determine the vapor phase PAHs, and the performance of the new method was evaluated with a conventiona...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 벤젠고리를 두 개 함유하고 있는 저분자 PAHs는 고분자 PAHs에 비하여 휘발성이 강하다는 점에 착안하여 기존의 용매추출법이 아닌 흡착-열탈착-GC/MS 방법을 이용하여 대기 중에서 대부분 기체상으로 존재하는 naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene의 측정가능성을 평가하고자 하였다. 두 방법의 성능을 비교 평가하기 위하여 표준시료를 이용한 실험실 내의 정도관리와 실제 대기시료를 대상으로 하는 현장측정 실험을 병행하였다.
  • 미국 EPA TO-17에 의하면 시료채취과정의 불확실성까지 포함한 다중시료의 재현성(multiplicate precision)은 실제시료를 대상으로 동일한 지점에서 동일한 시료를 서로 다른 유량(약 4배 범위 이내)으로 채취하여 분석했을 때의 상대표준편차로 정량화한다고 언급하고 있다. 따라서 본 연구에서는 실제시료에 대한 중복 재현성 평가를 위해 시료채취 유량만 달리하여 평가하였다. 약 12, 24, 36 L의 시료를 각각 채취하여 평가하였으며, 결과는 표 7에 나타내었다.
  • 두 방법의 성능을 비교 평가하기 위하여 표준시료를 이용한 실험실 내의 정도관리와 실제 대기시료를 대상으로 하는 현장측정 실험을 병행하였다. 또한 흡착-열탈착-GC/MS 분석방법이 휘발성유기화합물(volatile organic compounds, 이하 VOCs)의 표준측정 방법임을 감안하여 VOCs와 기체상 PAHs(특히 naphthalene)의 동시 측정방법에 대한 가능성 및 가이드라인을 제시하고자 한다.
  • 본 연구에서는 대기 중 기체상 저분자 PAHs 분석을 위한 흡착-열탈착-GC 방법의 적용 가능성에 대해 조사하였다. 표준물질을 이용한 실험실내 정도관리 측면과 PAH 측정에 상용되는 흡착-용매추출방법과의 비교실험을 현장시료를 이용하여 평가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
기체상 PAHs의 측정방법의 특징은? 이러한 기체상 PAHs의 측정방법은 일반적으로 시료채취 및 추출, 농축과정이 복잡하며, 전처리 과정에서 상당한 오차가 유발될 수도 있다. 가장 흔히 사용되고 있는 기체상/입자상 동시 측정방법으로는 highvolume 샘플링을 통한 필터와 back-up 흡착제를 이용하는 방법이다(Baek, 1999; Baek and Choi, 1998a).
Back-up 흡착제로 XAD-2나 PUF를 사용하는 방법의 공통적인 단점은 무엇인가? 환경대기 중 PAH 시료채취와 분석의 국제표준방법인 ISO 12884에 의하면 naphthalene에 대한 PUF의 시료채취효율은 약 35%, XAD-2는 약 60% 수준으로 알려져 있으므로 반드시 실험을 통하여 시료채취효율에 대한 정량적 정보를 제공하도록 요구하고 있다(ISO, 2000). 이외에도 두 방법 모두 시료탈착 시 용매를 이용하게 되므로 추출∙농축 과정이 번거롭고 시료손실이 야기될 수 있는 단점이 있다.
다환방향족탄화수소가 중요하게 인식되고 있는 이유는? 도시대기 중에 존재하는 다환방향족탄화수소(polycyclic aromatic hydrocarbons, 이하 PAH)는 저농도로 존재하기는 하나 피폭 대상 인구가 많고 자동차 등과 같은 다양한 배출원으로 인해 노출 형태가 연속적이라는 점 때문에 중요하게 인식되고 있다(Baek, 1999). 분자량과 주변온도에 따라 대기 중에서 기체상과 입자상으로 존재하며, 휘발성이 강한 PAHs는 대부분 증기상으로 존재한다.
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참고문헌 (21)

  1. Baek, S.O. (1999) Atmospheric Polycyclic Aromatic hydrocarbons -environmental implications, J. Korean Soc. Atmos. Environ., 15(5), 525-544. 

  2. Baek, S.O. and J.S. Choi (1998a) Evaluation of sampling methodology for the measurement of polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere, J. Korean Air Pollution Res. Assoc., 14(1), 43-62. 

  3. Baek, S.O. and J.S. Choi (1998b) Effect of ambient temperature on the distribution of atmospheric concentrations of polycylic aromatic hydrocarbons in the vapor and particulate phases, J. Korean Air Pollution Res. Assoc., 14(2), 117-131. 

  4. Baek, S.O., R.A. Field, M.E. Goldstone, P.W. Kirk, J.N. Lester, and R. Perry (1991) Concentrations particulate and gaseous polycyclic aromatic hydrocarbons in London air following the lead content of petrol in the United Kingdom, Environ. Sci. Tech., 22, 503-520. 

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  20. USEPA(2003) Health effects support document for naphthalene (http://www.epa.gov/safewater/ccl/pdfs/reg_determine1/ support_cc1_naphthalene_healtheffects.pdf) 

  21. USEPA (2012) Integrated Risk Information System, Naphthalene (http://www.epa.gov/ncea/iris/subst/0436.htm) 

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