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      • KCI등재

        새집증후군 배상 판결 사례를 통해서 본 환경분쟁조정의 특성

        장하원(Chang Ha Won) 한국과학기술학회 2009 과학기술학연구 Vol.9 No.1

        새집증후군은 환경보건 문제로서 인과관계와 책임 소재를 분명하게 밝히기 어려운 특성을 갖는다. 본 논문은 환경분쟁조정위원회에서 이루어진 새집증후군 피해에 대한 배상 판결 사례를 소재로, 이를 전후로 새집증후군에 대한 지식과 정책이 변화하는 과정에 대해서 분석한다. 분쟁을 해결하는 과정에서 환경분쟁조정위원회는 경계조직으로 기능하면서 과학과 정책의 경계를 안정화 하면서 상호 협력할 수 있는 공간을 제공하고, 경계물을 생산해냈다. 경계조직으로서 환경분쟁조정위원회의 특성은 새집증후군과 관련된 지식과 정책을 생산하기 위해 필수적이었다. 우선, 새집증후군과 같이 인과관계가 불확실한 문제의 경우 문제를 분명히 정의하고 관련 지식을 정당화하는 것이 중요한데, 여기서 법적인 권위가 효과적으로 작용할 수 있었다. 또한, 정책을 마련하는 과정에는 환경부의 역할이 중요했다. 그러나 한편으로는, 환경부가 갖는 특성으로 인해 새집증후군 논쟁이 과학적 판단을 배제하는 형태로 축소되기도 하였다. Sick House Syndrome(SHS) is the environmental health problem which is difficult to clarify a causal relationship and a responsibility. This paper is focused on a National Environmental Dispute Resolution Commission(NEDRC)'s judgment on SHS and the process of the change of knowledge and policies related to SHS. In the process of resolving the SHS dispute, NEDRC functioned as a boundary organization, which helps stabilize the boundary between science and policy, and provides space of mutual collaboration and produces boundary objects. NEDRC had necessary characteristics and resources to make scientific knowledge and policies of SHS. First, it was important for SHS to define a problem clearly and to justify the related information whereupon legal authority was effective. In addition, for the procedure of deciding policies, the role of the Ministry of Environment(ME) was essential. However, due to the condition of ME, the discussion of SHS had been limited to the scope of dispute, excluding scientific discussion.

      • 새집증후군 현상 및 유해가스 제거방안 고찰 -포름알데히드의 효과적인 제거방법을 중심으로

        윤복근(Yoon, Bok geon),최유화(Choe, Yoo wha) 한국공공정책학회 2019 공공정책연구 Vol.26 No.1

        새 집으로 이사를 가거나 집, 사무실 등의 벽지나 바닥재를 바꿨을 때, 인테리어 공사를 한 뒤에 나타날 수 있는 코를 찌르는 매캐한 냄새와 눈이 따가워지는 등의 현상이 새집증후군으로 새집을 장만한 기쁨을 누리는 것도 잠시 뿐이다. 새 건축물이나 새 가구에 사용되는 건축자재, 접착제, 벽지, 페인트 등에서 나오는 휘발성 유기화합물들은 거주자들의 건강과 실내 생활의 불쾌감을 유발시킨다. 이 휘발성 유기화합물들은 대표적 물질인 포름알데히드를 비롯하여 벤젠, 톨루엔, 아세톤, 스틸렌 등이 포함되어 있고 이러한 물질들은 장시간에 걸쳐 서서히 방출되어 거주자들에게 급성 또는 만성적인 질환을 야기한다. 유기 휘발성 물질들의 제거 방법으로는 흡착을 이용한 물리적 방법과 휘발성 물질을 다른 물질로 전환시키는 화학적 방법 또는 두 가지가 혼합된 방법이 주로 사용된다. 흡착에 의한 VOCs 제거에는 활성탄을 비롯하여 제올라이트, 실리카, 벤토나이트, 황토, 접착성이 큰 전분과 같은 고체 등이 주로 이용된다. 이러한 흡착제와 함께 화학적 변화를 일으키기 위해 이산화티탄 용액을 주재료로 하는 광촉매를 사용하거나 백금 촉매를 이용한 제거 방법, 알루미늄과 칼슘 함유 물질을 분말화하여 이를 아연, 구리, 철, 은 이온으로 치환하고 암모니아성 물질과의 반응으로 얻어진 물질을 흡착제에 첨가하는 방법 등이 보고되었다. 하지만 이러한 방법은 포름알데히드와 같은 물질을 제거하기 위해서는 자외선과 같은 광원을 필요로 하여 암실의 형태에서는 그 역할이 제한되며 또한 그 제조 방법이 복잡한 과정, 즉 고온의 반응온도, 여과, 건조, 분쇄 등을 거쳐 제조가 되는 단점을 가진다. 또한 포름알데히드의 화학적 제거를 위해 사용되는 물질로 유기산과 암모니아류를 100-150℃에서의 반응으로 얻어진 물질을 이용하거나 소듐퍼카보네이트의 분해에 의한 과산화수소를 유리시켜 포름알데히드를 제거하는 방법이 있으나 이 방법들도 제조과정에서 고온이 필요로 하고, 과산화수소의 유리 과정이 온도와 습도 등에 민감한 영향을 받는 등 포름알데히드의 제거 효율성이 제고된다. 본 논고에서는 반응물질의 반응속도와 생성물의 방출을 제어하는 방법으로 얻어지는 서방형의 이산화염소 겔 팩과 최적화된 홀 경을 가진 제올라이트 흡착제를 혼용하여 공기 중에 부유하는 포름알데히드를 흡착, 분해시켜 제거하는 효과적인 방법에 대하여 제안하는 바이다. When you move to a new house or change the wallpaper or flooring of your home or office, you can enjoy the joy of building a new home with the syndrome of new house syndrome. It s only a moment. Volatile organic compounds from building materials, adhesives, wallpaper and paints used in new buildings and new furniture can cause residents health and discomfort in indoor living. These volatile organic compounds include formaldehyde, benzene, toluene, acetone, styrene, etc., and these substances are released slowly over a long period of time, causing acute or chronic disease inhabitants. As a method of removing organic volatiles, a physical method using adsorption, a chemical method of converting a volatile material to another material, or a mixture of the two are mainly used. In order to remove VOCs by adsorption, solids such as zeolite, silica, bentonite, loess, and starch with high adhesion are mainly used, including activated carbon. In order to cause chemical changes with these adsorbents, a photocatalyst based on titanium dioxide solution is used, or a platinum catalyst is used to remove them. Powders of aluminum and calcium-containing materials are replaced with zinc, copper, iron, and silver ions. A method of adding a substance obtained by the reaction with the substance to the adsorbent and the like have been reported. However, this method requires a light source such as ultraviolet light to remove materials such as formaldehyde, and its role is limited in the form of a dark room, and the manufacturing method is a complicated process, that is, a high temperature reaction temperature, filtration, drying, grinding, etc. Has the disadvantage of being manufactured through. In addition, there is a method of removing formaldehyde by using a material obtained by the reaction of organic acids and ammonia at 100-150 ℃. as a substance used for chemical removal of formaldehyde or by liberating hydrogen peroxide by decomposition of sodium percarbonate. The methods also require high temperatures in the manufacturing process, and the removal efficiency of formaldehyde is enhanced by the glass process of hydrogen peroxide being sensitive to temperature and humidity. In this paper, a mixture of sustained-release chlorine dioxide gel packs and zeolite adsorbents with optimized hole diameters is adsorbed and decomposed to remove and decompose formaldehyde suspended in the air. I would suggest an effective method.

      • 방사선 그라프트 중합법에 의한 이온교환체의 새집증후군 개선 효과

        이준범,김민,강태운 한국공업화학회 2018 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2018 No.0

        새집증후군의 원인물질은 익히 알려져 있듯이 포름알데히드와 휘발성 유기화합물 등이며 이를 제거하기 위해 광촉매, 숯, 피톤치드 등이 사용되어 왔다. 그러나, 이러한 방법들이 분해효과 및 제거효율이 높지 않아 이에 대한 개선이 필요했다. 본 연구에서는 방사선 그라프트 중합법을 이용한 이온교환 용액을 실내 벽지나 가구 등에 도포하여 포름알데히드와 휘발성유기화합물을 효과적인 제거가 가능한지를 확인하는 것으로써, 실제 입주를 앞둔 주택의 실내를 대상으로 실험한 결과, 60~80%의 개선효과가 있었음이 검증되었다. 아울러, 새집증후군의 원인물질인 포름알데히드와 휘발성 유기화합물을 흡착분해함으로써 재방출로 인한 문제가 없었음을 확인하였으며, 새집증후군 개선에 방사선 그라프트 중합법을 이용한 이온교환 용액이 기존 제품대비 경제성 및 효용성이 높음을 확인할 수 있었다.

      • TiO<sub>2</sub>가 함침된 피톤치드 마이크로캡슐의 새집증후군 및 항균력에 미치는 연구

        이유정,이다솜,이철태 한국공업화학회 2016 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2016 No.1

        산업혁명 이후 경제활동이 증가함에 따라 현대인들은 실내에서 생활하는 횟수가 폭발적으로 증가하고 있다. 이에 반해 환경 오염 및 화학물질을 이용한 건축자재로 인해 우리의 몸과 마음이 힘들어진 것 중 하나가 바로 새집증후군이다. 이러한 오염에 오래 노출되면 두통, 가려움증, 호흡기 질환 등 질병이 나타날 수 있다. 본 연구는 나노사이즈의 광촉매인 TiO<sub>2</sub>를 이용하여 피톤치드 캡슐에 함침시키는 기술과 광촉매를 고정시키는 천연고분자 막을 설정하여 유기용매에 쉽게 분해되지 않고 오래 캡슐에 접착이 가능하게 하는 기술을 이용하여 반영구적인 새집증후군 제거제를 제조하고자 한다.

      • 새집증후군 제거를 위한 고효율 광촉매 기술

        금종수(Jong-Soo Kum),김동규(Dong-Gyu Kim),서정섭(Jeong-Seop Seo),장은영(Eun-Young Jang),이상호(Sang-Ho Lee) 대한설비공학회 2009 대한설비공학회 학술발표대회논문집 Vol.2009 No.-

        Photo-catalyst technology to the decomposition of formaldehyde, and many are capable of VOC. In this research, effects of screw type photo-catalyst device will announce the experimental results.

      • KCI등재

        새집증후군 현상 및 유해가스 제거방안 연구

        최유화 국제문화기술진흥원 2020 The Journal of the Convergence on Culture Technolo Vol.6 No.3

        When you move to a new home, or when you change the wallpaper or flooring of your home, office, etc., you can enjoy the joy of opening your new home with the sick house syndrome, such as the stinging smell and stinging eyes that may appear after the interior work. It is only a moment. Volatile organic compounds from building materials, adhesives, wallpaper, and paints used in new buildings or new furniture cause residents' health and discomfort in indoor life. These volatile organic compounds include benzene, toluene, acetone, and styrene, as well as the representative formaldehyde, and these substances are slowly released over a long period of time, causing acute or chronic diseases to residents. As a method for removing organic volatile substances, physical methods using adsorption, chemical methods for converting volatile substances to other substances, or a mixture of the two are mainly used. In this paper, a sustained release chlorine dioxide gel pack obtained by a method for controlling the reaction rate of a reactant and the release of a product is mixed with a zeolite adsorbent having an optimized hole diameter to adsorb and decompose and remove formaldehyde suspended in the air. I would suggest an effective method. 새 집으로 이사를 가거나 집, 사무실 등의 벽지나 바닥재를 바꿨을 때, 인테리어 공사를 한 뒤에 나타날 수 있는 코를 찌르는 매캐한 냄새와 눈이 따가워지는 등의 현상이 새집증후군으로 새집을 장만한 기쁨을 누리는 것도 잠시 뿐이다. 새 건축물이나 새 가구에 사용되는 건축자재, 접착제, 벽지, 페인트 등에서 나오는 휘발성 유기화합물들은 거주자들의 건강과 실내 생활의 불쾌감을 유발시킨다. 이 휘발성 유기화합물들은 대표적 물질인 포름알데히드를 비롯하여 벤젠, 톨루엔, 아세톤, 스틸렌 등이 포함되어 있고 이러한 물질들은 장시간에 걸쳐 서서히 방출되어 거주자들에게 급성 또는 만성적인 질환을 야기한다. 유기 휘발성 물질들의 제거 방법으로는 흡착을 이용한 물리적 방법과 휘발성 물질을 다른 물질로 전환시키는 화학적 방법 또는 두 가지가 혼합된 방법이 주로 사용된다. 본 논고에서는 반응물질의 반응속도와 생성물의 방출을 제어하는 방법으로 얻어지는 서방형의 이산화염소 겔 팩과 최적화된 홀 경을 가진 제올라이트 흡착제를 혼용하여 공기 중에 부유하는 포름알데히드를 흡착, 분해시켜 제거하는 효과적인 방법에 대하여 제안하는 바이다.

      • KCI등재후보

        새집증후군 처리를 위한 음이온 페인트 적용법에 대한 연구

        이철선,홍계원 한국냄새환경학회 2012 실내환경 및 냄새 학회지 Vol.11 No.2

        A new method using anion generating paint was tested to decrease the concentration of volatile organic compound gas which is the main cause of sick house syndrome in living atmosphere. The method can be widely applied with low cost because the anion generating paint uses the cheap and abundant aluminosilicate mineral as raw materials and maintains the ability to remove the VOCs in dark condition, which was the main demerit of conventional method using TiO2 photo catalyst. The effect of raw mineral treatment on the efficiency of VOCs removal was studied by applying the prepared anion generating paint on specimen surface and monitoring the content of VOCs within controlled box for 24 hours. The content of formaldehyde and toluene was decreased by 88.9% and 72.2%, respectively. The result of field test done in actual living apartment showed the removal ability of 92.2% for formaldehyde, 10% for benzene, 95.9% for toluene, 74.4% for ethylbenzen, 73.8% for p-xylen, and 83.7% for styrene. The concentration of other VOCs were also decreased to below the standard level recommended by Ministry of Environment. 새집증후군의 주원인인 휘발성유기화합물 기체를 음이온 발생 페인트를 이용하여 제거하는 방법에 대하여 연구하였다. 이 방법은 이제까지의 TiO2 광촉매방법에 비하여 햇빛이 없는 환경에서도 적용가능하며 원료가 풍부하고 저렴한 반토규산염을 원료로 사용하여 경제적이며 활용성이 높다. 음이온페인트 제조시의 반토규산염 처리방법 및 도포조건에 따른 휘발성유기물 분해효과를 시험한 결과 시험공간에서 24시간 후에 포름알데히드와 톨루엔이 각각 88.9% 72.2% 제거되는 결과를 보였다. 실제 아파트에 적용한 결과는 포름알데히드 92.2%, 벤젠10%, 톨루엔 95.9%, Ethylbenzen 74.4%, P-xylen 73.8%, Styrene 83.7%의 제거효과를 나타냈으며 다른 휘발성유기화합물도 환경부 권고기준 이하로 제거됨이 확인되었다.

      • KCI등재

        새집증후군 처리를 위한 음이온 페인트 적용법에 대한 연구

        이철선,홍계원 한국냄새환경학회 2012 실내환경 및 냄새 학회지 Vol.11 No.2

        A new method using anion generating paint was tested to decrease the concentration of volatile organic compound gas which is the main cause of sick house syndrome in living atmosphere. The method can be widely applied with low cost because the anion generating paint uses the cheap and abundant aluminosilicate mineral as raw materials and maintains the ability to remove the VOCs in dark condition, which was the main demerit of conventional method using TiO2 photo catalyst. The effect of raw mineral treatment on the efficiency of VOCs removal was studied by applying the prepared anion generating paint on specimen surface and monitoring the content of VOCs within controlled box for 24 hours. The content of formaldehyde and toluene was decreased by 88.9% and 72.2%, respectively. The result of field test done in actual living apartment showed the removal ability of 92.2% for formaldehyde, 10% for benzene, 95.9% for toluene, 74.4% for ethylbenzen, 73.8% for p-xylen, and 83.7% for styrene. The concentration of other VOCs were also decreased to below the standard level recommended by Ministry of Environment.

      • KCI등재

        새집증후군 저감대책을 위한 실내 오염물질 확산 해석 코드 개발 및 적용

        전현준(Hyun-Jun Jeon),양경수(Kyung-soo Yang),최춘범(Choon-bum Choi) 대한설비공학회 2010 설비공학 논문집 Vol.22 No.11

        An efficient code has been developed to predict dispersion of indoor air pollutants. The computing capability of the code has been compared with that of a commercial code in a benchmark test. After that, the code has been employed to compute dispersion of a pollutant released from a new furniture, a kind of Sick Building Syndrome(SBS). A sofa which generates formaldehyde is implemented by using an immersed boundary method. Large Eddy Simulation (LES) is employed to obtain time-dependent velocity and concentration fields. LES has been regarded as an academic tool, but the newly-developed code reveals a possibility of application of LES to practical problems, especially dispersion of indoor pollutants.

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