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황병철 농업협동조합중앙회 2002 농협조사월보 Vol.542 No.-
축산업이 지속적으로 발전해 가기 위해서는 친환경 축산업을 실현할 필요가 있다. 환경에 대한 국내외 규제가 강화되는 현실에서 가축분뇨의 적절한 처리 없이는 축산업의 발전을 기대하기 어려울 것이다. 가축분뇨 발생량이 증가한 것은 경제발전에 따른 축산물의 소비량 증가를 충족시키기 위해서 가축 사육두수가 늘어나고, WTO체제 하에서 경쟁력 강화를 위해 축산농가의 전엽화가 진전되었기 때문이다. 이러한 가운데 가축분뇨가 불과 토양을 오염시키는 요인으로 지적되면서 가축분뇨 발생을 억제하기 위한 규제가 강화되고 있으며, 최근에는 가축사육두수를 제한하자는 주장도 있다. 그렇지만 지나친 규제강화 정책은 축산업의 경쟁력을 약화시키는 요인으로 작용할 수 있다. 더욱이 선진국에 비해서 우리나라의 축산환경정책은 농가에 대한 지원정책이 미흡한 편이다. 따라서 친환경 축산업 구축을 위한 정부 정책은 규제와 지원이 균형을 이룬 형태로 추진될 필요가 있다. 특히, WTO체제 출범 이후 한육우와 젖소는 사육두수가 줄어드는 등 축산업 생산기반이 약화되고 있으므로, 가축사육두수 제한 제도는 큰 의미가 없을 것으로 보인다. 친환경 축산업을 위한 주요 정책과제로는 가축분뇨의 퇴비자원 활용 촉진, 퇴비이외의 다양한 활용 시스템 개발, 가축분뇨의 처리·이용·배출억제 기술에 대한 연구개발 투자 확대, 선진국 수준의 지원정책 강화, 농협 퇴비공동제조장의 경영적자 문제 해결을 위한 지원 등을 들 수 있다.
황병철,Hwang, Byoungchul Materials Research Society of Korea 2013 한국재료학회지 Vol.23 No.11
The effect of interstitial elements on the ductile-brittle transition behavior of austenitic Fe-18Cr-10Mn-2Ni alloys with different nitrogen and carbon contents was investigated in this study. All the alloys exhibited ductile-brittle transition behavior because of unusual low-temperature brittle fracture, even though they have a faced-centered cubic structure. With the same interstitial content, the combined addition of nitrogen and carbon, compared to the sole addition of nitrogen, improved the low-temperature toughness and thus decreased the ductile-brittle transition temperature (DBTT) because this combined addition effectively enhances the metallic component of the interatomic bonds and is accompanied by good plasticity and toughness due to the increased free electron concentration. The increase in carbon content or of the carbon-to-nitrogen ratio, however, could increase the DBTT since either of these causes the occurrence of intergranular fracture that lead to the deterioration of the toughness at low temperatures. The secondary ion mass spectroscopy analysis results for the observation of carbon and nitrogen distributions confirms that the carbon and nitrogen atoms were significantly segregated to the austenite grain boundaries and then caused grain boundary embrittlement. In order to successfully develop austenitic Fe-Cr-Mn alloys for low-temperature application, therefore, more systematic study is required to determine the optimum content and ratio of carbon and nitrogen in terms of free electron concentration and grain boundary embrittlement.
고인성 API X70 라이파이프강의 파괴특성 : I. 압연조건-미세조직-저온인성의 상관관계
황병철,이성학,김영민,김낙준,유장용 대한금속·재료학회 2004 대한금속·재료학회지 Vol.42 No.3
This study is concerned with the effects of microstructure on fracture properties of a high-toughness API X70 pipeline steel. Twelve kinds of steel specimens were fabricated by vacuum-induction melting and hot-rolling, and their microstructures were varied by the rolling conditions. Charpy V-notch (CVN) impact test and drop-weight tear test (DWTT) were conducted on the rolled steel specimens in order to analyze low-temperature properties. Charpy impact test results indicated that the energy transition temperature (ETT) was below -100oC when the finish cooling temperature range was 350~500oC, implying excellent low-temperature toughness. The ETT increased because of the formation of bainitic ferrite and martensite at low finish cooling temperatures and because of the increase in effective grain size due to the formation of coarse ferrites at high finish cooling temperatures. Most of the specimens also showed excellent DWTT properties as the percent shear area well exceeded 85%, irrespective of finish rolling temperatures or finish cooling temperatures, although a large amount of inverse fracture area occurred at some finish cooling temperatures.
지방분해에 따른 혐기성 소화조 메탄가스 함량 및 미생물 군집 변화
황병철,한규성,이준엽,황석환 한국폐기물자원순환학회 2014 젊은 연구자 학술연구발표회 Vol.13 No.0
혐기성 소화의 최종 산물인 메탄 가스는 유기물이 혐기 미생물에 의해서 분해되는 과정을 거쳐 발생한다. 메탄 가스는 여러 장소에서 에너지원으로 사용되므로, 높은 함량의 메탄 가스를 얻는다면 별도의 정제과정이 필요 없어 경제적이고 편리할 것이다. 따라서 본 연구에서는 높은 함량의 메탄가스를 얻기 위한 기초연구로 메탄 순도와 연관관계가 있는 변수를 찾아내고자 하였다. 실규모 혐기소화조의 물리화학적 측정항목과 미생물, 그리고 메탄 순도간의 상관관계를 살펴보았을 때, 전체 소화된 기질의 지방 비율이 높을수록 높은 메탄 순도가 나타났으며, 그 때 수소이용성 메탄균 (Hydrogenotrophic methanogen)이 아세트산 이용성 메탄균 (Aceticlastic methanogen) 보다 우점 하는 것을 확인하였다. 지방이 분해되어 메탄이 되는 과정에서 어떤 중간과정이 메탄 순도 향상에 영향을 미치는 지 확인하기 위하여 실험실 규모 실험을 수행하였으며, 그 결과 기질 내 지방이 많을수록 수소가스 발생량이 증가하고, 이는 베타 산화과정에 의해서 지방이 탄소수가 많은 지방산으로 분해되면서 생성되는 것으로 밝혀졌다.