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      • KCI등재

        이자율변동의 주택시장 파급효과 분석

        허종만(Heo, Jong Man),이영수(Lee, Young Soo) 한국부동산원 2018 부동산분석 Vol.4 No.1

        본 연구에서는 주택대출금리, 주택가격, 주택거래량의 3변수로 구성된 VAR 모형을 사용하여 이자율 변동이 주택시장에 미치는 영향을 분석하였다. 이자율 충격의 식별은 부호제약 방식을 이용하였으며, 충격반응함수와 예측오차분산분해를 통해 이자율 변동의 파급효과를 살펴보았다. 데이터 기간은 2008년 1월부터 2017년 6월까지이다. 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 이자율 충격에 따른 효과는 단기적으로 주택가격보다는 주택거래량에서 크게 나타나고 있다. 주택대출금리가 0.25%p 상승하는 경우, 주택거래량은 2개월 뒤 11.9∼13.5%까지 감소하며, 주택가격은 4∼5개월 뒤 1.3∼1.7%까지 하락한다. 둘째, 주택거래량 감소효과는 6∼8개월 이후 사라지는 반면, 주택가격 감소효과는 사라지지 않는다. 셋째, 장기적인 관점에서, 이자율 충격의 비중은 주택가격변동에서 26.2∼28.7% 그리고 주택거래량변동에서 19.1∼21.4%이며, 주택대출금리 변동에서 주택시장의 충격이 차지하는 비중은 38.1∼43.5%이다. This paper analyzes the effects of interest rate change on the Korean housing market. We construct a VAR model comprising mortgage rate, housing price, and housing transaction volume. And we identify the interest rate shocks by means of sign restrictions, and analyze the effects with the help of impulse response functions and forecast error variance decompositions. Data covers the period from January 2008 to July 2017. The results of analysis are as follows: First, the short-term impact of interest rate shocks are found to be bigger on housing transaction volume than on housing price. If the mortgage rate rises 0.25%p, housing transaction volume declines up to 11.9~13.5% after two months, while housing price drop up to 1.3~1.7% after 4~5 months. Second, while the effects of a decline in housing transaction volume disappear after 6~8 months, the effects of a drop in housing price do not disappear. Third, in the long run, interest rate shocks account for 26.2~28.7% of housing price volatility, and 19.1~21.4% of variation in housing transaction volume, while housing market shocks account for 38.1~43.5% of mortgage rate volatility.

      • KCI등재

        프로필렌의 공정안전 운전을 위한 CO₂ 첨가량에 따른 폭발범위 측정에 관한 연구

        최유정(Yu-Jung Choi),허종만(Jong-Man Heo),김정훈(Jung-Hun Kim),최재욱(Jae-Wook Choi) 한국산학기술학회 2019 한국산학기술학회논문지 Vol.20 No.7

        위험물질에 의한 제조물을 취급하는 설비와 시설은 대부분 고온, 고압으로 공정을 운전을 한다. 이로 인해 화재폭발로 인한 위험성이 증대되고 있다. 특히, 폭발 사고는 석유․화학․가스설비 등 위험물 시설의 가장 주된 위험요인으로 작용하고 있으며, 그 중, 프로필렌은 석유화학 플랜트의 기초 원료 및 첨가 중합반응에 의한 합성물질을 제조하는 현장에서 많이 사용되고 있다. 산소농도의 변화에 대한 폭발범위를 구함으로써 프로필렌을 사용하는 사업장에서 발생 될 수 있는 폭발을 예방하기 위하여 불활성 가스인 CO₂를 이용하여 온도와 압력의 변화에 따라 산소농도의 변화에 대한 폭발 범위를 구하였다. 온도는 25 ℃, 100 ℃, 200 ℃로 변화시켜 측정하였으며, 용기 내 압력을 1.0 ㎏f/㎠.G, 1.5 ㎏f/㎠.G, 2.0 ㎏f/㎠.G, 2.5 ㎏f/㎠.G로 CO₂를 가압시켜 측정하였다. 폭발한계는 온도, 압력 및 산소농도와 관계가 있으며, 온도와 압력이 높아질수록 최소산소농도는 낮아지고, 산소농도가 낮아질수록 폭발범위는 좁아졌다. 또한, 최소산소농도 이하의 농도에서는 프로필렌의 증기와 점화원이 존재하여도 폭발이 발생하지 않는 것을 알 수 있다. Most facilities that manufacture products made from the hazardous materials operate at high temperatures and pressures. Therefore, there is a risk of fire explosion. In particular, an explosion accident is a major risk factor for facilities with hazardous materials, such as oil, chemical, and gas. Propylene is often used in sites producing basic raw materials and synthetic materials by addition polymerization at petrochemical plants. To prevent an explosion in the business using propylene, the explosion range with the oxygen concentration was calculated according to the changes in temperature and pressure using an inert gas, carbon dioxide. In these measurements, the temperature was 25 ℃, 100 ℃, and 200 ℃ and the amount of carbon dioxide in the container was 1.0 ㎏f/㎠.G, 1.5 ㎏f/㎠.G, 2.0 ㎏f/㎠.G, and 2.5 ㎏f/㎠.G. The explosion limit was related to temperature, pressure, and oxygen concentration. The minimum oxygen concentration for an explosion decreased with increasing temperature and pressure. The range of explosion narrowed with decreasing oxygen concentration. In addition, no explosion occurred at concentrations below the minimum oxygen concentration, even with steam and an ignition source of propylene.

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