KR20230017476A - 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템 - Google Patents

원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템 Download PDF

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Abstract

본발명은 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템에 관한 것으로 원격분광측정차량;
원격분광측정차량내에 설치되는 측정 장비;
로 구성되는 것을 특징으로 한다.
기 측정장비는 마스트를 통해 차량상부로 돌출되어 대기중 오염물질을 측정하고, 차량상부에 별도록 장착된 샘플링라인으로 시료 흡입 후 실시간 분석하여 미세먼지 원인 물질 배출원을 추적한다.
분석기는 적외선(IR)과 자외선(UV)로 구성되는 것을 특징으로 한다.
측정장비에는 풍향 및 풍속을 측정할 수 있는 장비가 포함되어 오염 배출 의심 사업장을 선정하고 문제 공정을 발견하는 것으로, 지상에서 상공까지를 분광기법을 통하여 측정하게 되는 것으로, 본 발명은 오염원 추적방법에서 소요되는 시간 및 인력을 줄여 오염물질 배출원을 신속하게 파악하고 동시에 오염물질의 농도 및 배출량에 대한 자료도 확보할 수 있으므로 산단지역이나 오염물질 배출 사업장이 밀집되어 있는 지역에서 대기환경 중 오염물질의 농도를 개선하는데 현저한 효과가 있다.

Description

원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템{A system for tracking the source of fine dust-causing substances using a remote spectroscopic measurement vehicle}
본발명은 원격분광측정차량을 이용한 미세세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 기존의 오염원 추적방법에서 소요되는 시간 및 인력을 줄여 오염물질 배출원을 신속하게 파악하고 동시에 오염물질의 농도 및 배출량에 대한 자료도 확보할 수 있으므로 산단지역이나 오염물질 배출 사업장이 밀집되어 있는 지역에서 대기환경 중 오염물질의 농도를 개선하는 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 지역단위의 대기질, 특히 고농도 미세먼지를 개선하기 위하여 효과적인 감축 전략을 세우고 지역사회의 대기오염물질로부터 노출을 줄이려면 실시간 또는 준 실시간으로 산업 현장에서 발생하는 시설 전반의 오염물질 배출 특성을 정확히 규명하는 것이 중요하다. 기존 산업 현장에서 오염물질의 배출 현황을 측정하는 방법은 간헐적으로 측정 하거나 고정식으로 설치하여 연속 측정하는 방법을 주로 활용하였지만 복잡한 대기 중 화학반응, 대기오염물질의 장거리 이동 및 국지적 배출원으로 인한 대기질 영향을 파악하기 위해서는 현행 시험 방법만으로는 부족한 실정이다. 최근 측정방법들은 고정형 지상 집중관측을 확장하여 이동형으로 연속 측정하는 방법이나 배출량을 산정할 수 있는 3차원 입체관측분야로 확대되는 추세이다.
그리고 종래특허기술의 일례로서 공개번호 10-2019-0108841공기의 유입구(11)와 유출구(12)를 포함하는 유동경로를 구비하는 하우징(10);
상기 하우징(10)에 설치되어 유동경로를 통한 공기의 강제 송풍을 구현하는 송풍팬(20);
상기 하우징(10)의 유동경로에 설치되어 공기 중 포함된 먼지의 농도를 계측하는 먼지농도 검출부; 및
상기 하우징(10)의 유동경로 중에 설치되어 공기 중 포함된 수분을 제거하는 수분 제거부를 구비하는 차량용 먼지 검출장치가 공개되어 있다.
또한, 등록번호 10-2214633호에는 대기 화학물질 검출장비 탑재차량이 공개되어 있다.
그러나 상기 종래기술들은 오염원 추적시 소요되는 시간 및 인력이 많이 들어 오염물질 배출원을 파악하는 경비도 많이드는 단점이 있었다.
따라서 본발명은 상기와 같은 문제점을 해결하고자 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 원격광학측정차량을 이용하여 유해대기오염물질을 실시간으로 분석하기 위함이며 또한, 미세먼지 원인물질의 개별 화학종 특성 파악과 배출원 및 배출량에 대한 정량적 평가가 필요한데 이를 위해 대기 중 오염물질의 농도뿐만이 아니라 특정 오염원 및 산단 별로 실측기반 미세먼지 원인물질 배출량에 산정이 가능하다. 본 발명에서 개발된 오염원 추적 시스템을 이용할 경우 오염물질 배출 의심 사업장을 선별적으로 관리가 가능하기 때문에 기존의 대규모 인력과 시간이 소요되는 오염원 추적방법에 대한 개선이 이루어질 수 있는 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템을 제공하고자 하는 것이다.
본발명은 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템에 관한 것으로 원격분광측정차량;
원격분광측정차량내에 설치되는 측정 장비;
로 구성되는 것을 특징으로 한다.
상기 측정장비는 마스트를 통해 차량상부로 돌출되어 대기중 오염물질을 측정하고, 차량상부에 별도로 장착된 샘플링라인으로 시료 흡입 후 실시간 분석하여 미세먼지 원인 물질 배출원을 추적한다.
분석기는 적외선(IR)과 자외선(UV)로 구성되는 것을 특징으로 한다.
측정장비에는 풍향 및 풍속을 측정할 수 있는 장비가 포함되어 오염 배출 의심 사업장을 선정하고 문제 공정을 발견하는 것으로, 지상에서 상공까지를 분광기법을 통하여 측정하게 되는 것을 특징으로 한다.
따라서 본 발명은 오염원 추적방법에서 소요되는 시간 및 인력을 줄여 오염물질 배출원을 신속하게 파악하고 동시에 오염물질의 농도 및 배출량에 대한 자료도 확보할 수 있으므로 산단지역이나 오염물질 배출 사업장이 밀집되어 있는 지역에서 대기환경 중 오염물질의 농도를 개선하는데 현저한 효과가 있다.
도 1은 본발명의 원격분광측정차량을 이용한 미세세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템 순서도
도 2는 본발명의 원격분광측정차량을 이용한 미세세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템 구성도
본발명은 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템에 관한 것으로 원격분광측정차량;
원격분광측정차량내에 설치되는 측정 장비;
로 구성되는 것을 특징으로 한다.
상기 측정장비는 마스트를 통해 차량상부로 돌출되어 대기중 오염물질을 측정하고, 차량상부에 별도록 장착된 샘플링라인으로 시료 흡입 후 실시간 분석하여 미세먼지 원인 물질 배출원을 추적한다.
분석기는 적외선(IR)과 자외선(UV)로 구성되는 것을 특징으로 한다.
제어기는 송신부, 수신부, 제어부, 저장부로 구성되는 것을 특징으로 한다. 측정장비는 컴퓨터와 통신이 가능하여 원격으로 조정이 가능한 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는 태양과 원격분광측정차량 측정 장비 사이에 가상의 기둥 형상 존을 만들고, 가상의 기둥들로 사업장 부지인 목표물 전체를 에워싸 비산누출 지점을 찾아내는 것을 특징으로 한다.
배출량을 산출 목적으로 하며 사업장 부지 경계를 이동하면서 미세먼지 원인물질 및 특정대기유해물질을 실시간으로 분석하게 되는 것을 특징으로 한다.
제어부는 GPS를 이용하여 이동 경로에 대한 오염물질의 농도 및 배출량 자료를 통계처리 할 수 있는 것을 특징으로 한다.
측정장비에는 풍향 및 풍속을 측정할 수 있는 장비가 포함되어 오염 배출 의심 사업장을 선정하고 문제 공정을 발견하는 것으로, 지상에서 상공까지를 분광기법을 통하여 측정하게 되는 것을 특징으로 한다.
본발명을 첨부도면에 의해 상세히 설명하면 다음과 같다. 도 1은 본발명의 원격분광측정차량을 이용한 미세세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템 순서도, 도 2는 본발명의 원격분광측정차량을 이용한 미세세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템 구성도이다.
본발명 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템은 원격분광측정차량;
원격분광측정차량내에 설치되는 측정 장비;
로 구성된다.
상기 측정장비는 마스트를 통해 차량상부로 돌출되어 대기중 오염물질을 측정하고, 차량상부에 별도록 장착된 샘플링라인으로 시료 흡입 후 실시간 분석하여 미세먼지 원인 물질 배출원을 추적한다.
분석기는 적외선(IR)과 자외선(UV)로 구성되는 것을 특징으로 한다.
측정장비는 컴퓨터와 통신이 가능하여 원격으로 조정이 가능한 것을 특징으로 한다. 측정장비 등의 전원은 원격분광측정차량의 엔진전원이나 밧데리에서 공급받는다.
본발명의 제어기는 송신부, 수신부, 데이터를 저장하는 저장부, 설정데이터와 센서로부터 전송되는 데이터를 비교하는 비교부, 그리고 제어부로 구성되어 있다.
특히 측정장비에는 통신모듈이 설치되어 원격관리서버와 통신할 수 있다.
상기 제어부는 태양과 원격분광측정차량 측정 장비 사이에 가상의 기둥 형상 존을 만들고, 가상의 기둥들로 사업장 부지인 목표물 전체를 에워싸 비산누출 지점을 찾아낸다.
그러므로 배출량을 산출 목적으로 하며 사업장 부지 경계를 이동하면서 미세먼지 원인물질 및 특정대기유해물질을 실시간으로 분석하게 되는 것이다.
특히 제어부는 GPS를 이용하여 이동 경로에 대한 오염물질의 농도 및 배출량 자료를 통계처리 할 수 있다. 측정장비에는 풍향 및 풍속을 측정할 수 있는 장비가 포함되어 오염 배출 의심 사업장을 선정하고 문제 공정을 발견하는 것이며, 지상에서 상공까지를 분광기법을 통하여 측정하게 된다.
곧, 본 발명의 구성은 (1) 원격광학측정차량(실시간 미세먼지원인물질(VOCs, 질소산화물, 황산화물) 및 특정대기유해물질의 배출농도 및 배출량의 측정 가능)을 이용한 실시간 측정 (2) 통계시스템을 이용한 검증, (3) 오염물질 배출 의심 사업장 선별, (4) 정밀 점검을 통하여 배출 의심 공정 파악, (5) 공정 개선울 위한 기술 지원 (6) 개선효과 분석 등으로 구성된다.
원격광학측정차량은 태양과 측정 장비 사이에 가상의 기둥 형상 존을 만들고, 사업장 전체를 에워싸 비산누출 지점을 찾아내고 배출량을 산출을 목적으로 하며 사업장 부지경계를 이동하면서 미세먼지 원인물질 및 특정대기유해물질 등을 실시간으로 분석하게 된다. GPS 시스템을 이용하여 이동 경로에 대한 오염물질의 농도 및 배출량 자료를 통계처리 할 수 있으며 풍향 및 풍속을 측정할 수 있는 장비가 포함되어 오염 배출 의심 사업장을 선정하고 문제 공정을 발견하는데 탁월하다.
지상에서 상공까지를 관용의 분광기법을 통하여 측정하게 되며 데이터를 종합하여 오염물질의 종류 및 농도를 확인하게 되며 환경통계자료(대기배출원관리시스템, 유해화학물질 배출량 보고)를 통하여 오염물질 배출원 정보와 실제 측정된 데이터와 비교 분석하여 오염의심사업장을 선정한다. 해당 사업장내 고농도 현상에 대한 원인을 파악하기 위하여 고농도 배출시설 주변 시설과 측정된 오염물질과의 연관성을 비교부, 연산부에서 파악한다. 이때 측정당시의 대기습도, 온도 등의 파라미터값을 가중치로 곱하여 계산을 정확하게 한다. 일례로서 상대습도가 40이면 1, 50이상이면, 1.2등로 가중치를 곱한다. 황사가 심한날은 미세먼지수치가 높아지므로, 가중치를 낮추어 곱하여 과다한 측정수치가 나오지 않게 한다. 바람세기(속도)도 곱하여 바람세기가 클수록 수치가 높아지므로 가중치를 낮추어 과다한 측정수치가 나오지 않게 한다. 황상수치와 바람세기 가중치를 같이 곱하여 가중치로 정할 수 있다. 그리고 복합수치를 곱하는 것으로, 황사수치×바람세기×온도×습도×높이보정수치×아침점심낮 등 시간수치 등을 함께 곱하여 측정정확도를 높인다. 그리고 비교한 결과를 바탕으로 의심 배출시설을 선정하여 정밀 조사를 실시 원인 파악 후 개선을 위한 기술검토를 진행하고 공정 및 시설에 대한 개선 및 보수작업을 시행한다. 마지막으로 개선된 시설에 대하여 재측정을 통한 개선효율 평가하는 단계로 구성된다.
따라서 본 발명은 기존의 오염원 추적방법에서 소요되는 시간 및 인력의 획기적으로 줄여 오염물질 배출원을 신속하게 파악하고 동시에 오염물질의 농도 및 배출량에 대한 자료도 확보할 수 있으므로 산단지역이나 오염물질 배출 사업장이 밀집되어 있는 지역에서 대기환경 중 오염물질의 농도를 개선하는데 현저한 효과가 있다.

Claims (3)

  1. 원격분광측정차량;
    원격분광측정차량내에 설치되는 측정 장비;
    로 구성되는 것을 특징으로 하는 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템
  2. 제1항에 있어서, 상기 측정장비는 다수개의 광학측정 및 분석 장비가 설치되어 미세먼지 원인 물질 등 배출원을 추적하며, 상기 측정장비들을 제어하는 제어기가 설치되는 것을 특징으로 하는 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템
  3. 제2항에 있어서, 상기 측정장비는 적외선(IR)과 자외선(UV) 분석 장비를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템

KR1020210098996A 2021-07-28 2021-07-28 원격분광측정차량을 이용한 미세먼지 원인 물질 배출원 추적 시스템 KR102538352B1 (ko)

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