KCI등재
2019년 10월 서산 PM2.5 내 유기성분들의 농도 및 분포 특성: 서울 PM2.5 내 유기성분들과의 특성 비교분석 = Characteristics of Organic Compounds in PM2.5 at Seosan: Comparison of Organic Compounds in PM2.5 at Seoul
저자
이연정 (이화여자대학교 환경공학과) ; Teng Zihui (Ewha Womans University) ; 김기애 (이화여자대학교) ; 이광열 (국립환경과학원) ; 박승식 (전남대학교) ; 이지이 (이화여자대학교)
발행기관
학술지명
대한환경공학회지(Journal of Korean Society of Environmental Engineers)
권호사항
발행연도
2022
작성언어
Korean
주제어
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
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150-160(11쪽)
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Objectives:In this study, we analyzed 56 individual organic compounds in PM2.5 in Seosan, where the large complex emission sources are closely located, to characterize organic compounds distributions in this site.
Methods:The sampling of PM2.5 in Seoul was also simultaneously carried out to compare the concentrations and distributions of organic compounds in PM2.5 measured in Seosan.
Results and Discussion:The overall concentration of organic compounds (OCs) in Seosan was 383±165ng/m3, which was twice as high as the concentration in Seoul (189±67ng/m3). PAHs and levoglucosan concentrations were higher in Seosan than in Seoul, attributing mostly to emissions from fossil fuel combustion and biomass burning. The ratio of Levoglucosan/Mannosan(Levo/Manno) and Levo/K+plot showed that the type of biomass in the biomass burning at two areas might be different. In addition, the concentrations of 1,3,5-triphenylbenzne and tere-phthalic acid, which are indicators of plastic burning, in Seosan were 2~9 times higher than Seoul, respectively.
Conclusion:It suggests that open burning of solid fuels such as biomass and plastic garbage was a key contributor to rising organic aerosol concentrations in Seosan.
목적:서산지역의 유기화합물 분포 특성 및 배출원 파악방법:23시간 포집한 필터로부터 PM2.5 내 유기성분을 추출하여 가스 크로마토그래피/질량분석기(GC/MS)를 이용하여 분석해 서산 지역에 PM2.5 내 유기성분들의 농도 및 분포를 서울과 비교하였다.
결과 및 토의:서산의 ∑OCs 총농도는 383±165ng/m3로 서울(189±67ng/m3)의 두 배 수준이었다. 주로 화석연료 연소와 바이오매스 연소로 배출되는 PAHs와 Levoglucosan 농도는 서산이 서울보다 높았다. Levoglucosan/Mannosan (Levo/Manno)의 비율은 두 지역에서 바이오매스 연소 중 바이오매스의 종류가 다를 수 있음을 보여주었다. 서산의 경우 플라스틱 연소 지표인 1,3,5-triphenylbenzne과 tere-phthalic acid의 농도가 각각 서울보다 2~9배 높았다. 혼합 출처 지표(Manno, Levo, K+, Cl-, TriPhe, tere-PhA, ΣPAHs and OC)는 서울보다 서산지역에서 큰 상관관계를 보였다.
결론:바이오매스와 플라스틱 폐기물을 포함한 고체 연료 연소는 서산의 유기 에어로졸 농도를 증가시키는 주요 요인이다.
분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | KCI등재 |
2017-12-01 | 평가 | 등재후보로 하락 (계속평가) | KCI후보 |
2013-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2001-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
1998-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.52 | 0.52 | 0.45 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.43 | 0.42 | 0.604 | 0.13 |
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