생곡바람 지도주거지별 자료 검토

명지오션시티12로 10

명지엘크루솔마레

생곡 신설 소각시설의 영향을 어디까지 알 수 있을까요?

단지의 바람·대기질 보기
사업 주소 기준 거리5.62 km

두 주소 참고점 사이의 직선거리

방향상 정렬되는 바람북북서 344.4°

불어오는 방향 · 도달 확률 아님

추가 PM2.5 · 가정 계산0.0233 µg/m³

600톤/일 · 풍향 337.5° 가정
실제 설계 예측 아님

신설 시설을 평가해요. 기존 명지소각장·생곡매립장·연료화시설의 배출량을 신설 시설의 값으로 사용하지 않아요.

하루에 태우는 양을 바꿔 같은 장소를 비교해 보세요.

이 장소의 직접 배출 PM2.5 가정0.0233 µg/m³

신설 시설로 추가되는 정상상태 농도 · 지면 위 1.5 m

참고 배출계수와 가정한 바람의 계산이에요. 실제 측정값이나 안전 판정이 아니에요.

불어오는 방향 337.5° · 배출 높이 풍속 3 m/s · 유효 높이 100 m

소각량·바람·시설 가정 바꾸기

모든 비교 장소에 같은 조건을 적용해요. 오늘의 날씨가 아닌 직접 정하는 조건이에요.

소각량만 달라진다면

0
0
400
0.0155
600
0.0233
800
0.0311
배출량과 다른 물질의 계산 보기
물질배출량 kg/일추가 농도 µg/m³
여과성 총먼지18.60.0466
직접 배출 PM10 가정16.70.042
직접 배출 PM2.5 가정9.30.0233
이산화황 SO₂1660.417
염화수소 HCl630.158

1996년 미국 생활폐기물 소각의 반건식 흡수탑·여과집진기 참고계수예요. 현대 생곡 시설의 예상 성능이나 국내 허용기준이 아니에요. 장기 평균 계수를 일정한 배출률로 가정하며 실제 1시간 최고 배출량을 뜻하지 않아요.

가정에 따라 얼마나 달라질까요?

배출계수만 현재의 0.5배·1배·2배로 바꾸면 직접 배출 PM2.5는 각각 0.0117 / 0.0233 / 0.0466 µg/m³예요. 배율은 최대 5에서 제한해요.

이 폭은 실제 예측 범위나 신뢰구간이 아니에요. 바람과 높이도 바꾸면 다른 결과가 나와요. 높이를 높인다고 모든 장소의 농도가 항상 줄지는 않아요.

아이와 성인은 어떻게 다를까요?

같은 위치·높이의 실외 농도는 같아요. 마시는 공기의 양과 머무는 시간 및 체중을 바꾸면 흡입량 계산이 달라져요.

추가 미세입자의 흡입량 0.0117 µg
체중당 0.000583 µg/kg

흡입 공기와 함께 들어오는 양이에요. 폐에 남거나 혈액에 흡수되는 양과 같지 않아요. 이 수치로 천식·암·고혈압·치매의 발병 확률을 계산하지 않아요.

아이의 성장 단계와 천식 등 기존 질환은 따로 고려해야 해요. 결핵은 결핵균 감염으로 생겨요. 풍향이나 시설의 존재만으로 질병의 원인을 판단할 수 없어요.

차량·소각재·생활환경은?
쓰레기를 싣고 시설에 들어오는 횟수
60회/가동일
그 차량의 시설 출입 통행
120회/가동일
단순 질량비로 환산한 소각재
120톤/가동일

예시 적재량 10톤과 소각재 비율 20%를 가정해요. 반입차량을 매일 같은 양으로 나누고 각 차량이 한 번 나간다고 계산해요. 소각재 차량과 정비 차량은 별도예요. 단지 앞 도로의 통행량이나 실제 잔재물 성상은 아니에요.

  • 소음·보행 안전 실제 차량 경로와 시간대가 단지 주변 도로를 지나는지 확인해야 해요. 바람 방향으로 판단하지 않아요.
  • 악취 반입장과 저장조의 밀폐·음압 및 포집 조건이 중요해요. PM2.5 농도로 악취 강도를 환산하지 않아요.
  • 물·토양 폐수 방류와 침적·식품 경로를 따로 검토해야 해요. 단지 쪽 바람을 수돗물 오염으로 해석하지 않아요.
  • 온실가스·부동산 폐기물의 화석탄소와 에너지 대체효과 또는 실제 시장 비교자료 없이 배출 절감량과 가격 변화율을 만들지 않아요.
가정의 출처와 계산 한계

조건부 시나리오의 계산 방법

아직 없는 시설에 관해 가정한 입력을 실제 계산식에 넣은 결과예요. 생곡의 확정 설계 예측이나 환경영향평가 결과로 사용할 수 없어요.

  1. 평탄한 지면과 일정한 바람을 가정한 비교 계산이에요. 생곡의 해륙풍·산지·건물·대기 반응은 반영하지 않아요.
  2. 배출 후 상승한 높이를 직접 가정해요. 실제 배출구 높이·온도·속도로 상승 높이를 계산한 결과가 아니에요.
  3. 배출 높이에서의 풍속을 가정해요. 지상 관측 풍속을 그대로 사용하지 않아요.
  4. 농도는 조건이 지속된 정상상태의 값이에요. 실제 시간평균·일평균·연평균이나 안전 판정에 사용하지 않아요.
  5. 총먼지는 여과성 입자예요. PM10·PM2.5 비율은 별도 사용자 가정이며 응축성 입자와 2차 생성 미세먼지는 포함하지 않아요.

1996년 미국 생활폐기물 소각의 반건식 흡수탑·여과집진기 참고계수예요. 현대 생곡 시설의 예상 성능이나 국내 허용기준이 아니에요. 장기 평균 계수를 일정한 배출률로 가정하며 실제 1시간 최고 배출량을 뜻하지 않아요.

PM10은 총먼지의 90%와 PM2.5는 50%로 시작해요. 두 비율은 확인된 시설값이 아닌 변경 가능한 예시예요. 계수 배율 0.5~2의 비교 폭은 신뢰구간이나 실제 발생 가능성이 아니에요.

하나의 가상 배출 지점에 전체 배출량을 모아요. 실제 소각로 기수와 배출구별 분배를 확인한 결과는 아니에요. 주소 중심의 위치 이동도 사업구역 내부임을 확인한 위치가 아니에요.

가우시안식에 EPA SCREEN3의 농촌형 C/D/E 확산계수만 적용했어요. SCREEN3나 AERMOD 전체 프로그램을 실행한 결과는 아니에요. 평균기간이 확인되지 않은 이 값을 일평균·연평균 기준과 비교하지 않아요.

소각량 × 처리 후 배출계수 = 하루 배출량
하루 배출량 ÷ 가동시간 = 가동 중 배출률
배출률 + 가정한 기상·높이 + 위치 → 추가 농도

배출 후의 유효 높이를 직접 설정하므로 가스 온도·직경·속도를 이용한 상승 계산은 하지 않아요. 고온 가스의 상승과 해안 재순환 및 건물 하강 기류를 평가하려면 정밀 모델이 필요해요.

EPA AP-42 2.1 · 1996년 배출계수

EPA SCREEN3 공식 배포 소스 · 확산계수

EPA CAP88-PC · 가우시안 확산식

EPA Exposure Factors Handbook · 흡입 노출 계산