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국문목차
[표제지]=0,1,1
연구진ㆍ자문위원=0,2,1
[판권지]=0,2,1
서언=0,3,1
요약=0,4,1
차례=0,5,1
표차례=0,6,2
그림차례=0,8,1
제1장 서론=1,9,1
1. 연구의 목적=1,9,2
2. 연구의 범위 및 방법=2,10,3
제2장 현행 환경규제시스템의 특성과 문제점=5,13,1
1. 명령지시적 규제=5,13,10
2. 토지이용규제=14,22,39
제3장 규제시스템의 합리적 선택 및 실효성 제고방안=53,61,1
1. 환경규제 및 관리의 기본원칙=53,61,4
2. 환경기술발전과 규제시스템 변화=56,64,20
3. 환경규제시스템의 합리적 선택 방안=75,83,5
4. 환경규제 실효성 제고를 위한 새로운 수단=80,88,11
제4장 팔당유역에 대한 규제 효율화 검토=91,99,1
1. 사례지역 개요=91,99,9
2. 구리 및 구리화합물의 위해성 검토=99,107,14
3. 무방류시스템 특성 및 적용성 검토=112,120,27
4. 팔당유역에 대한 환경규제 개선방안=139,147,8
5. 팔당유역에 무방류시스템 도입시 사전 검토사항=146,154,7
6. 무방류 시스템의 시설 및 관리기준=153,161,4
제5장 결론=157,165,4
참고 문헌=161,169,3
Abstract=164,172,2
KEI 발간자료 목록 (1997~2001.12)=166,174,7
집필자 약력=173,181,1
(표 2-1) 전국의 상수원관리지역 현황=18,26,1
(표 2-2) 상수원보호구역 지정현황(2002년 1월 현재)=19,27,1
(표 2-3) 상수원보호구역의 금지행위와 제한행위=19,27,1
(표 2-4) 팔당ㆍ대청 특별대책지역 지정현황=20,28,1
(표 2-5) 상수원 특별대책지역내 권역별 주요규제사항=20,28,1
(표 2-6) 배출시설설치허가 제한지역 지정현황=21,29,1
(표 2-7) 용도지역별 토지이용 상한선=24,32,1
(표 2-8) 수도권 정비계획법 권역별 시설별 규제내용=25,33,1
(표 2-9) 수도수원보호조례의 분류=29,37,1
(표 2-10) 규제대상 사업의 분류=30,38,1
(표 2-11) 프랑스 보호구역 관리=34,42,1
(표 2-12) 독일의 상수원보호 구역=35,43,1
(표 2-13) 독일 Wahnbach 저수지의 수원보호구역=35,43,1
(표 2-14) 스위스의 상수원보호구역=36,44,1
(표 2-15) 주 사이의 광역수질관리제도 사례=37,45,1
(표 2-16) 수도수원(지하수) 보전구역 비교=40,48,1
(표 2-I7) 일본의 배수기준 중 유해물질의 종류=45,53,1
(표 2-18) 사람의 건강보호에 관한 환경기준=46,54,1
(표 2-19) 유해물질 허용농도=47,55,1
(표 2-20) 유해물질 배수기준=48,56,1
(표 3-23) 주택업체의 사업다각화 유형별 생산성 (매출액/자본금)=66,74,1
(표 3-24) 주택업체의 사업다각화 유형별 수익성 (경상이익/자본금)=66,74,1
(표 3-1) 환경기술개발 패러다임의 변천=67,75,1
(표 3-2) 정부의 환경분야 R&D 투자액 추이=69,77,1
(표 3-3) 국내 R&D사업의 기술분야별 투자분포=70,78,1
(표 4-1) 팔당호 영향권역 대상지역=91,99,1
(표 4-2) 팔당호 특별 대책 지역 용도별 건축물 현황=95,103,1
(표 4-3) 팔당호의 수질 오염 현황=96,104,1
(표 4-4) 시ㆍ군별 인구 및 생활오수 발생량=97,105,1
(표 4-5) 시ㆍ군별 폐수배출시설 및 산업폐수 발생량=98,106,1
(표 4-6) 하천, 호수, 연안의 5대 주요 오염원=99,107,1
(표 4-7) 환경관련법 상 구리의 규제=102,110,1
(표 4-8) 우리나라와 독일의 수질오염물질 중 중금속물질의 구분 비교=107,115,1
(표 4-9) 오염물질의 유해성크기의 비교(독일 하ㆍ폐수 적용기준)=109,117,1
(표 4-10) 중금속물질에 대한 각종 기준의 비교=110,118,1
(표 4-11) 무방류 시스템에 관한 정의=113,121,1
(표 4-12) 국내 무방류 시스템 도입 사례=119,127,1
(표 4-13) 무방류 시스템 도입지역의 유역현황 및 도입 배경=120,128,1
(표 4-14) 현대 자동차 아산공장 인근의 아산호 수질=122,130,1
(표 4-15) 현대 파워텍 서산공장 인근의 삽교호 수질=122,130,1
(표 4-16) 처리 설비별 적용목적 및 중요 고려사항=130,138,1
(표 4-17) 탈염 설비에 관련되는 시설 및 주요 기술사=131,139,1
(표 4-18) 막 장애 감소를 위한 공정 개선방법=135,143,1
(표 4-19) 증발농축시설의 에너지 이용방식별 비교표=136,144,1
(표 4-20) 무방류 시스템의 장ㆍ단점=138,146,1
(표 4-21) 상수원관리를 위한 규제지역의 행위제한 비교=144,152,1
(표 4-22) 우리나라와 특정수질유해물질 중 중금속물질의 위해도(예)=145,153,1
(표 4-23) 위해성과 토지이용규제정도별 규제방안=146,154,1
(표 4-24) 무방류 시스템 도입 타당성에 대한 종합적인 검토=152,160,1
(표 4-25) 폐수 무방류 처리시설의 검사기준(안)=155,163,1
(그림 3-1) 생산ㆍ오염배출ㆍ환경기술과의 관계=59,67,1
(그림 3-3) 산업패러다임의 전환=71,79,1
(그림 4-1) 팔당 수역 한강 수계의 유역도=92,100,1
(그림 4-2) 팔당상수원 취수시설 현황=93,101,1
(그림 4-3) 무방류 시스템의 개념=114,122,1
(그림 4-4) 현대 아산공장 무방류 시스템 흐름도=121,129,1
(그림 4-5) 현대파워텍 서산공장 무방류 시스템 흐름도=122,130,1
(그림 4-6) 일본 Canon사의 무방류 시스템 공정도=124,132,1
(그림 4-7) 미국 La Paloma plant의 무방류 시스템 공정도=125,133,1
(그림 4-8) 미국 Intel사의 무방류 시스템 공정도=126,134,1
(그림 4-9) Demkolec ICGCC Power Plant에서 적용한 무방류시스템(www.aquatech.com/aquachem)=127,135,1
(그림 4-10) 폐수재이용시설에서의 중금속 처리사례(www.aquatech.com/aquachem)=127,135,1
(그림 4-11) 폐수에서의 중금속처리 공정(www.aquatech.com/aquachem)=128,136,1
(그림 4-12) EDR의 전극배치도=133,141,1
(그림 4-13) EDR의 공정 모식도=133,141,1
(그림 4-14) 역삼투 장치의 공정 모식도=134,142,1
(그림 4-15) 증발농축장치(TC, MC)장치의 공정 모식도=137,145,1
(그림 4-16) Spray Dryer의 공정 모식도=138,146,1
(그림 4-17) 타당성 검토의 틀=146,154,1
(그림 4-18) 수질관리와 무방류 시스템의 관계=147,155,1
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