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과제기본정보

오염 배출원 주변 미세먼지 3차원 공간분포 및 질량농도(μgm-3) 관측용 원격 계측장비 개발 ? 사업장, 건설현장 등2년차

사업개요
사업개요에 대한 사업명, 분류코드(기술분류), 과제명, 주관연구기관, 총괄연구 책임자(성명, 소속, 전화번호), 총 연구기간, 당해연도 연구기간 정보제공
사업명 국토교통기술촉진연구사업 과제번호 20CTAP-C152077-02
국가과학표준분류 1순위 환경 | 측정분석장비 장치 | 측정분석 장비기술 적용분야 환경
2순위 환경 | 대기질 관리 | 미세먼지오염 개선기술 실용화대상여부 실용화
3순위 환경 | 환경예측 감시 평가 | 환경재해 예측 저감기술 과제유형 개발
과제명 오염 배출원 주변 미세먼지 3차원 공간분포 및 질량농도(μgm-3) 관측용 원격 계측장비 개발 ? 사업장, 건설현장 등
주관연구기관 (주)솔탑
총괄연구 책임자 성명 박선호
소속 (주)솔탑 직위 -
기관 대표번호 042-867-7440 FAX 042-867-7445
총 연구기간 2019-04-19 ~ 2021-12-31
당해연도 연구기간 2020-01-01 ~ 2020-12-31

(단위:원)

년도별 정부출연금, 기업부담금, 계 정보제공
년도 정부출연금 기업부담금
현금 현물 소계
2차년도 150,000,000 5,000,000 45,000,000 50,000,000 200,000,000
과제기본정보의 연구개발개요, 최종목표, 연구내용 및 범위 정보제공
연구개발개요 ○ 재난재해에 준(準)하는 최악의 미세먼지로 인한 대기질 악화로 몸살 앓는 한반도
- 다양한 원인에 의해 발생하는 미세먼지는 직경의 크기에 따라서 미세먼지와 극미세먼지로 구분되며, 주로 세기관지에 염증반응을 일으켜 천식, 만성기관지염, 기도폐쇄 또는 악화 등 다양한 호흡기 질병 원인이 됨
- 2013년 세계보건기구 산하의 국제암연구소(IARC, International Agency for Research on Cancer)에서 미세먼지를 사람에게 발암이 확인된 1군 발암물질(Group 1)로 지정
- 특히 국내의 경우 미세먼지(PM10) 오염도는 2006년 이후 개선 정체 경향을 보이며, 최근 봄·겨울철의 PM2.5 평균농도가 지속적으로 상승 및 주의보 발령횟수도 증가(관계부처 합동, 2017, 미세먼지 관리 종합대책)
○ 건설·교통 사업장이 국내 미세먼지 발생 원인 1순위 배출원으로 분석
- (국내배출) 대도시는 경유차가, 전국적으로는 사업장이 1순위 배출원
· (수도권) 경유차(23%) 〉건설기계·선박등(16%) 〉사업장(14%)
· (전국) 사업장(38%) 〉건설기계·선박등(16%) 〉발전소(15%)
- (국외영향) 평상시 중국, 북한 등을 포함한 국외영향은 연평균 30∼50%, 고농도시(´15∼´16년연간18∼29일)에는 60∼80%로 추정(미세먼지 관리 종합대책(2018) 주요내용과 방향, 2018, KEI)
○ 건설·교통 부문에 지속적·과학적인 미세먼지 측정을 위한 저비용·고효율의 미세먼지 측정기술 적용 필요성 증대
- 국립환경과학원에서 학교나 건설현장 설치된 미세먼지 간이측정기 정확도 검증결과 48%에서부터 86%까지 다양하며, 장비 설치 및 제작을 위한 비용이 고가로 저효율·고비용장비 사용으로 인한 예산낭비 심각(2018.04.12. 중앙일보)
- ‘휴대용 미세먼지 측정기는 신뢰도가 낮기 때문에 절대적인 수치를 믿기보다는 장소별 차이를 비교‘해야 하므로 광역적이고 시공간적 분석이 가능한 신뢰도 높은 미세먼지 측정기술 필요 (동 보도)
- 또한 정책 의사결정을 위한 과학적이고 체계적인 실시간 보조자료 제공을 통해 건설·교통부문 종사자뿐만 아니라 대국민 삶의 질 개선을 위한 미세(비산)먼지 측정기술 필요
- 미세먼지 조사·단속원이 미세먼지 발생원에 직접 접촉하여 미세먼지 농도를 측정하는 종래의 재래식 방식을 벗어나 실시간으로 발생원을 감시·관리할 수 있는 비접촉식 고효율·고신뢰성이 보장된 기술 개발 요구 발생

○ 미세먼지 관측기술 개발 및 현업 운영 동향
- 현재 현업에 사용되는 미세먼지 관측 장비는 대기 중에 공기를 흡입하여 질량농도를 관측하는 부유분진측정기(β-ray PM10), 광학입자계수기(OPC : Optical Particle Counter)와 입경별 수농도를 관측하는 전자기유도입자계수기(SMPS : Scanning Mobility Particle Sizer), 공기역학입자계수기(APS : Aerodynamic Particle Sizer), 응결핵계수기 (CPC : Condensation Particle Counter) 등이 사용되고 있음.
- 기존 장비는 측정하고자 하는 장소마다 관측 장비를 설치하여 질량농도나 수 농도를 관측하므로 광역적·입체적 관측을 수행하기 위해서는 비용/공간적인 면에서 많은 어려움 발생
- 이를 극복하기 위해 기존 Point 관측에서 벗어나 광역적 미세먼지 분포를 측정하는 드론 기술이 활용되고 있지만 날씨와 드론에 탑재되는 센서 중량 등 많은 제약이 따름
- 최근 미세먼지의 입체적 관측을 위해 라이다 방식을 이용한 기술이 개발되어 오염 배출원 주변 입체적 관측이 가능하게 됨.
- 국내에서는 환경부와 기상청 공동으로 한반도에서의 에어로졸(황사, 미세먼지 등) 발생과 이동을 실시간으로 관측하기 위해 KALION (Korea Aerosol LIDAR Observation Network) 네트워크를 운용하고 있지만, KALION에 사용된 에어로졸 라이다는 고출력/저반복률(lower repetition)의 레이저가 사용되어 시간 분해능이 낮고 고가이며, 스캐닝 기능이 없어 오염 배출원 주변 입체적 관측이 어려운 단점이 상존
- 이에, 본 사업을 통해 라이다 방식을 이용한 오염 배출원 주변 미세먼지 입체적 관측 및 질량농도 관측용 저가형 원격 관측 장비를 개발하고자 함.
○ 미세먼지 오염 배출원 주변 입체적 관측 및 질량농도 관측이 가능한 원격관측 기술 개발
- 본 사업의 목표인 오염 배출원 주변 미세먼지 원격 관측 장비는 크게 4가지로 구성됨.
· 송신부 : 대기 중으로 레이저 빔을 조사
· 수신부 : 대기 중에서 공기 분자, 에어로졸에 의해 후방 산란되는 신호 수집
· 데이터 처리부 : 수집된 신호 처리
· 통합·관리부 : 건설현장 비산먼지 규정에 따른 미세먼지 수치 도시
최종목표 ○ 오염 배출원 주변 미세먼지 3차원 공간분포 및 질량농도 관측용 원격 계측장비 개발과 자료 표출 자동화 기반 기술 개발
- 오염 배출원 주변 미세먼지 3차원 공간분포 및 질량농도 관측용 H/W 개발
? 측정 거리 : 5km 이상
? 측정 자료 : 미세먼지 종류 구분(편광소멸도(Depolarizatiojn Ratio)), 3 차원 미세먼지 공간 분포, 미세먼지 질량 농도(μg/m3), 거리별 미세먼지 산란 계수
? 거리 분해능 : 7.5m 이하
? 관측 주기 : 120 초 이내
? 최대 스캔 속도 : 20? /sec

- 오염 배출원 주변 미세먼지 3차원 공간분포 및 질량농도 관측용 S/W 개발
? 거리 보정된 후방산란(Backscatter) 프로파일
? 거리별 미세먼지 종류 산출(편광소멸도 프로파일)
? 거리별 미세먼지 질량농도 산출
연구내용 및 범위 ○ 1차년도: 3차원 미세먼지 관측용 시작품 개발
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시작품 H/W 구조 분석 및 개념 설계
- 3차원 미세먼지 관측용 시작품 H/W 설계 및 제작
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시스템 시작품 S/W 신호처리 기술 설계 및 개발
- 선행연구를 통해 개발된 광자계수기, 광센서 성능 개선
- 시작품 자체 성능평가
? 3차원 미세먼지 관측용 시작품을 개발하는데 있어서 가장 핵심은 송·수신 광학계 설계 및 개발에 있음.
? 송·수신 광학계의 설계 및 개발은 전체 시스템의 안정도, 효율에 직접적이고 광범위하게 영향을 미치는 요소임. ㈜솔탑은 대기 관측용(구름, 에어로졸, 오염물질 등) 라이다 개발에 경험이 많은 핵심인력을 바탕으로 송·수신 광학계에 대하여 광학설계프로그램을 이용한 이론적 분석을 하고 최적의 광학부품을 선정하여 기존 상용시스템에 경쟁력이 있도록 함.
? 3차원 미세먼지 관측용 라이다를 개발함에 있어서 신호 획득용 광센서와 디지털 신호 변환용 광자계수기는 각각 1천만 원 이상의 고가로 가격적인 측면에서 중요한 부분을 차지함.
? 선행 연구를 통해 개발된 라이다용 광센서와 디지털 광자계수기의 장비활용을 극대화하기 위해 성능개선을 수행하여 미세먼지에 의해 산란되는 미세한 신호도 검출이 가능하도록 최적화를 통해 미세먼지 원격 관측용 라이다의 가격을 저가로 개발이 가능하도록 함.
? 기상청, 대학교 등에서 실시하는 연구세미나 및 보고회 활동과 논문발표 및 학회 활동을 통한 다양한 트랜드 및 기술 확보
- (외부용역) 품질관리 전문기관을 통한 관측 관련 품질관리(QC) 프로세스 개발
○ 2차년도: 현장 적용 가능한 3차원 미세먼지 관측용 시제품 개발
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시제품 H/W 설계 및 제작
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시제품 S/W 개발
- 시제품 구성요건 분석
- 시제품 자체 성능평가
? 1차년도 시작품의 성능을 바탕으로 조립 중에 발생하는 오차를 가능한 줄이고, 시작품의 문제점을 파악하여 악조건에서도 측정이 가능한 시제품을 개발.
? 사용 환경 및 조건 변화에 따른 자체 성능평가를 실시하고 실험결과를 분석하여 현장적용이 가능한 수준으로 개선.
? 미세먼지의 광학적 특성은 klett’s method를 통해 산출하고, 미세먼지의 거리별 분포는 slope method 또는 Gradient method 등을 이용하여 실시간 자동 산출이 가능하도록 신호처리/분석 알고리즘을 개발하고 H/W를 구성하고 있는 레이저 및 데이터 수집 장치의 제어를 위해 시스템 제어 통합 운영프로그램 개발.
- (외부용역) 정확도 및 신뢰성을 높이기 위한 데이터 처리 방식의 품질관리(QC) 프로세스 개발
○ 3차년도: 3차원 미세먼지 관측용 시제품 현장 적용 실험을 통한 최적화 및 내구성 테스트
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시제품 최종 성능 검증
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시제품 최적화
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 사업화 준비
? 환경부, 기상청 등에서 운용중인 비교 관측 사이트에 개발된 시제품을 설치하여 장기 비교 관측을 통해 성능 시험 및 데이터 신뢰성 확보.
? 상용화의 주요 필수조건이 내구성 및 시스템 확장성을 위해 야외 테스트 실험을 충분히 수행(환경 테스트 및 LongRun Test)하여 시스템 수정 보완을 통해 내구성 확보.
? 마케팅 및 매출 증대를 위해 최종산출물에 대하여 홈페이지 등록 및 e-카달로그/브로슈어 제작을 통하여 제품홍보 및 전시회 참가.
- (외부용역) 관측 결과의 실제 정확도를 분석하기 위한 비교 분석 프로세스 개발
건설기술연구개발사업 주요내용
건설기술연구개발사업 주요내용의 구분, 연구개발목표, 연구개발 내용 및 방법 정보제공
구분 연구개발목표 연구개발 내용 및 방법
2차년도 ○ 오염 배출원 주변 미세먼지 3차원 공간분포 및 질량농도 관측 장비 시작품 개발
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시작품 H/W 구조 분석 및 개념 설계
- 3차원 미세먼지 관측용 시작품 H/W 설계 및 제작
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시스템 시작품 S/W 신호처리 기술 설계 및 개발
- 선행연구를 통해 개발된 광자계수기, 광센서 성능 개선
- 시작품 자체 성능평가
- (외부용역)미세먼지 관측 데이터의 오류 데이터 검출 방법에 대한 연구
- (외부용역)미세먼지 관측 장비의 오류 검출을 위한 품질관리(QC) 알고리즘 개발








- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시작품 H/W 구조 분석 및 개념 설계
? 송·수신 광학계 이론적 분석, 기초설계 및 구성
? 광학계통부품선정을 위한 ray-tracing modeling 및 성능평가
? 신호처리용 핵심부품 선정 및 센서부 구성 (간섭필터 등)
? 배경신호와 레이저 펄스 수의 상관관계 연구
? 레이저광의 출력에 따른 측정 거리, 분해능 상호 관계 이론적 규명
- 3차원 미세먼지 관측용 시작품 H/W 설계 및 제작
? 3차원 미세먼지 관측용 시스템 시작품 송·수신 광학부품용 내부마운트 설계 및 제작
? 3차원 미세먼지 관측용 시스템 시작품 외부하우징 설계 및 제작
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시스템 시작품 S/W 신호처리 기술 설계 및 개발
? 3차원 미세먼지 신호처리 원형 알고리즘 개발
? 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시스템 UI 컴포넌트, 프레임워크, 장비 제어 등 S/W 설계 및 개발
? 미세먼지 광학적 특성(후방산란계수, 소산계수) 및 질량농도 산출 알고리즘 개발
- 선행연구를 통해 개발된 광자계수기, 광센서 성능 개선
? 수신 센서 보정기술 연구(광자수, 센서 효율 등에 따른 보정)
? 광센서 암잡음(Dark count) : 200 counts/s 이하
- 시작품 자체 성능 평가
? 3차원 미세먼지 관측용 라이다 시작품 실험 진행
? 실험 결과 분석
? 시작품 성능 확인 및 성능 평가
? 시작품 수정 보완
- (외부용역) 미세먼지 관측 관련 품질관리(QC) 알고리즘 개발
? 미세먼지 관측 데이터의 오류 데이터 검출 방법에 대한 연구
? 미세먼지 관측 장비의 오류 검출을 위한 품질관리(QC) 알고리즘 개발
연구성과 기술적 기대성과 - 미세먼지의 광학적 변수인 소산계수, 후방산란계수, 편광소멸도 등은 미세먼지 예측 시나리오 작성에 필요한 변수를 직접 제공하기 때문에 모델링이나 기타 이론적인 방법으로 제공되는 값과 비교검토가 용이하여 확산 모델 데이터의 신뢰도를 높일 수 있음.
- 기존 장비는 측정하고자 하는 장소마다 관측 장비를 설치하여 질량농도나 수 농도를 관측하므로 광역적·입체적 관측에 많은 어려움 발생되지만 본 사업을 통해 개발되는 장비는 오염 배출원 주변 입체적 관측 이 가능함.
- 본 사업을 통해 기 개발된 라이다 기술의 핵심기술/부품인 광센서와 디지털 광자계수기를 사용하여 현장에서 운용중인 장비보다 저렴한 하면서 소형화로 장비 개발이 가능하며 국내 센서 기술 수준을 높이고 단독 사용을 통해 타 산업분야에 응용이 가능함.
- 3 차원 미세먼지 측정 장비 개발을 통해 미세먼지의 생성 및 발생원의 신속한 추적이 가능하여 고농도 배출시 단속반 긴급 출동 근거 자료로 활용 가능
사회 경제적 파급효과 - 세계최고 수준의 성능과 가격 경쟁력을 지닌 3차원 미세먼지 원격 관측 장비 개발을 통한 해외 장비 수입 대체 효과
? 전량 수입에 의존하는 3차원 미세먼지 측정 장비의 수입 대체로 외화 유출 최소화
- 미세먼지 원격 관측 장비 개발을 통해 부가가치 창출 및 고용 유발
- 장비 국산화 개발 추진을 통해 현업 운용 장비 유지보수 비용 절감 및 핵심부품 공급
- 동남아, 아프리카 등 개발도상국에서 기상장비 수요가 증가하고 있는 실정으로 개발된 3차원 미세먼지 측정 장비 수출 효과 발생
활용방안 ○ 예상 활용 분야
- 개발된 미세먼지 관측 라이다는 3차원 공간 분포 변화를 실시간 측정 가능하고 더불어 거리별 미세먼지 질량농도 변화를 입체적으로 정확히 예측 가능하게 하여 슈퍼컴퓨터에서 필요로 하는 국지적인 관측 자료의 제공을 통해 기상 예보의 정밀도와 정확도를 획기적으로 높이는데 활용 가능함.
- 3차원 미세먼지 관측용 라이다의 공급은 사회를 이롭게 하는 세계최고 수준의 기상관측 구현을 목표로 하는 기상관측 발전 2020계획을 달성하는데 많은 영향을 미칠 것으로 판단됨.

○ 3차원 미세먼지 자동관측 장비를 이용한 활용분야
- 환경 및 기상 연구: 미세먼지의 광학적 특성 및 입체적 공간분포 변화 특성 산출 등
- 기상예보: 기상예보 사업자, 기상서비스 사업자 활용
- 국방분야: 공항 전투기, 민항기 이·착륙 시 경보 예측
- 재난/안전 분야: 미세먼지, 황사 등 예보에 활용
○ 개발 결과의 활용 방안
- 개발된 3차원 미세먼지 자동관측 장비 검증을 위해 환경부, 기상청 등 표준기상관측소에 설치하여 비교 관측을 통한 장비 신뢰도 검증
- ODA, KOICA 원조사업을 통한 수출 연계 프로그램 수행
- 장비 국산화를 통해 전량 수입에 의존하는 에어로졸/미세먼지 관측 라이다 수입 대체 효과
- 해외 기술 의존도를 줄이고 개발된 기술을 바탕으로 해외시장에 진출 가능
핵심어
핵심어의 구분, 핵심어, 핵심어1~핵심어5 정보제공
핵심어 핵심어1 핵심어2 핵심어3 핵심어4 핵심어5
국문 미세먼지 라이다 3차원 관측 편광소멸도 질량농도
영문 Fine dust LIDAR 3-D observation Depolarization ratio Mass concentration
최종보고서
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최종보고서 2-1. 최종보고서_최종본_(주)솔탑.pdf   다운로드
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