Emission Characteristics of Carbonyl Compounds Depending on Different Finishing Materials in a Wooden House

목조주택 내 마감자재에 따른 카르보닐화합물의 방산특성

  • Lee, Hee-Young (Department of Forest Products, Korea Forest Research Institute) ;
  • Park, Sang-Bum (Department of Forest Products, Korea Forest Research Institute) ;
  • Kang, Young-Suk (Department of Forest Products, Korea Forest Research Institute) ;
  • Lee, Sang-Min (Department of Forest Products, Korea Forest Research Institute) ;
  • Park, Jong-Young (Department of Forest Products, Korea Forest Research Institute)
  • 이희영 (국립산림과학원 임산공학부) ;
  • 박상범 (국립산림과학원 임산공학부) ;
  • 강영석 (국립산림과학원 임산공학부) ;
  • 이상민 (국립산림과학원 임산공학부) ;
  • 박종영 (국립산림과학원 임산공학부)
  • Received : 2008.07.14
  • Accepted : 2008.10.15
  • Published : 2009.01.25

Abstract

This study was attempted to investigate indoor air quality of a wooden house. Emission characteristics of carbonyl compounds from indoors whose interiors were finished using ecofriendly materials were detected. From the results of the examination, the carbonyl compounds mostly consisted of formaldehyde, acetaldehyde, and hexaldehyde. Especially, formaldehyde accounted for the largest portion of the compounds at 25.6~30.5%. All the rooms except for R2-2 contained formaldehyde less than criteria of indoor air quality of newly-constructed houses. In addition, all the rooms except for room R1-3, contained acetaldehyde more than the level of $48{\mu}g/m^3$ recommended by Japan's Ministry of Health, Labour and Welfare. As a results of the different wall covering, the room R1-1 of Hwangto emitted relatively higher levels of carbonyl compounds than the room R2-1 of phytoncide. In addition, the room R2-2 of the bamboo charcoal panels emitted more carbonyl compounds than the room R1-2. The living room R1-3 of Japanese cypress (Cryptomeria Japonica) emitted lower levels of carbonyl compounds than other rooms.

본 연구는 실내마감자재가 실내공기질에 미치는 영향을 조사하기 위하여 목재주택 내 친환경 마감자재로 처리한 시험실 내부의 카르보닐화합물의 방산특성을 조사하였다. 실험 결과 포름알데히드, 아세톤 및 헥사알데히드가 카르보닐화합물의 대부분을 차지하였으며, 이 중 포름알데히드가 25.6~30.5%로 가장 높은 비중을 차지하였다. 시험실 R2-2를 제외한 모든 시험실에서 포름알데히드 방산량이 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준치 이하를 나타내었고, 아세트알데히드의 경우 시험실 R1-3을 제외한 나머지 시험실에서 일본 후생노동성에서 제시한 기준($48{\mu}g/m^3$)을 초과하는 것으로 나타났다. 황토벽지를 사용한 R1-1에서 상대적으로 높은 방산량을 나타내었고, 대나무숯 패널을 설치한 R2-2에서 모든 카르보닐화합물에 대해 높은 방산량을 나타내었다. 편백으로 치장한 거실인 시험실 R1-3은 나머지 시험실에 비해 아세톤을 제외하고 전반적으로 낮은 포름알데히드와 카르보닐화합물 방산량을 나타내었다.

Keywords

References

  1. 박경호, 김민희, 전정윤. 2008. 공동 주택 친환경 실내마감재 적용 현황과 적용 장해 요인의 개선방안에 관한 연구. 한국건축학회 논문집. 24(2): 321-328.
  2. 박상은, 김현욱, 심상효, 이세훈, 구정완. 2007. 신축공동주택의 입주 전후 VOCs 및 HCHO 농도. 한국환경보건학회지. 33(2): 98-103. https://doi.org/10.5668/JEHS.2007.33.2.098
  3. 이희영, 박상범, 박종영, 이상민. 2007. 신축목조주택 내 마감자재에 따른 휘발성유기화합물(VOCs)의 방산특성. 한국목재공학회지. 35(6): 83-90
  4. 장성기, 천재영, 이태형, 임수길, 류정민, 서수연, 임정연. 2007. 신축 공동주택에서 실내공기오염물질(휘발성유기화합물 및 카르보닐화합물) 농도분포 특성. 한국분석과학회지. 20(1): 17-24.
  5. 정문영. 2008. 2008년 기술세미나 친환경 건축자재 및 제품의 평가기술 발전방향; 건설현장에서의 친환경건축자재 활용 방안 및 향후 대책. 한국공기청정협회. pp. 79-94.
  6. Baumann, M. G. D., L. F. Lorenz, S. A. Batterman., and G. Z. Zhang. 2000. Aldehyde emissions from particleboard and medium density fiberboard products, Forest Products Journal. 50: 75-82.
  7. Calvert, J. G., R. Atkinson, K. H. Becker, R. M. Kamens, J. H. Seinfeld, T. J. Wallington, and G. Yarwood. 2002. The mechanism of atmospheric oxidation of aromatic hydrocarbons. Oxford university press. New York. p. 556.
  8. Crump, D. 1995. Sources of concentrations of volatile organic compounds in the indoor air of UK homes. in: Proceedings of VOCs in the environment, London, pp. 235-246.
  9. Grosjean, D., E. Grosjean, L. F. R. Moreira. 2002. Speculated ambient carbonyls in Rio de Janeiro, Brazil. Environmental Science and Technology. 36: 1389-1395. https://doi.org/10.1021/es0111232
  10. Ingrosso, G. 2002. Free radical chemistry and its concern with indoor air quality: an open problem. Microchemical Journal. 73: 221-236. https://doi.org/10.1016/S0026-265X(02)00067-X
  11. Leikauf, G. D. 2000. Formaldehyde and other aldehydes : Environmental toxicants. Wiley, New York. pp. 409-448
  12. Shepson, P. B., D. R. Hastie, H. I. Schiff, and M. Polizzi. 1991. Atmospheric concentrations and temporal variations of $C_1{\cdot}C_3$ carbonyl compounds at two rural sites in central Ontario. Atmospheric Environment. 25: 200-2015.
  13. U. S. Environmental Protection Agency. 1990. Updated health effects assessment for methyl ethyl ketone. EPA/600/8-89/093. Environmental criteria and assessment office, Office of health and environmental assessment, Office of research and development, Cincinnati.
  14. Wang, B., S. C. Lee, and K. F. Ho. 2007. Characteristics of carbonyls : Concentrations and source strengths for indoor and outdoor residential microenvironments in China. Atmospheric Environment. 41: 2851-2861. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.11.039
  15. 樋田淳平, 高塚早紀, 山田雅章, 滝 欽二, 吉田弥明, 山田 誠. 2007. 改正建築基準法に対応した新築住宅における 室内空気質の実態調査(第1報)カルボニル化合物気中 濃度の実態. 木材学会誌. 53(1): 34-39. https://doi.org/10.2488/jwrs.53.34