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  • P-ISSN1225-0163
  • E-ISSN2288-8985
  • SCOPUS, ESCI, KCI

논문 상세

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논문 상세

    특정 가구 제조 공장의 포름알데히드 발생 공정 노출 평가

    Identification of process generating formaldehyde in a furniture manufacturer

    분석과학 / Analytical Science and Technology, (P)1225-0163; (E)2288-8985
    2014, v.27 no.5, pp.243-247
    https://doi.org/10.5806/AST.2014.27.5.243
    유계묵 (한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원)
    이미영 (한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원)
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    초록

    포름알데히드는 대표적인 직업성 발암물질로, 고농도에 노출되면 사람에게 백혈병이나 임파종,비인두암 등을 일으킬 수 있다. 본 연구는 포름알데히드의 직업적 노출이 높은 가구목제 제조업 중 1 개사업장을 대상으로 공정별 공기 중 포름알데히드 농도를 평가하고, 공기 중 포름알데히드 농도가 가장높은 무늬목 부착 공정에서 사용되는 재료의 실험실내 포름알데히드 발생 및 분석을 통하여 가구 제조사업장의 포름알데히드의 발생 현황을 파악하고자 하였다. 2,4-디니트로페닐히드라진 코팅 실리카겔 흡착관에 0.2 L/min의 유량으로 6 시간동안 공기 시료를 포집하고 아세토니트릴로 탈착하여 HPLC-UV로분석하였다. UV 검출 파장은 360 nm였고, ACQUITY UPLC BEH C18 (100×2.1 mm, 1.7 μm, Waters,U.S.A.) 컬럼과 45% 아세토니트릴 이동상을 사용하여 유속을 0.5 mL/min으로 설정하여 분석하였다. 가구 제조 사업장의 포름알데히드 최고 농도는 0.31 ppm으로, 미국 ACGIH의 천장값 농도 기준인 0.3 ppm을 초과하였다. 재단, 조립, 샌딩 등의 공정에서도 포름알데히드 농도는 공장 외부의 농도보다 7-21 배높은 수준이었다. 무늬목 부착 공정에서 목재로부터 발생하는 포름알데히드는 사업장 실제 적용 온도인100-150 oC에서 1.14-2.70 ppm으로, 국내 노출기준인 0.5 ppm에 비해 2-5 배 이상 높아, 습식 무늬목을취급하는 사업장 및 공정 근로자는 포름알데히드에 노출될 가능성이 높은 노출 위험군임을 확인하였다.

    keywords
    formaldehyde, furniture manufacturer, veneer, ambient monitoring

    Abstract

    Formaldehyde is defined as carcinogen causing leukaemia, lymphoma or nasopharyngeal carcinomaat high level of exposure. Furniture-manufacturing workers can be exposed to formaldehyde, which impliesserious impact on health of the workers. The authors carried out ambient monitoring of formaldehyde in thefield, and identified the source of formaldehyde generated during the working process by testing the conditionin the laboratory settings. After sampling formaldehyde in the air with 2,4-DNPH (2,4-dinitrophenylhydrazine)coated silica gel, we extracted formaldehyde derivative with acetonitrile and analyzed the extract using HPLCwith UV detector at 360 nm. Formaldehyde was separated by ACQUITY UPLC BEH C18 column at a flowrate of 0.5 mL/min using 45% acetonitrile as mobile phase. The workers were exposed to higher level offormaldehyde than normal air. Formaldehyde up to 0.31 ppm was detected in the process of veneer attachment,which exceeded 0.3 ppm, the ceiling value of ACGIH standard. The laboratory test of measuring formaldehydegenerated from the glue and veneer used in the attachment process resulted in more formaldehyde generationas the temperature increased, and more from the veneer. Heating the veneer to 100-150 oC following the realcondition of the manufacturing site generated 1.14-2.70 ppm of formaldehyde from the sample, which was2-5 times higher level than Korean limit of exposure (0.5 ppm). As the workers handling and processing theveneer which was produced by wet process had high possibility to be exposed to formaldehyde, urgentimprovement and management of working environment of furniture manufacturer is demanded.

    keywords
    formaldehyde, furniture manufacturer, veneer, ambient monitoring


    참고문헌

    1

    1. B-H. Yoo, J. Archit. Inst. Kor. Plan. Des., 25(6), 245-252 (2009).

    2

    2. Y. S. Kim, ‘Interior Architecture’, p 53, Kwonkiwon, Seoul, 2006.

    3

    3. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-29.pdf, 2014.

    4

    4. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/Table4.pdf, 2014.

    5

    5. T. Kauppinen, J. Toikkanen, D. Pedersen, R. Young, W. Ahrens, P. Boffetta, J. Hansen, H. Kromhout, J. M. Blasco, D. Mirabelli, V. de la Orden-Rivera, B. Pannett, N. Plato, A. Savela, R. Vincent and M. Kogevinas, Occup. Environ. Med., 57, 10-18 (2000).

    6

    6. E.-A. Kim, K.-M. Yoo, K.-S. Ko, ‘The Prevalence of Occupational Carcinogen Exposure in Korean Workers (1)’, Research report, Occupational health and research institute, Incheon, 2011.

    7

    7. S. T. Kim, K. S. Park, B. E. Kim and S. H. Woo, Anal. Sci. Technol., 11(3), 194-201 (1998).

    8

    8. S. J. Lee, S. K. Jang, M. H. Kim, H. S. Lee, J. H. Lim, M. Jang and S. Y. Seo, Anal. Sci. Technol., 18(4), 344-354 (2005).

    9

    9. S. K. Jang, M. H. Kim, S. Y. Seo, W. S. Lee, J. H. Lim and J. Y. Lim, Anal. Sci. Technol., 19(6), 544-552 (2006).

    10

    10. S. K. Jang, J. Y. Chun, T. Y. Lee, S. G. Lim, J. M. Lu, S. Y. Seo and J. Y. Lim, Anal. Sci. Technol., 20(1), 17-24 (2007).

    11

    11. KOSHA GUIDE A-56-2012 (2012.11.2), Republic of Korea, http://www.kosha.or.kr/www/boardView.do?contentId=349130&menuId=4833&boardType=A4, 2012.

    12

    12. NIOSH Manual of Analytical Methods(NMAM) 2016, Fourth Edition, The National Institute for Occupational Safety and Health, 1994.

    13

    13. M. Hauptmann, J. H. Lubin, P. A. Stewart, R. B. Hayes and A. Blair. Am. J. Epidemiol., 159, 1117-1130 (2004).

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