이슬
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1. 개요
이슬은 공기 중의 수증기가 표면 온도가 이슬점에 도달하여 물방울로 응결된 현상이다. 맑은 밤의 복사 냉각으로 인해 주로 발생하며, 바람이 약하고 습도가 높을 때 잘 맺힌다. 이슬은 서리, 동로, 안개와 구분되며, 아침 이슬과 밤 이슬로 불리기도 한다. 이슬은 건조 지역의 식물, 동물, 균류에게 중요한 수분 공급원이 되며, 이슬을 모아 물을 얻는 인공적인 기술도 개발되었다. 또한, 이슬은 한국, 그리스, 유대교 등 다양한 문화와 종교에서 순수함, 깨끗함, 신성함 등을 상징하는 의미로 사용된다.
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수증기는 물이 증발하거나 승화하여 생성되는 기체 상태의 물질로, 온도 변화에 따라 물로 응축되기도 하며, 대기 중 습도 조절, 온실 효과, 다양한 산업 분야에서의 활용 등 여러 중요한 역할을 한다. - 습공기학 - 이슬점
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이슬 | |
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일반 정보 | |
정의 | 대기 중의 수증기가 냉각되어 물방울로 응결되어 풀잎이나 다른 물체 표면에 맺히는 현상 |
형성 조건 | 물체의 표면 온도가 이슬점 이하로 내려갈 때 |
관련 현상 | 서리, 안개 |
과학적 측면 | |
응결 과정 | 야간에 지표면이 복사 냉각으로 차가워지면서 주변 공기의 온도를 낮추고, 이 공기 중의 수증기가 응결핵을 중심으로 액화되어 물방울을 형성함 |
이슬점 | 공기 중의 수증기가 응결되기 시작하는 온도 |
핵형성 | 이슬 형성은 표면에 존재하는 작은 입자(응결핵)를 중심으로 시작됨 |
생태학적 중요성 | |
식물 | 건조한 지역에서 식물의 수분 공급원으로 작용 |
곤충 및 동물 | 수분 섭취의 중요한 수단 |
문화적 의미 | |
상징 | 순수, 덧없음, 새로운 시작 등을 상징 |
문학 및 예술 | 다양한 문학 작품과 예술 작품에서 영감을 주는 소재 |
기타 | |
유사 현상 | 결로, 서리 |
주의사항 | 자동차 유리나 거울에 맺히는 이슬은 시야를 방해할 수 있으므로 제거해야 함 |
2. 형성 과정
물체가 차가워져 주변 공기의 습도가 높아지면서 물이 과포화되면 이슬이 맺힌다. 이는 물체 표면의 온도가 주변 공기의 온도와 습도를 더한 이슬점보다 낮아질 때 나타난다.[17]
이슬은 주로 맑은 야간에 복사 냉각이 진행되는 아침에 발생하지만, 밤에도 발생할 수 있다. 바람이 강하거나 구름이 많으면 복사 냉각이 약해져 이슬이 맺히기 어렵다.[17] 아침 이슬은 '''아침 이슬''', 밤 이슬은 '''밤 이슬'''이라고 불린다.
물체 표면 온도가 0℃ 아래로 내려가고 물이 과포화되지 않은 채 얼음 과포화 상태가 되면, 서리가 생긴다.[17] 이슬 방울이 0℃ 아래로 얼면 '''동로'''가 된다.[17] 주변 공기가 이슬점보다 낮아지면 안개가 발생한다.[17]
일본 하이쿠에서 이슬은 가을 계절어로 사용되며,[18] 24절기 중 백로(9월 7일경)와 관련 있다.[19]
2. 1. 이슬점
수증기는 온도에 따라 물방울로 응결된다. 물방울이 형성되는 온도를 '''이슬점'''이라고 한다. 표면 온도가 떨어져 결국 이슬점에 도달하면 대기 중의 수증기가 표면에 작은 물방울로 응결된다.[3] 이 과정은 이슬이 수문 현상(이슬점에 도달하기 위해 냉각된 공기에서 직접 형성되는 물의 기상학적 발생)인 안개나 구름과는 구별된다. 하지만 형성의 열역학 원리는 동일하다. 이슬은 일반적으로 하루 중 특정 시간(밤, 이른 아침, 초저녁)에 발견될 가능성이 있다.[4]물체가 차가워져 접하고 있는 공기의 습도가 높아져 물이 과포화되었을 때 이슬이 맺힌다. 즉, 물체 표면의 온도가 그에 접해 있는 공기의 온도에 습도를 더한 이슬점보다 낮아질 때이다.[17]
맑은 야간에 복사 냉각으로 인한 냉각이 진행된 아침에 자주 발생하며, 야간에도 발생한다. 바람이 강하거나 구름이 많으면 복사 냉각이 약해져 이슬이 맺히기 어렵다.[17] 아침의 이슬을 '''아침 이슬''', 밤의 이슬을 '''밤 이슬'''이라고 부르기도 한다.
일본 하이쿠 표현에서 이슬은 가을의 계절어로 여겨진다.[18] 24절기 중 하나인 백로(9월 7일경)가 있다.[19]
물이 과포화되지 않고 물체 표면의 온도가 0℃를 밑돌아 더욱 얼음 과포화가 되면, 물체 표면에는 얼음 결정인 서리가 생긴다. 추운 시기에 지면이나 물체에 부착된 이슬 방울이 0℃를 밑돌아 얼어붙은 것을 '''동로'''라고 한다.[17] 냉각에 의해 일대의 공기가 이슬점보다 낮아지면 안개가 생긴다.
2. 2. 복사 냉각
표면의 적절한 냉각은 일반적으로 맑은 밤에 특히 그러하듯이, 표면이 적외선 복사를 통해 태양으로부터 받는 태양 복사보다 더 많은 에너지를 잃을 때 발생한다. 열 열전도율이 낮으면 밤에 더 따뜻한 깊은 지층으로부터의 그러한 손실을 보충하는 것을 제한한다.[3] 따라서 이슬 형성에 선호되는 물체는 열전도율이 낮거나 지면으로부터 잘 격리되어 있고 비금속성이며, 반짝이는 금속 코팅 표면은 적외선 방출에 취약하다. 선호되는 기상 조건으로는 온실 효과를 최소화하기 위한 구름의 부재와 상층 대기의 적은 수증기, 그리고 지면 근처 공기의 충분한 습도가 포함된다. 전형적인 이슬이 맺히는 밤은 고요하다고 여겨지는데, 바람이 (야간에) 더 따뜻한 공기를 높은 층에서 차가운 표면으로 운반하기 때문이다. 그러나 대기가 수분의 주요 공급원인 경우(이러한 유형을 이슬강하라고 함) 응축된 증기를 대체하기 위해 어느 정도의 환기가 필요하다. 가장 높은 최적 풍속은 건조한 섬에서 발견될 수 있다.맑은 야간에 복사 냉각으로 인한 냉각이 진행된 아침에 자주 발생하며, 야간에도 발생한다. 바람이 강하거나 구름이 많으면 복사 냉각이 약해져 이슬이 맺히기 어렵다. 특히 아침의 이슬을 '''아침 이슬'''이라고 하고, 밤의 이슬을 '''밤 이슬'''이라고 부르기도 한다.
2. 3. 응결
수증기는 온도에 따라 물방울로 응결된다. 물방울이 형성되는 온도를 ''이슬점''이라고 한다. 표면 온도가 떨어져 결국 이슬점에 도달하면 대기 중의 수증기가 표면에 작은 물방울로 응결된다.[3] 이 과정은 이슬이 수문 현상(이슬점에 도달하기 위해 냉각된 공기에서 직접 형성되는 물의 기상학적 발생), 즉 안개나 구름과 구별된다. 하지만 형성의 열역학 원리는 동일하다. 이슬은 일반적으로 하루 중 밤, 이른 아침, 초저녁에 발견될 가능성이 있다.[4]물체가 차가워져 접하고 있는 공기의 습도가 높아져 물이 과포화되었을 때 이슬이 맺힌다. 즉, 물체 표면의 온도가 그에 접해 있는 공기의 온도에 습도를 더한 이슬점보다 낮아질 때이다.[17]
맑은 야간에 복사 냉각으로 인한 냉각이 진행된 아침에 자주 발생하며, 야간에도 발생한다. 바람이 강하거나 구름이 많으면 복사 냉각이 약해져 이슬이 맺히기 어렵다. 아침의 이슬을 '''아침 이슬''', 밤의 이슬을 '''밤 이슬'''이라고 부르기도 한다.
일본 하이쿠에서는 이슬이 가을의 계절어로 여겨진다.[18] 24절기 중 하나인 백로(9월 7일경)도 이와 관련이 있다.[19]
물이 과포화되지 않고 물체 표면의 온도가 0℃ 아래로 내려가 얼음 과포화 상태가 되면, 물체 표면에는 얼음 결정인 서리가 생긴다. 추운 시기에 지면이나 물체에 부착된 이슬 방울이 0℃ 아래로 내려가 얼어붙은 것은 '''동로'''라고 한다. 냉각에 의해 일대의 공기가 이슬점보다 낮아지면 안개가 생긴다.
3. 발생 조건
이슬은 물체가 차가워져 주변 공기의 습도가 높아져 물이 과포화되었을 때 맺힌다. 즉, 물체 표면의 온도가 주변 공기의 이슬점보다 낮아질 때이다.[17]
이슬은 밤이나 야외뿐만 아니라, 따뜻하고 습한 방이나 산업 공정에서 안경에 김이 서릴 때도 나타나는 현상이다. 다만, 이러한 경우에는 응결이라는 용어를 더 많이 사용한다.
일본 하이쿠에서는 이슬이 가을을 나타내는 계절어로 사용된다.[18] 24절기 중 하나인 백로(9월 7일경)도 이슬과 관련이 있다.[19]
물체 표면의 온도가 0℃ 아래로 내려가 물이 과포화되지 않고 얼음으로 변하면 서리가 된다. 추운 시기에 이슬 방울이 얼어붙은 것은 '''동로'''라고 부른다. 냉각으로 인해 주변 공기가 이슬점보다 낮아지면 안개가 발생한다.
3. 1. 맑은 밤
맑은 야간에 복사 냉각으로 인한 냉각이 진행된 아침에 자주 발생하며, 야간에도 발생한다. 바람이 강하거나 구름이 많으면 복사 냉각이 약해져 이슬이 맺히기 어렵다.[17] 특히 아침에 생기는 이슬을 '''아침 이슬'''이라고 하고, 밤에 생기는 이슬을 '''밤 이슬'''이라고 부르기도 한다.표면의 적절한 냉각은 일반적으로 맑은 밤에 표면이 적외선 복사를 통해 태양으로부터 받는 태양 복사보다 더 많은 에너지를 잃을 때 발생한다. 열 열전도율이 낮으면 밤에 더 따뜻한 깊은 지층으로부터의 그러한 손실을 보충하는 것을 제한한다.[3]
3. 2. 바람이 없는 상태
표면의 적절한 냉각은, 맑은 밤처럼 표면이 적외선 복사를 통해 태양으로부터 받는 태양 복사보다 더 많은 에너지를 잃을 때 발생한다. 열 열전도율이 낮으면 밤에 더 따뜻한 깊은 지층으로부터 그러한 손실을 보충하는 것을 제한한다.[3] 따라서 이슬 형성에 선호되는 물체는 열전도율이 낮거나 지면으로부터 잘 격리되어 있고 비금속성이며, 반짝이는 금속 코팅 표면은 적외선 방출에 취약하다. 선호되는 기상 조건으로는 온실 효과를 최소화하기 위한 구름의 부재와 상층 대기의 적은 수증기, 그리고 지면 근처 공기의 충분한 습도가 포함된다. 전형적인 이슬이 맺히는 밤은 고요하다고 여겨지는데, 바람이 (야간에) 더 따뜻한 공기를 높은 층에서 차가운 표면으로 운반하기 때문이다. 그러나 대기가 수분의 주요 공급원인 경우(이러한 유형을 이슬강하라고 함) 응축된 증기를 대체하기 위해 어느 정도의 환기가 필요하다. 가장 높은 최적 풍속은 건조한 섬에서 발견될 수 있다. 그러나 바람은 그 아래의 젖은 토양이 증기의 주요 공급원인 경우(이 경우 이슬이 증류에 의해 형성된다고 함) 항상 불리하게 작용하는 것으로 보인다.3. 3. 높은 습도
물체가 차가워져 접하고 있는 공기의 습도가 높아져 물이 과포화되었을 때, 이슬이 맺힌다. 바꿔 말하면, 물체 표면의 온도가 그에 접해 있는 공기의 온도에 습도를 더한 이슬점보다 낮아질 때이다.[17]맑은 야간에 복사 냉각으로 인한 냉각이 진행된 아침에 자주 발생하며, 야간에도 발생한다. 바람이 강하거나 구름이 많으면 복사 냉각이 약해져 이슬이 맺히기 어렵다. 특히 아침의 이슬을 '''아침 이슬'''이라고 하고, 밤의 이슬을 '''밤 이슬'''이라고 부르기도 한다.
4. 생태학적 중요성
복사 평형에 대한 의존성 때문에 이슬의 양은 밤에 이론적으로 최대 0.8mm에 달할 수 있지만, 측정된 값은 0.5mm를 넘는 경우가 드물다. 세계 대부분의 기후에서는 연평균 이슬량이 강우량에 비해 너무 적다. 건조 지역에서는 수자원으로서 이슬과 안개를 수집하기도 하며, 이슬을 모으는 공기 우물(air well영어)과 같은 기법도 있다.
4. 1. 건조 지역의 생물
건기가 상당한 지역에서는 지의류나 소나무 묘목과 같은 적응 식물이 이슬의 이점을 얻는다. 아타카마 사막과 나미브 사막과 같이 강우 없이 이루어지는 대규모 자연 관개는 대부분 안개 물에 기인한다. 이스라엘의 네게브 사막에서는 이슬이 ''Salsola inermis'', ''Artemisia sieberi'' 및 ''Haloxylon scoparium''에서 발견되는 물의 거의 절반을 차지하는 것으로 밝혀졌다.[5]이슬의 또 다른 효과는 잔디밭에서 자주 발견되는 주름갓버섯 및 감자 식물에 역병을 유발하는 ''Phytophthora infestans''와 같은 종의 곰팡이 기질과 균사체를 수화시키는 것이다.[6] 건조 기후에 분포하는 생물, 특히 한류에 의해 건조 기후(열대 사막)가 된 지역의 생물에게는 거의 유일한 음료수가 된다.
한류에 접한 지역은 일반적으로 건조 기후가 발달한다. 이는 한류로 인해 지표 부근의 온도가 상공보다 낮은 상태로 유지되어 대기가 안정되고 저기압 발생이 방해받기 때문이다. 이러한 지역에서는 연중 강수를 볼 수 없다. 그러나 대지를 덮는 식생이 없기 때문에 이른 아침에는 지온이 해수면 온도보다 낮아진다. 그러면 겨울철에 하천수가 수증기를 내뿜는 강 안개처럼, 바다에서 안개가 피어올라 사막의 모래알이나 미세한 풀 줄기에 부착되어 이슬이 된다.
사막에 서식하는 생물은 이 이슬에 의존한다. 아프리카의 나미브 사막의 옴니마크리스 웅구이쿨라리스(Onymacris unguicularis)는 몸에 맺힌 이슬이 입가로 흘러내리도록 머리를 아래로 하고 엉덩이를 든 자세를 취한다.
4. 2. 식물
복사 평형에 대한 의존성 때문에 이슬의 양은 밤에 이론적으로 최대 0.8mm에 달할 수 있지만, 측정된 값은 0.5mm를 넘는 경우가 드물다. 세계 대부분의 기후에서는 연평균 이슬량이 강우량에 비해 너무 적다. 건기가 상당한 지역에서는 지의류나 소나무 묘목과 같은 적응 식물이 이슬의 이점을 얻는다. 아타카마 사막과 나미브 사막과 같이 강우 없이 이루어지는 대규모 자연 관개는 대부분 안개 물에 기인한다. 이스라엘의 네게브 사막에서는 이슬이 ''Salsola inermis'', ''Artemisia sieberi'' 및 ''Haloxylon scoparium''에서 발견되는 물의 거의 절반을 차지하는 것으로 밝혀졌다.[5]이슬의 또 다른 효과는 잔디밭에서 자주 발견되는 주름갓버섯 및 감자 식물에 역병을 유발하는 ''Phytophthora infestans''와 같은 종의 곰팡이 기질과 균사체를 수화시키는 것이다.[6]
4. 3. 균류
이슬은 주름갓버섯 및 감자 식물에 역병을 유발하는 ''Phytophthora infestans''와 같은 종의 곰팡이 기질과 균사체를 수화시키는 효과를 가진다.[6]5. 측정
이슬은 여러 가지 방법으로 측정한다. 고전적인 측정 장치인 드로소미터는 바람에 민감하고 이슬 형성의 잠재력만 측정할 수 있다는 단점이 있다. 실제 이슬량은 표면 특성에 따라 크게 달라지므로, 식물이나 토양 기둥을 이용한 리시미터를 사용하기도 한다. 이 외에도 물방울을 표준화된 사진과 비교하거나 표면에서 닦아낸 물의 양을 부피 측정하는 방법 등이 있다. 이러한 방법 중 일부는 액아 현상을 포함하는 반면, 다른 방법은 이슬 낙하 및/또는 증류만 측정한다.
5. 1. 드로소미터
고전적인 이슬 측정 장치는 드로소미터이다. 작고 인공적인 응축 표면이 포인터나 드럼에 응축기의 무게 변화를 기록하는 펜에 부착된 팔에 매달려 있다. 그러나 이것은 모든 인공 표면 장치와 마찬가지로 바람에 매우 민감하며, 이슬 형성의 기상학적 잠재력만 측정할 수 있다. 특정 장소에서 실제 이슬량은 표면 특성에 크게 의존한다. 측정을 위해 식물, 잎 또는 전체 토양 기둥을 자연적으로 발생하는 것과 동일한 높이와 주변 환경에 표면을 둔 채 저울에 올려놓아 작은 리시미터를 제공한다. 추가적인 방법으로는 물방울을 표준화된 사진과 비교하여 추정하거나 표면에서 닦아낸 물의 양을 부피 측정하는 방법이 있다. 이러한 방법 중 일부는 액아 현상을 포함하는 반면, 다른 방법은 이슬 낙하 및/또는 증류만 측정한다.5. 2. 리시미터
고전적인 이슬 측정 장치는 드로소미터이다. 작고 인공적인 응축 표면이 포인터나 드럼에 응축기의 무게 변화를 기록하는 펜에 부착된 팔에 매달려 있다. 그러나 이것은 모든 인공 표면 장치와 마찬가지로 바람에 매우 민감하며, 이슬 형성의 기상학적 잠재력만 측정할 수 있다. 특정 장소에서 실제 이슬량은 표면 특성에 크게 의존한다. 측정을 위해 식물, 잎 또는 전체 토양 기둥을 자연적으로 발생하는 것과 동일한 높이와 주변 환경에 표면을 둔 채 저울에 올려놓아 작은 리시미터를 제공한다. 추가적인 방법으로는 물방울을 표준화된 사진과 비교하여 추정하거나 표면에서 닦아낸 물의 양을 부피 측정하는 방법이 있다. 이러한 방법 중 일부는 액아 현상을 포함하는 반면, 다른 방법은 이슬 낙하 및/또는 증류만 측정한다.5. 3. 기타 방법
고전적인 이슬 측정 장치는 드로소미터이다. 작고 인공적인 응축 표면이 포인터나 드럼에 응축기의 무게 변화를 기록하는 펜에 부착된 팔에 매달려 있다. 그러나 이것은 모든 인공 표면 장치와 마찬가지로 바람에 매우 민감하며, 이슬 형성의 기상학적 잠재력만 측정할 수 있다. 특정 장소에서 실제 이슬량은 표면 특성에 크게 의존한다. 측정을 위해 식물, 잎 또는 전체 토양 기둥을 자연적으로 발생하는 것과 동일한 높이와 주변 환경에 표면을 둔 채 저울에 올려놓아 작은 리시미터를 제공한다. 추가적인 방법으로는 물방울을 표준화된 사진과 비교하여 추정하거나 표면에서 닦아낸 물의 양을 부피 측정하는 방법이 있다. 이러한 방법 중 일부는 액아 현상을 포함하는 반면, 다른 방법은 이슬 낙하 및/또는 증류만 측정한다.6. 인공적인 이슬 채취
이슬 채취는 비가 오지 않는 지역에서 물을 공급할 수 있는 방법이다. 이슬 활용 국제 기구(OPUR)는 비나 안개가 부족한 지역을 위해 호일 기반 응축기를 개발하고 있다. 인도 경영 연구소 아마다바드(IIMA)는 쿠치 해안 지역에서 대규모 이슬 채취 시스템을 만들었는데, 이 시스템은 하룻밤에 평균 200L의 이슬 물을 모을 수 있다.[12] 대규모 이슬 채취 계획은 EPDM 수집기에 차가운 바닷물을 순환시켜 이슬과 안개를 모아 깨끗한 물을 공급하는 것이다.[13] 최근에는 이슬 채취 장치를 지붕에 통합하는 연구도 진행되고 있다.[14]
6. 1. 공기 우물 (응축기)
이슬 채취는 비와 같은 기상 조건이 부족한 지역에서 물을 공급할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 우크라이나의 고대 큰 돌무더기, 중세 시대의 이슬 연못 잉글랜드 남부, 란사로테 밭에 있는 화산석 덮개와 같은 몇몇 인공 장치는 이슬 포집 장치로 여겨졌지만, 다른 원리로 작동하는 것으로 밝혀질 수 있다. 현재, 이슬 활용 국제 기구(OPUR)는 비나 안개가 연중 물 부족을 해결할 수 없는 지역을 위한 효과적인, 호일 기반의 응축기를 개발하고 있다.대규모 이슬 채취 시스템은 인도 경영 연구소 아마다바드(IIMA)가 OPUR의 참여하에 쿠치의 해안 반건조 지역에서 제작되었다.[12] 이러한 응축기는 10월부터 5월까지의 이슬 기간 동안 약 90일 밤 동안 하룻밤에 평균 200L 이상의 이슬 물을 수집할 수 있다. IIMA 연구소는 이슬이 해안 건조 지역에서 물의 보충 공급원으로 사용될 수 있음을 보여주었다.
대규모 이슬 채취 계획은 해안 근처의 EPDM 수집기에 차가운 바닷물을 순환시키는 것을 구상한다. 이것들은 이슬과 안개를 응축하여 깨끗한 식수를 공급한다.[13] 다른, 더 최근의 연구들은 이슬 채취 장치의 지붕 통합 가능성을 보여준다.[14]
건조 기후, 특히 한류에 의해 건조 기후(열대 사막)가 된 지역의 생물에게는 거의 유일한 음료수가 된다. 한류에 접한 지역은 일반적으로 건조 기후가 발달하는데, 이는 한류로 인해 지표 부근의 온도가 상공보다 낮은 상태로 유지되어 대기가 안정되고 저기압 발생이 방해받기 때문이다. 이러한 지역에서는 연중 강수를 볼 수 없다. 그러나 대지를 덮는 식생이 없기 때문에 이른 아침에는 지온이 해수면 온도보다 낮아진다. 그러면 겨울철에 하천수가 수증기를 내뿜는 강 안개처럼, 바다에서 안개가 피어올라 사막의 모래알이나 미세한 풀 줄기에 부착되어 이슬이 된다.
사막에 서식하는 생물은 이 이슬에 의존한다. 아프리카의 나미브 사막의 옴니마크리스 웅구이쿨라리스(Onymacris unguicularis)는 몸에 맺힌 이슬이 입가로 흘러내리도록 머리를 아래로, 엉덩이를 든 자세를 취한다.
건조 지역에서는 인간이 이용하는 수자원으로서도 이슬과 안개의 수집이 이루어지고 있으며, 이슬에 대해서는 공기 우물(Air well (condenser)|air well영어) 등의 기법이 있다.
6. 2. 대규모 이슬 채취 시스템
이슬 채취는 비와 같은 기상 조건이 부족한 지역에서 물을 공급할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 우크라이나의 고대 큰 돌무더기, 중세 시대의 이슬 연못 잉글랜드 남부, 그리고 란사로테 밭에 있는 화산석 덮개와 같은 몇몇 인공 장치는 이슬 포집 장치로 여겨졌지만, 다른 원리로 작동하는 것으로 밝혀질 수 있다. 현재, 이슬 활용 국제 기구(OPUR)는 비나 안개가 연중 물 부족을 해결할 수 없는 지역을 위한 효과적인, 호일 기반의 응축기를 개발하고 있다.인도 경영 연구소 아마다바드(IIMA)는 OPUR의 참여하에 쿠치의 해안 반건조 지역에서 대규모 이슬 채취 시스템을 제작하였다.[12] 이러한 응축기는 10월부터 5월까지의 이슬 기간 동안 약 90일 밤 동안 하룻밤에 평균 200L 이상의 이슬 물을 수집할 수 있다. IIMA 연구소는 이슬이 해안 건조 지역에서 물의 보충 공급원으로 사용될 수 있음을 보여주었다.
대규모 이슬 채취 계획은 해안 근처의 EPDM 수집기에 차가운 바닷물을 순환시키는 것을 구상한다. 이것들은 이슬과 안개를 응축하여 깨끗한 식수를 공급한다.[13] 더 최근의 연구들은 이슬 채취 장치의 지붕 통합 가능성을 보여준다.[14]
7. 한국 문화 속의 이슬
이슬은 한국 문화에서 다양한 상징적 의미를 지닌다. 이슬은 영양가 없이 산소만 포함한 시원하고 깨끗한 물의 대명사로 불린다.[7]
7. 1. 순수함과 깨끗함
이슬은 영양가 없이 산소만 포함한 시원하고 깨끗한 물의 대명사로 불린다. 천체론(''De Mundo'')(기원전 250년 이전 또는 기원전 350년에서 200년 사이에 저술)에는 "이슬은 맑은 하늘에서 떨어지는 미세한 수분이며, 얼음은 맑은 하늘에서 응결된 물의 형태이고, 상고는 응결된 이슬이며, '이슬-서리'는 반쯤 응결된 이슬이다"라는 내용이 있다.[7]그리스 신화에서 에르사는 이슬의 여신이자 의인화된 존재이다. 또한 신화에 따르면, 새벽의 이슬은 새벽의 여신 에오스가 아들의 죽음 때문에 울 때 생겨났으며, 이후 그는 불멸을 얻었다.
히브리어로 טל (''탈'')로 알려진 이슬은 유대교에서 농업적, 신학적 목적으로 중요하다. 유월절 첫날, 흰색 ''키텔''을 입은 ''하잔''은 이 시점부터 숙곳까지 이슬을 기원하는 예배를 인도한다. 12월과 유월절 사이의 우기 동안에는 축복받은 이슬이 비와 함께 오도록 하는 아미다에 내용이 추가된다. 이슬을 궁극적인 부활의 도구로 언급하는 많은 미드라시가 있다.[8] "이슬 맺힌" 또는 "나의 아버지는 새벽 이슬"은 히브리어 이름 아비탈의 대략적인 어원이다.[9][10]
성경의 토라 또는 구약성서에서 이슬은 신명기 32장 2절에서 상징적으로 사용된다: "내 교훈은 비처럼 내리고, 내 말은 이슬처럼, 연한 풀 위에 내리는 가는 비처럼, 풀에 내리는 소나기처럼 내릴 것이다."[11]
서방 전례의 가톨릭 미사에서, 두 번째 성찬 기도문을 사용할 때마다, 사제는 빵과 포도주에 대해 성부 하느님께 "그러므로, 당신의 영을 이 이슬처럼 보내시어 이 예물을 거룩하게 하소서. 그리하여 이것이 우리 주 예수 그리스도의 몸과 피가 되게 하소서."라고 기도한다. 성령이 '이슬처럼' 조용하고 극적이지 않은 방식으로 세상과 우리의 삶에 들어온다는 생각은 많은 기독교인들에게 큰 매력을 준다.
7. 2. 문학과 예술
이슬은 영양가 없이 산소만 포함한 시원하고 깨끗한 물의 대명사로 불린다.책 천체론(De Mundo) (기원전 250년 이전 또는 기원전 350년에서 200년 사이에 저술)에는 다음과 같은 내용이 있다. "이슬은 맑은 하늘에서 떨어지는 미세한 수분이며, 얼음은 맑은 하늘에서 응결된 물의 형태이고, 상고는 응결된 이슬이며, '이슬-서리'는 반쯤 응결된 이슬이다".[7]
그리스 신화에서 에르사는 이슬의 여신이자 의인화된 존재이다. 또한 신화에 따르면, 새벽의 이슬은 새벽의 여신 에오스가 아들의 죽음 때문에 울 때 생겨났으며, 이후 그는 불멸을 얻었다.
히브리어로 טל|탈he로 알려진 이슬은 유대교에서 농업적, 신학적 목적으로 중요하다. 유월절 첫날, 흰색 키텔을 입은 하잔은 이 시점부터 숙곳까지 이슬을 기원하는 예배를 인도한다. 12월과 유월절 사이의 우기 동안에는 축복받은 이슬이 비와 함께 오도록 하는 아미다에 내용이 추가된다. 이슬을 궁극적인 부활의 도구로 언급하는 많은 미드라시가 있다.[8] "이슬 맺힌" 또는 "나의 아버지는 새벽 이슬"은 히브리어 이름 아비탈의 대략적인 어원이다.[9][10]
성경의 토라 또는 구약성서에서 이슬은 신명기 32장 2절에서 상징적으로 사용된다: "내 교훈은 비처럼 내리고, 내 말은 이슬처럼, 연한 풀 위에 내리는 가는 비처럼, 풀에 내리는 소나기처럼 내릴 것이다."[11]
7. 3. 종교적 의미
영양가 없이 산소만 포함한 시원하고 깨끗한 물의 대명사로 불린다.그리스 신화에서 에르사는 이슬의 여신이자 의인화된 존재이다. 또한 신화에 따르면, 새벽의 이슬은 새벽의 여신 에오스가 아들의 죽음 때문에 울 때 생겨났으며, 이후 그는 불멸을 얻었다.
히브리어로 טל (''탈'')로 알려진 이슬은 유대교에서 농업적, 신학적 목적으로 중요하다. 유월절 첫날, 흰색 ''키텔''을 입은 ''하잔''은 이 시점부터 숙곳까지 이슬을 기원하는 예배를 인도한다. 12월과 유월절 사이의 우기 동안에는 축복받은 이슬이 비와 함께 오도록 하는 아미다에 내용이 추가된다. 이슬을 궁극적인 부활의 도구로 언급하는 많은 미드라시가 있다.[8] "이슬 맺힌" 또는 "나의 아버지는 새벽 이슬"은 히브리어 이름 아비탈의 대략적인 어원이다.[9][10]
성경의 토라 또는 구약성서에서 이슬은 신명기(32:2)에서 상징적으로 사용된다: "내 교훈은 비처럼 내리고, 내 말은 이슬처럼, 연한 풀 위에 내리는 가는 비처럼, 풀에 내리는 소나기처럼 내릴 것이다."[11]
참조
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웹사이트
dew
[2]
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dew
http://www.encyclope[...]
2013-05-18
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2021-10-21
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논문
Dew as a source of plant moisture
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1952
[5]
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The Role of Dew in Negev Desert plants
[6]
웹사이트
Late Blight in Potato — Publications
https://www.ag.ndsu.[...]
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[7]
서적
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encyclopedia
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http://jewishencyclo[...]
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[9]
서적
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https://books.google[...]
Oxford University Press
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[10]
웹사이트
Abital
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[11]
웹사이트
Deuteronomy 32: King James Version
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[12]
논문
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[13]
논문
Large Scale Dew Collection as a Source of Fresh Water Supply
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[14]
논문
Roof-integrated dew water harvesting in Combarbalá, Chile
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[15]
Kotobank
2024-04-27
[16]
Kotobank
2024-04-27
[17]
서적
最新 気象の事典
[18]
Kotobank
2024-04-27
[19]
Kotobank
2024-04-27
[20]
간행물
『気象観測の手引き』(2007)
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