본 연구는 재생골재로 만든 투과성 블록을 이용하여 산성광산폐수(acid mine drainage, AMD)의 중화처리에 관하여 연구하였다. 투과성 블록은 골재를 4∼8㎜, 8∼14㎜, 14∼25㎜ 입도별로 분류하여 제작하고 기초 물성 평가와 pH평형, 준연속흐름, 연속흐름 실험 방법으로 측정하였다. 투과성 블록의 중화처리를 위한 실험으로써 증류수와 AMD 성분의 조성을 같이한 합성산성폐수(Fe 25㎎/ℓ, ...
본 연구는 재생골재로 만든 투과성 블록을 이용하여 산성광산폐수(acid mine drainage, AMD)의 중화처리에 관하여 연구하였다. 투과성 블록은 골재를 4∼8㎜, 8∼14㎜, 14∼25㎜ 입도별로 분류하여 제작하고 기초 물성 평가와 pH평형, 준연속흐름, 연속흐름 실험 방법으로 측정하였다. 투과성 블록의 중화처리를 위한 실험으로써 증류수와 AMD 성분의 조성을 같이한 합성산성폐수(Fe 25㎎/ℓ, Mn, 5㎎/ℓ, SO_(4)^(2-) 518㎎/ℓ)를 각각 위의 세 개의 실험방법에 적용하였다. 증류수를 이용하였을 때에는 pH, 알칼리도, Ca이온 농도를 측정하였다. 또한 산성폐수를 이용하였을 때에는 pH와 산도를 측정하였으며, 연속흐름 실험에서만 Fe, Mn, SO_(4)^(2-)의 농도를 함께 측정하였다. 투과성 블록의 기초물성 실험결과 압축강도는 4∼8㎜크기에서 123.08㎏f/㎠으로 측정되었다. 또한 골재의 입도가 작을수록 공극율과 투수계수는 낮아져서 골재의 크기가 4∼8㎜인 경우 각각 14%, 0.47㎝/sec로 낮게 나타났다. 평형실험의 결과 pH는 최대 12부근까지 증가하였으며, 4∼8㎜일 때 알칼리도는 약 400㎎/ℓ, Ca이온 농도는 200㎎/ℓ로 증가하였다. 산성폐수에 담가두었을 때에는 pH가 8부근에서 평형에 도달하고 산도는 약 10㎎/ℓ으로 낮아졌다. 준연속흐름 실험결과 pH가 12부근의 값을 지속적으로 나타냈으며, 알칼리도와 Ca이온 농도는 4∼8㎜일 때 각각 300∼400㎎/ℓ, 150㎎/ℓ로 나타났다. 합성산성폐수를 흘려보냈을 때에는 pH가 8부근까지 중화되었으나 4∼8㎜는 pH가 11까지 높아졌다. 산도는 약 40㎎/ℓ로 낮아졌다. 연속흐름 실험결과 증류수를 이용 시에 4∼8㎜가 pH 12이상으로 측정되었고 알칼리도는 497㎎/ℓ까지 증가하였으며 Ca이온 농도는 325㎎/ℓ까지 증가하였다. 합성산성폐수를 이용 시에는 4∼8㎜골재의 투과성 블록은 pH가 7로 중화되었고 산도는 5㎎/ℓ까지 감소하였다. 또한 Fe는 0.9㎎/ℓ, Mn은 2.8㎎/ℓ, SO_(4)^(2-) 52㎎/ℓ로 감소하였다. 실험결과 재생골재로 만든 투과성 블록을 이용한 산성광산폐수 중화처리의 가능성을 알 수 있었으며, 향후 현장 적용성 연구가 수행되어져야 할 것이다.
본 연구는 재생골재로 만든 투과성 블록을 이용하여 산성광산폐수(acid mine drainage, AMD)의 중화처리에 관하여 연구하였다. 투과성 블록은 골재를 4∼8㎜, 8∼14㎜, 14∼25㎜ 입도별로 분류하여 제작하고 기초 물성 평가와 pH평형, 준연속흐름, 연속흐름 실험 방법으로 측정하였다. 투과성 블록의 중화처리를 위한 실험으로써 증류수와 AMD 성분의 조성을 같이한 합성산성폐수(Fe 25㎎/ℓ, Mn, 5㎎/ℓ, SO_(4)^(2-) 518㎎/ℓ)를 각각 위의 세 개의 실험방법에 적용하였다. 증류수를 이용하였을 때에는 pH, 알칼리도, Ca이온 농도를 측정하였다. 또한 산성폐수를 이용하였을 때에는 pH와 산도를 측정하였으며, 연속흐름 실험에서만 Fe, Mn, SO_(4)^(2-)의 농도를 함께 측정하였다. 투과성 블록의 기초물성 실험결과 압축강도는 4∼8㎜크기에서 123.08㎏f/㎠으로 측정되었다. 또한 골재의 입도가 작을수록 공극율과 투수계수는 낮아져서 골재의 크기가 4∼8㎜인 경우 각각 14%, 0.47㎝/sec로 낮게 나타났다. 평형실험의 결과 pH는 최대 12부근까지 증가하였으며, 4∼8㎜일 때 알칼리도는 약 400㎎/ℓ, Ca이온 농도는 200㎎/ℓ로 증가하였다. 산성폐수에 담가두었을 때에는 pH가 8부근에서 평형에 도달하고 산도는 약 10㎎/ℓ으로 낮아졌다. 준연속흐름 실험결과 pH가 12부근의 값을 지속적으로 나타냈으며, 알칼리도와 Ca이온 농도는 4∼8㎜일 때 각각 300∼400㎎/ℓ, 150㎎/ℓ로 나타났다. 합성산성폐수를 흘려보냈을 때에는 pH가 8부근까지 중화되었으나 4∼8㎜는 pH가 11까지 높아졌다. 산도는 약 40㎎/ℓ로 낮아졌다. 연속흐름 실험결과 증류수를 이용 시에 4∼8㎜가 pH 12이상으로 측정되었고 알칼리도는 497㎎/ℓ까지 증가하였으며 Ca이온 농도는 325㎎/ℓ까지 증가하였다. 합성산성폐수를 이용 시에는 4∼8㎜골재의 투과성 블록은 pH가 7로 중화되었고 산도는 5㎎/ℓ까지 감소하였다. 또한 Fe는 0.9㎎/ℓ, Mn은 2.8㎎/ℓ, SO_(4)^(2-) 52㎎/ℓ로 감소하였다. 실험결과 재생골재로 만든 투과성 블록을 이용한 산성광산폐수 중화처리의 가능성을 알 수 있었으며, 향후 현장 적용성 연구가 수행되어져야 할 것이다.
This study is about a neutralization treatment of acid mine drainage(AMD) by using the permeable blocks made of recycled aggregate. The permeable blocks were produced with aggregate, which was categorized into 4∼8㎜, 8∼14㎜ and 14∼25㎜, Basic physical properties, pH equilibrium experiment, semi-continu...
This study is about a neutralization treatment of acid mine drainage(AMD) by using the permeable blocks made of recycled aggregate. The permeable blocks were produced with aggregate, which was categorized into 4∼8㎜, 8∼14㎜ and 14∼25㎜, Basic physical properties, pH equilibrium experiment, semi-continuous test and continuous flow test were conducted. The distilled water was used for the measurement of pH, alkalinity and concentration of Ca ion. Also acid solution containing Fe 25㎎/ℓ, Mn 5㎎/ℓ and SO_(4)^(2-) 518㎎/ℓ was applied to permeable blocks, and pH and acidity were measured. In the continuous flow test, concentration of Fe, Mn and SO_(4)^(2-) was measured. The test result of basic physical properties of permeable block indicates that the compressive strength of 4∼8㎜ aggregate size of permeable block showed 123.08㎏f/㎠. It indicates that as the size of aggregate got smaller the percentage of void and coefficient of permeability were decreased and showed 14% and 0.47㎝/sec respectively at the aggregate size of 4∼8㎜. In the result of equilibrium experiment, pH was increased to around 12 and at the aggregate grade of 4∼8㎜ the alkalinity was increased up to about 400㎎/ℓ and the concentration of Ca ion to 200㎎/ℓ. In the acid drainage the equilibrium was achieved around at pH of 8 and the acidity was decreased around to 10㎎/ℓ. In the semi-continuous flow test result, pH remained around at 12 and the alkalinity and of Ca ion concentration were 300∼400㎎/ℓ and 150㎎/ℓ respectively in case of 4∼8㎜ aggregate size of permeable block. When acid solution were applied, pH increased to 8, and in case of 4∼8㎜ aggregate size of permeable block pH increased to 11. The continuous flow test results showed that pH was increased over 12, the alkalinity was increased to 497㎎/ℓ and the concentration of Ca ion to 325㎎/ℓ in case of 4∼8㎜ aggregate size of permeable block in the distilled water. When the acid solution applied, pH was neutralized around at 7 and the acidity was decreased to 5㎎/ℓ in case of 4∼8㎜ aggregate. Also Fe was decreased to 0.9㎎/ℓ, Mn to 2.8㎎/ℓ and SO_(4)^(2-) to 52㎎/ℓ. These test results showed the possibility of neutralization treatment of acid mine drainage with the use of permeable blocks. The further studies need to be conducted to examine the applicability of the permeable blocks for neutralization treatment of acid mine drainage through field experiments.
This study is about a neutralization treatment of acid mine drainage(AMD) by using the permeable blocks made of recycled aggregate. The permeable blocks were produced with aggregate, which was categorized into 4∼8㎜, 8∼14㎜ and 14∼25㎜, Basic physical properties, pH equilibrium experiment, semi-continuous test and continuous flow test were conducted. The distilled water was used for the measurement of pH, alkalinity and concentration of Ca ion. Also acid solution containing Fe 25㎎/ℓ, Mn 5㎎/ℓ and SO_(4)^(2-) 518㎎/ℓ was applied to permeable blocks, and pH and acidity were measured. In the continuous flow test, concentration of Fe, Mn and SO_(4)^(2-) was measured. The test result of basic physical properties of permeable block indicates that the compressive strength of 4∼8㎜ aggregate size of permeable block showed 123.08㎏f/㎠. It indicates that as the size of aggregate got smaller the percentage of void and coefficient of permeability were decreased and showed 14% and 0.47㎝/sec respectively at the aggregate size of 4∼8㎜. In the result of equilibrium experiment, pH was increased to around 12 and at the aggregate grade of 4∼8㎜ the alkalinity was increased up to about 400㎎/ℓ and the concentration of Ca ion to 200㎎/ℓ. In the acid drainage the equilibrium was achieved around at pH of 8 and the acidity was decreased around to 10㎎/ℓ. In the semi-continuous flow test result, pH remained around at 12 and the alkalinity and of Ca ion concentration were 300∼400㎎/ℓ and 150㎎/ℓ respectively in case of 4∼8㎜ aggregate size of permeable block. When acid solution were applied, pH increased to 8, and in case of 4∼8㎜ aggregate size of permeable block pH increased to 11. The continuous flow test results showed that pH was increased over 12, the alkalinity was increased to 497㎎/ℓ and the concentration of Ca ion to 325㎎/ℓ in case of 4∼8㎜ aggregate size of permeable block in the distilled water. When the acid solution applied, pH was neutralized around at 7 and the acidity was decreased to 5㎎/ℓ in case of 4∼8㎜ aggregate. Also Fe was decreased to 0.9㎎/ℓ, Mn to 2.8㎎/ℓ and SO_(4)^(2-) to 52㎎/ℓ. These test results showed the possibility of neutralization treatment of acid mine drainage with the use of permeable blocks. The further studies need to be conducted to examine the applicability of the permeable blocks for neutralization treatment of acid mine drainage through field experiments.
주제어
#산성광산폐수 재생골재 투과성 블록 중화 PH Acid Mine Drainage(AMD) Recycled aggregate Permeable Bloc Neutralization
학위논문 정보
저자
전순원
학위수여기관
世明大學校 大學院
학위구분
국내석사
학과
환경안전시스템공학과
발행연도
2006
총페이지
56p.
키워드
산성광산폐수 재생골재 투과성 블록 중화 PH Acid Mine Drainage(AMD) Recycled aggregate Permeable Bloc Neutralization
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