플라스틱 생산은 현대 사회에서 플라스틱 수요에 비례하여 꾸준히 증가하고 있다. 전 세계적으로 2019년 한 해 동안 3억 6,800만 톤의 플라스틱이 제조되었다[1]. 플라스틱은 기본적으로 약한강도와 열악한 내열성 그리고 유기용매에 취약한 특징을 가지고 있으며 이러한 단점을 극복하기 위해 여러 종류의 화학물질을 사용해서 취약한 특성에 대해 보완이 이루어진다. 그러나 이러한 화학 물질은 유독하기 때문에 주변 환경에 악영향을 끼치게 된다[2][3]. 이러한 플라스틱의 대량 생산은 미세 플라스틱이라고 하는 플라스틱 파편을 생성하여 ...
플라스틱 생산은 현대 사회에서 플라스틱 수요에 비례하여 꾸준히 증가하고 있다. 전 세계적으로 2019년 한 해 동안 3억 6,800만 톤의 플라스틱이 제조되었다[1]. 플라스틱은 기본적으로 약한강도와 열악한 내열성 그리고 유기용매에 취약한 특징을 가지고 있으며 이러한 단점을 극복하기 위해 여러 종류의 화학물질을 사용해서 취약한 특성에 대해 보완이 이루어진다. 그러나 이러한 화학 물질은 유독하기 때문에 주변 환경에 악영향을 끼치게 된다[2][3]. 이러한 플라스틱의 대량 생산은 미세 플라스틱이라고 하는 플라스틱 파편을 생성하여 해양 생태계의 파괴와 같은 환경 문제를 야기한다[4][5][6]. 이혜성과 김용진 (2017) 의 연구결과에 따르면 국내에서 발생하는 미세플라스틱 중 수역 환경에서의 미세 플라스틱 유입경로는 주로 두 가지로 분류할 수 있다. 하나는 타이어 분진, 건축물 도료, 인조잔디 등과 같이 오염원을 특정할 수 없는 비점오염원이고, 다른 하나는 가정이나 상업시설과 같이 오염원을 특정할 수 있는 위치에서 발생하는 점오염원이다[7]. 이런 다변화된 오염원들로부터 배출된 유해물질들은 합류식 하수관거를 따라 우수토실에 모이게 된다. 우수토실에서는 우천 시 수역으로 방류되는 물들이 존재하는데 이를 합류식 하수관거 월류수(CSOs : Combined Sewer Overflows)라고 정의한다. 우수토실에 모인 오염물질들은 CSOs를 따라서 도시하천으로 유입이 되게 되기 때문에 도시 수역에서의 미세플라스틱 저감을 위해서는 CSOs 내부의 미세플라스틱에 대한 연구가 필요하지만 현재까지 CSOs에서의 미세플라스틱 거동에 대해 연구한 선행논문은 아직까지 거의 없는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 강우 시 CSOs를 통해 유출되는 미세플라스틱의 양과 그 종류들에 대해서 조사를 진행하고자 한다. 미세플라스틱 분석은 정량분석 및 정성분석을 진행했으며 분석결과 최대 81ea/L의 미세플라스틱이 도시하천으로 유입되는 것을 확인했다. 또한 미세플라스틱의 유출특성이 기존 수질지표 그 중에서도 BOD, TOC, CODcr 그리고 TSS 와의 관계를 살펴보았다. 그 결과 미세플라스틱의 유출특성은 TSS, CODcr의 유출특성과 유사했던 반면 BOD, TOC의 유출특성과는 유의미한 상관관계가 보이지 않았다. 도봉 1배수분구에서 방출된 미세플라스틱의 성분을 구체적으로 확인해보면 대부분 섬유형 폴리에스테르 계열의 미세플라스틱으로 구성되어 있었다. 따라서 해당 연구결과를 바탕으로 계절별 CSOs에 존재하는 미세플라스틱에 대해 조사를 진행하여 향후 실질적으로 도시 하천내부로 유입되는 미세플라스틱의 저감에 대한 대책에 대해 해당 연구결과는 향후 계절에 따른 CSOs를 통해 수계 내 유입되는 미세플라스틱의 변화를 파악하고 기초적인 자료를 제공하는데 도움이 될 것으로 판단된다.
플라스틱 생산은 현대 사회에서 플라스틱 수요에 비례하여 꾸준히 증가하고 있다. 전 세계적으로 2019년 한 해 동안 3억 6,800만 톤의 플라스틱이 제조되었다[1]. 플라스틱은 기본적으로 약한강도와 열악한 내열성 그리고 유기용매에 취약한 특징을 가지고 있으며 이러한 단점을 극복하기 위해 여러 종류의 화학물질을 사용해서 취약한 특성에 대해 보완이 이루어진다. 그러나 이러한 화학 물질은 유독하기 때문에 주변 환경에 악영향을 끼치게 된다[2][3]. 이러한 플라스틱의 대량 생산은 미세 플라스틱이라고 하는 플라스틱 파편을 생성하여 해양 생태계의 파괴와 같은 환경 문제를 야기한다[4][5][6]. 이혜성과 김용진 (2017) 의 연구결과에 따르면 국내에서 발생하는 미세플라스틱 중 수역 환경에서의 미세 플라스틱 유입경로는 주로 두 가지로 분류할 수 있다. 하나는 타이어 분진, 건축물 도료, 인조잔디 등과 같이 오염원을 특정할 수 없는 비점오염원이고, 다른 하나는 가정이나 상업시설과 같이 오염원을 특정할 수 있는 위치에서 발생하는 점오염원이다[7]. 이런 다변화된 오염원들로부터 배출된 유해물질들은 합류식 하수관거를 따라 우수토실에 모이게 된다. 우수토실에서는 우천 시 수역으로 방류되는 물들이 존재하는데 이를 합류식 하수관거 월류수(CSOs : Combined Sewer Overflows)라고 정의한다. 우수토실에 모인 오염물질들은 CSOs를 따라서 도시하천으로 유입이 되게 되기 때문에 도시 수역에서의 미세플라스틱 저감을 위해서는 CSOs 내부의 미세플라스틱에 대한 연구가 필요하지만 현재까지 CSOs에서의 미세플라스틱 거동에 대해 연구한 선행논문은 아직까지 거의 없는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 강우 시 CSOs를 통해 유출되는 미세플라스틱의 양과 그 종류들에 대해서 조사를 진행하고자 한다. 미세플라스틱 분석은 정량분석 및 정성분석을 진행했으며 분석결과 최대 81ea/L의 미세플라스틱이 도시하천으로 유입되는 것을 확인했다. 또한 미세플라스틱의 유출특성이 기존 수질지표 그 중에서도 BOD, TOC, CODcr 그리고 TSS 와의 관계를 살펴보았다. 그 결과 미세플라스틱의 유출특성은 TSS, CODcr의 유출특성과 유사했던 반면 BOD, TOC의 유출특성과는 유의미한 상관관계가 보이지 않았다. 도봉 1배수분구에서 방출된 미세플라스틱의 성분을 구체적으로 확인해보면 대부분 섬유형 폴리에스테르 계열의 미세플라스틱으로 구성되어 있었다. 따라서 해당 연구결과를 바탕으로 계절별 CSOs에 존재하는 미세플라스틱에 대해 조사를 진행하여 향후 실질적으로 도시 하천내부로 유입되는 미세플라스틱의 저감에 대한 대책에 대해 해당 연구결과는 향후 계절에 따른 CSOs를 통해 수계 내 유입되는 미세플라스틱의 변화를 파악하고 기초적인 자료를 제공하는데 도움이 될 것으로 판단된다.
Plastic production is steadily increasing in proportion to the demand for plastics in modern society. Worldwide, 368 million tons of plastics were manufactured in 2019. Plastics basically have weak strength, poor heat resistance, and vulnerability to organic solvents. However, because these chemical...
Plastic production is steadily increasing in proportion to the demand for plastics in modern society. Worldwide, 368 million tons of plastics were manufactured in 2019. Plastics basically have weak strength, poor heat resistance, and vulnerability to organic solvents. However, because these chemicals are toxic, they adversely affect the surrounding environment. The mass production of these plastics produces plastic fragments called microplastics, which cause environmental problems such as destruction of marine ecosystems. Microplastics inlet in the water environment can be mainly classified into two categories. One is a non-point source, such as tire fragments, industrial paint, and dust, where the source of pollution cannot be identified, and the other is a point source that occurs in a location where the source of pollution can be identified, such as a home or factory. Hazardous substances discharged from these diversified pollutants are collected in the rainwater chamber along the combined sewage conduit. In storm water, there is water discharged into the water body during rainy weather, and this is defined as Combined Sewer Overflows (CSOs). Since pollutants collected in rainwater flow into urban rivers following CSOs, research on microplastics inside CSOs is necessary to reduce microplastics in urban water bodies. There are few prior papers yet. Therefore, this study intends to investigate the amount and types of microplastics discharged through CSOs during rainfall. Quantitative and qualitative analysis of microplastics were conducted, and as a result of the analysis, it was confirmed that up to 81ea/L of microplastics flowed into urban rivers. In addition, the relationship between the outflow characteristics of microplastics and BOD, TOC, CODcr and TSS among the existing water quality indicators was investigated. As a result, the discharge characteristics of microplastics were similar to those of TSS and CODcr, but there was no significant correlation with the discharge characteristics of BOD and TOC. When the components of microplastics released from the Dobong 1 drainage pit were specifically checked, they were mostly composed of fibrous polyester-based microplastics. Therefore, based on the research results, we investigate the microplastics present in CSOs by season and plan for measures to reduce microplastics flowing into urban rivers in the future. It is judged that it will be helpful in understanding the changes about microplastics flowing into the water body and providing basic data.
Plastic production is steadily increasing in proportion to the demand for plastics in modern society. Worldwide, 368 million tons of plastics were manufactured in 2019. Plastics basically have weak strength, poor heat resistance, and vulnerability to organic solvents. However, because these chemicals are toxic, they adversely affect the surrounding environment. The mass production of these plastics produces plastic fragments called microplastics, which cause environmental problems such as destruction of marine ecosystems. Microplastics inlet in the water environment can be mainly classified into two categories. One is a non-point source, such as tire fragments, industrial paint, and dust, where the source of pollution cannot be identified, and the other is a point source that occurs in a location where the source of pollution can be identified, such as a home or factory. Hazardous substances discharged from these diversified pollutants are collected in the rainwater chamber along the combined sewage conduit. In storm water, there is water discharged into the water body during rainy weather, and this is defined as Combined Sewer Overflows (CSOs). Since pollutants collected in rainwater flow into urban rivers following CSOs, research on microplastics inside CSOs is necessary to reduce microplastics in urban water bodies. There are few prior papers yet. Therefore, this study intends to investigate the amount and types of microplastics discharged through CSOs during rainfall. Quantitative and qualitative analysis of microplastics were conducted, and as a result of the analysis, it was confirmed that up to 81ea/L of microplastics flowed into urban rivers. In addition, the relationship between the outflow characteristics of microplastics and BOD, TOC, CODcr and TSS among the existing water quality indicators was investigated. As a result, the discharge characteristics of microplastics were similar to those of TSS and CODcr, but there was no significant correlation with the discharge characteristics of BOD and TOC. When the components of microplastics released from the Dobong 1 drainage pit were specifically checked, they were mostly composed of fibrous polyester-based microplastics. Therefore, based on the research results, we investigate the microplastics present in CSOs by season and plan for measures to reduce microplastics flowing into urban rivers in the future. It is judged that it will be helpful in understanding the changes about microplastics flowing into the water body and providing basic data.
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