$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

세창 폐금속광산 수계에서 미량원소의 지구화학적 거동특성 규명
Characteristics of Geochemical Behaviors of Trace Metals in Drainage from Abandoned Sechang Mine 원문보기

자원환경지질 = Economic and environmental geology, v.39 no.3, 2006년, pp.213 - 227  

강민주 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부) ,  이평구 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부) ,  염승준 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

자연저감의 메커니즘을 설명하기 위하여 납과 비소 함량이 높은 세창광산 지역의 광산배수, 침출수 및 지표수의 지구화학적 변화를 연구하였다. 주요 오염원인 폐광석에서 미량원소의 분산 및 물리화학적인 조건의 변화에 따른 미량원소의 이동도를 평가하기 위하여 총함량 분석 및 연속추출을 수행하였다. 이러한 광산배수, 침출수 및 지표수의 화학성분은 시료채취의 위치 및 시기별로 변화가 컸으며, 특히 pH가 매우 낮고(pH 2.1-3.3), 황산염(최대 661mg/l) 및 미량원소의 함량(최대 169mg/l Zn, 27mg/l As, 3.97mg/l Pb, 2.99mg/l Cu and 1.88mg/l Cd)이 매우 높은 경우가 관찰되었다. 그러나 지표수에서의 비소와 미량원소의 함량은 특별한 처리를 하지 않아도 광산배수와 침출수가 배출되는 지점으로부터 가까운 거리인 지류와 합류되는 지점(8번, 16번)에서 자연배경값과 거의 유사한 함량으로 낮아졌다. 철-황화광물의 산화작용과 가수분해에 따른 비정질 철-2차광물의 침전작용은 하천으로 유입되는 미량원소의 이동을 크게 감소시켜주는 효과적인 자연저감 메커니즘이었다. 또한 오염되지 않은 지표수와의 합류에 의한 희석효과도 미량원소의 함량을 감소시키고 점진적으로 pH를 증가시켰다. 한편, 가장 용해성이 높은 원소인 아연은 pH가 거의 중성에 가까워질 때까지 상당량이 용해된 용질상태로 남아있었다. 환경독성학적인 관점으로 볼 때, 세창광산 지역에서는 아연에 의한 오염에 특별한 관심을 가져야 한다. 이러한 것은 수분을 함유한 폐광석에서 아연의 대부분이 양이 온교환형(전체 함량의 65-89%)으로 존재하고, 납은 전체함량의 65-89%가 산화광물 및 탄산염광물형태와 수반되었으며, 카드뮴, 구리 및 비소는 잔류형태가 우세한 것으로 나타난 연속추출실험 결과에 의해서도 확인되었다. 건조상태의 폐광석에서는 전체 납 함량의 34-48%가 쉽게 용출될 수 있는 양이온교환형태로 존재하였다. 양이온교환 및 탄산염광물 수반된 금속의 비율을 고려하면 각 미량원소의 상대적인 이동도는 Zn>Pb>Cd>As=Cu의 순서로 감소하는 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The geochemical evolution of mine drainage and leachate from waste rock dumps and stream water in Pb-As-rich abandoned Sechang mine area was investigated to elucidate mechanisms of trace metals. Total and sequential extractions were applied to estimate the distribution of trace metals in constituent...

주제어

참고문헌 (27)

  1. 강민주, 이평구, 최상훈, 신성천 (2003) 서보광산 폐광석 내 2차 광물에 의한 중금속 고정화, 자원환경지질, 36 권, 177-189 

  2. 강민주, 이평구 (2005) 폐광산 지역 폐광석 및 광미에서 비소의 고정 메커니즘과 용출특성. 자원환경지질, 38권, p. 499-512 

  3. 대한광업진흥공사 (1977) 광상시추조사보고 3호 

  4. Berger, A.C., Bethke, C.M. and Krumhansl, J.L. (2000) A process model of natural attenuation in drainage from a historic mining district. Appl. Geochem., v. 15, p.655-666 

  5. Bigham, J.M. (1994) Mineralogy of ochre deposits formed by sulfide oxidation. In: Jambor, J.L. and Blowes, D.W., Editors, 1994. Short Course Handbook on Environmental Geochemistry of Sulfide Mine-Wastes, Mineralogical Association of Canada, p. 103-132 

  6. Bigham, J.M. and Nordstrom, D.K. (2000) Iron and aluminum hydroxysulfates from acid suIfate waters. In: Alpers, C.N., Jambor, J.L., Nordstrom, D.K. (eds) Sulfate minerals: crystallography, geochemistry, and environmental significance. Rev Mineral Geochem. v. 40, p. 351-403 

  7. Bowell, R.J. and Bruce, I. (1995) Geochemistry of iron ochres and mine waters from Levant Mine, Cornwall. Appl. Geochim., v. 10, p. 237-250 

  8. Carbonell-Barrachina, A.A., Rocamora, A., Garcia-Gomis, C., Martinez-Sanchez, F. and Burla, F. (2004) Arsenic and zinc biogeochemistry in pyrite mine waste from the Aznalcal1ar enbironmental disaster, Geoderma, v. 122, p. 195-203 

  9. Casiot C., Morin G., Juillot F., Bruneel O., Personne, J.C., Leblanc M., Duqesne K., Bonnefoy V. and Elbaz-Poulichet (2003) Bacterial immobilization and oxidation of arsenic in acid mine drainage (Camoule's creek, France). Water Res. v. 37, p.2929-2936 

  10. Chapman, B.M., Jones, D.R. and Jung, R.F. (1983) Processes controlling metal ion attenuation in acid mine drainage stream. Geochim. Cosmochim., Acta 47, p. 1957-1973 

  11. Courtin-Nomade, A., Bril, H., Neel, C. and Lenain, J.F. (2003) Arsenic in iron cements developed within tailings of a former metalliferous mine-Enguiales, Aveyron. France. Appl. Geochem., 18, 395-408 

  12. Davis, J.A. and Kent, D.B. (1990) Surface complexation modeling in aqueous geochemistry. In: Hochella M.F., White A.F.(eds) Mineral-water interface geochemistry: reviews in mineralogy. Mineralogical Society of America, Washington, v. 23, p. 177-260 

  13. Dold, B. and Fontbote, L. (2002) A mineralogical and geochemical study of element mobility in sulfide mine tailings of Fe oxide Cu-Au deposits from the Punta del Cobre belt, northern Chile, Chem. Geol., v. 189, p. 135163 

  14. Dzombak, D.A. and Morel, F.M.M. (1990) Surface complexation modeling-hydrous ferric oxide. Wi!ey, New York, p. 393 

  15. Frau, F. (2000) The formation-dissolution-precipitation cycle of melanterite at the abandoned pyrite mine of Genna Luas in Sardinia, Italy: environmental implications, Mineral. Mag., v. 64, p. 995-1006 

  16. Fukushi, K., Sasaki, M., Sato, T., Yanase, N., Amano, H., and Ikeda, H. (2003) A natural attenuation of arsenic in drainage from an abandoned arsenic mine dump. Appl. Geochem., v. 18, p. 1267-1278 

  17. Hudson-Edwards, KA, Schell, C. and Macklin, M.G (1999) Mineralogy and geochemistry of alluvium contaminated by metal minig in the Rio Tionto area, southwest Spain. Appl. Geochim., v. 14, p. 1015-1030 

  18. Kimball, B.A., Broshears, R.A., McKnight, D.M. and Bencala, K.E. (1994) Effects of instream pH modification on transport of sulfide-oxidation products. In: Alpers, C.N. and Blowes, D.W., Editors, 1994. The Environmental Geochemistry of Sulfide Oxidation, Am. Chem. Soc. Symp. Series, v. 550, .p. 224-243 

  19. Leblanc, M., Achard, B., Ben Othman, D., Luck, J. M., Bertrand-Sarfati, J. and Personne, J.Ch. (1996) Accumulation of arsenic from acidic mine waters by ferruginous bacterial accretions (stromatolites). Appl. Geochem., v. 11, p. 541-549 

  20. Lee, P.K., Kang, M.J., Choi, S.H. and Touray, J.C. (2005) Sulfide oxidation and the natural attenuation of arsenic and trace metals in the waste rocks of the abandoned Seobo tungsten mine, Korea, Appl. Geochem., v. 20, p. 1687-1703 

  21. Mascaro, I., Benvenuti, B., Corsini, F., Costagliola, P., Lattanzi, P., Parrini, P. and Tanelli, G (2001) Mine wastes at the polymetallic deposit of Fenice Capanne(southem Tuscany, Italy). Mineralogy, geochemistry, and environmental impact, Environ. Geol., 41, 417-429 

  22. McCarty, D.K, Moore, J.N. and Marcus, W.A. (1998) Mineralogy and trace element association in an acid mine drainage iron oxide precipitate; comparison of selective extraction. Appl. Geochim., v. 13, p. 165-176 

  23. McGregor, R.G, Blowes, D.W., Jambor, J.L. and Robertson, W.D. (1998) The solid-phase controls on the mobility of heavy metals at the Copper Cliff tailings area, Sudbury, Ontario, Canada, J. Contaminant Hydrol., v. 33, p. 247-271 

  24. Shaw, S.C., Groat, L.A., Jambor, J.L., Blowes, D.W., Hanton- Fong, C.J.. and Stuparyk, R.A. (1998) Mineralogical study of base metal tailings with various sulfide contents, oxidized in laboratory columns and field lysimeters, Environ. Geol., 33, 209-217 

  25. Smith, K.S. (1999) Metal sorption on mineral surfaces: an overview with examples relating to mineral deposits. In: Plumlee, GS., Losdon, MJ. (eds) The environmental geochemistry of mineral deposits, Part A. Processes, Techniques, and Health Issue:s: Society of Economic Geologists. Rev. Econ. Geol. v. 6A, p. 161.182 

  26. Tessier, A., Campbell, P.Gc. and Bisson, M. (1979) Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metal. Anal. Chem., v. 51, p. 844-850 

  27. Webster, J.G, Swedlund, PJ. and Webster, K.S. (1998) Trace metal adsorption onto an acid mine drainage Fe(III) oxyhydroxysulphate. Environ. Sci. Technol., v. 32, p. 1361-1368 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로