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비점오염원의 유수지 유입 방지를 위한 슬래그 활용 방안
The Application Plans of Slag to Prevent Non-point Source Pollutants Flowing into the Retention Pond 원문보기

한국습지학회지 = Journal of wetlands research, v.12 no.2, 2010년, pp.67 - 73  

박정환 (인하공업전문대학 화공환경과) ,  김진한 (인천대학교 도시환경공학부) ,  정종태 (인천대학교 도시환경공학부) ,  전세진 (가람환경기술(주)) ,  박한봉 (가람환경기술(주))

초록
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본 연구는 오염이 심한 유수지를 지속적으로 양호한 수질로 유지하기 위한 효율적 방안을 모색하고자 수행되었다. 유수지 수질을 양호하게 유지하려면 외부로부터 유입되는 비점오염원의 유입 차단이 필요하다. 본 연구에서는 이의 방안으로 다공성 슬래그의 활용을 제안하였다. 다공성 슬래그 넷트를 유수지에 설치하는 경우의 수질 변화를 알아보기 위하여 오염물질의 제거 정도를 실험하였다. 그 결과 접촉 시간과 인 제거 효율 간에는 높은 상관관계($r^2=0.9765$)를 나타내어 접촉시간이 처리효율에 미치는 중요한 인자임을 알 수 있었으며, 인과 부유물질은 조제 시료, 생물학적 처리수, 하수 모두 다공성 슬래그 충전상을 통과하면서 높은 효율로 제거됨을 확인할 수 있었다. 이로부터 비점오염원의 유입 방지를 위하여 유수지 수중 내부와 외부 호안에 다공성 슬래그 충전상의 설치방안을 제안하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was performed to figure out what would be effective to maintain good water quality in the retention pond which was badly polluted before. In order to keep the good water quality of the retention pond it is necessary to prevent outer non-point source pollutants from flowing into the pond. ...

주제어

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문제 정의

  • 이들 영양염류는 호소의 부영양화 원인물질로 여름철 조류 대량 번식의 원인 물질이 기도 하다. 따라서 본 연구에서는 슬래그를 이용, 부유물질 제거와 함께 조류의 주요 성장제한요소(limiting nutrient)인 TP 제거 정도를 실험하고 조류 발생 방지를 위한 유수지 수질 개선방안의 하나로 활용 가능한 지 평가하고자 하였다.
  • 특히 이와 같이 해안에 위치한 유수지의 경우 오염된 물이 해안으로 방류되면서 인근 연안의 해양수질에도 악영향을 미칠 수 있다. 본 연구는 인천광역시에 위치한 A 유수지의 수질 및 저니질 개선을 수행한 후에도 지속적으로 깨끗한 유수지 수질을 유지하기 위한 방안을 모색하기 위하여 수행되었다. 송도 경제자유구역과 인접한 실험 대상 유수지는 하천의 최하단에 위치해 있다.
  • 본 연구에서는 오염 정도가 호소수질등급 Ⅵ 등급(매우 나쁨)의 유수지를 대상으로 여러 가지 물리ㆍ화학적 방법을 이용하여 호소수질등급 Ⅲ 등급(보통)의 수질로 개선한 후 이 수질을 지속적으로 유지하기 위한 방안을 모색하고자 수행되었다. 유수지 정화사업이 선행된 후에도 양호한 수질을 지속적으로 유지하기 위해서는 유수지 외부로부터 유입되는 비점오염원의 유입을 차단하여야 하는데 이를 위한 방안으로 본 연구에서는 슬래그를 이용하는 방안을 제안하고자 하였다.
  • 이와 함께 슬래그는 다공성의 특성과 넓은 비표면적으로 인하여 부유물질의 제거는 물론 오염물질의 흡착 기능을 가지고 있다. 본 연구에서는 이들 슬래그를 별로로 가공함이 없이 괴상 형태 그대로 그물망 또는 철망 형태로 비점오염원 차단시설을 만들어 설치할 때 부유물질 및 인의 제거 효율을 조사하고 이로부터 슬래그를 이용한 환경친화적인 비점오염원 유입방지 시설물의 설치 방안을 제안하고자 하였다. 본 연구에서 제안하는 외부 비점오염원의 유입차단 시설은 유수지 뿐만 아니라 체류시간이 긴 호소 등의 부영양화 방지(Nichols 등, 1979 : Gerber 등, 1986 : Ekama, 1983)에도 적용할 수 있으며, 특별한 가공 없이 오염방지 시설을 설치할 수 있어 경제적이며 또한 폐자원을 유용하게 재활용할 수 있다는 장점이 있다.
  • 본 연구에서는 오염 정도가 호소수질등급 Ⅵ 등급(매우 나쁨)의 유수지를 대상으로 여러 가지 물리ㆍ화학적 방법을 이용하여 호소수질등급 Ⅲ 등급(보통)의 수질로 개선한 후 이 수질을 지속적으로 유지하기 위한 방안을 모색하고자 수행되었다. 유수지 정화사업이 선행된 후에도 양호한 수질을 지속적으로 유지하기 위해서는 유수지 외부로부터 유입되는 비점오염원의 유입을 차단하여야 하는데 이를 위한 방안으로 본 연구에서는 슬래그를 이용하는 방안을 제안하고자 하였다. 제철 공정에서 발생하는 슬래그는 현재 도로용 골재와 같이 슬래그의 특성을 살리지 못한 주로 저급한 용도로 활용되고 있다.
  • 전술한 실험에서 수중의 인과 부유물질이 슬래그 충전상을 통과하면서 고효율로 제거됨을 확인한 바 있다. 이 결과로부터 본 연구 대상 유수지로 유입되는 외부 비점오염원의 유입 차단을 위하여 다공성 슬래그를 충전한 비점오염원 차단 시설의 설치를 제안할 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
현재 제철공장에서 발생하는 슬래그의 활용 실정은? 유수지 정화사업이 선행된 후에도 양호한 수질을 지속적으로 유지하기 위해서는 유수지 외부로부터 유입되는 비점오염원의 유입을 차단하여야 하는데 이를 위한 방안으로 본 연구에서는 슬래그를 이용하는 방안을 제안하고자 하였다. 제철 공정에서 발생하는 슬래그는 현재 도로용 골재와 같이 슬래그의 특성을 살리지 못한 주로 저급한 용도로 활용되고 있다. 이들 슬래그 중에는 환경분야에서 재활용이 가능한 정도의 충분한 칼슘(CaO 40% 이상)이 함유되어 있으며, 마그네슘, 알루미늄, 실리카 등 환경분야의 오염물질 처리에 많이 이용되는 물질(Jun과 Yim, 1999)로 구성되어 있다.
슬래그에는 함유된 성분 중 환경분야에서 활용이 가능한 물질은? 제철 공정에서 발생하는 슬래그는 현재 도로용 골재와 같이 슬래그의 특성을 살리지 못한 주로 저급한 용도로 활용되고 있다. 이들 슬래그 중에는 환경분야에서 재활용이 가능한 정도의 충분한 칼슘(CaO 40% 이상)이 함유되어 있으며, 마그네슘, 알루미늄, 실리카 등 환경분야의 오염물질 처리에 많이 이용되는 물질(Jun과 Yim, 1999)로 구성되어 있다. 이 중 칼슘은 수중의 정인산과 불용성 착물을 형성하는 이른바 hydroxyapatite로 대표되는 난용성 인산칼슘 결정으로 종정(種晶) 표면에 석출, 제거된다.
정석탈인법에서 칼슘의 역할은? 이들 슬래그 중에는 환경분야에서 재활용이 가능한 정도의 충분한 칼슘(CaO 40% 이상)이 함유되어 있으며, 마그네슘, 알루미늄, 실리카 등 환경분야의 오염물질 처리에 많이 이용되는 물질(Jun과 Yim, 1999)로 구성되어 있다. 이 중 칼슘은 수중의 정인산과 불용성 착물을 형성하는 이른바 hydroxyapatite로 대표되는 난용성 인산칼슘 결정으로 종정(種晶) 표면에 석출, 제거된다. 이러한 정석탈인법(Zoltek, 1974 : Nancollas, 1968 : 中川四 등, 1983)은 비교적 고농도의 인(10 mg/L 정도)을 포함하는 시료부터 1 mg/L 정도의 비교적 낮은 농도의 인 함유 시료의 처리에 적용할 수 있는 방법으로 알려져 있다.
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참고문헌 (9)

  1. Jun, S. J, and Yim, S. S., "A Study on the Coagulation of Wastewater Containing Fine Silica Particles With the Waste Slurry from Soda Ash Manufacturing Industries", J. korean Ind. Eng. Chem., Vol. 27, No. 7, pp.1073-1078, 1999. 

  2. John Zoltek, Jr., "Phosphorus removal by orthophosphate nucleation", J. of WPCF, Vol. 46, No. 11, pp. 2498-2520, 1974. 

  3. George H. Nancollas, "Kinetics of crystal growth from solution", J. of Crystal Growth, Vol. 3, No. 4, pp. 335-339, 1968. 

  4. 中川四, 鈴木秀男., "骨炭な 用いた 2次處理水の晶 析脫リン法に關する硏究(I)", 日本下水道協會誌, Vol. 20, No. 231, pp. 19-27, 1983. 

  5. Nichols, H. A., and Osborn D. W., "Bacterial Stress: Prerequisite for Biological Removal of Phosphorus", JWPCF, Vol. 51, No. 3, pp. 557-569, 1979. 

  6. Gerber, A., Mostert, E. S., Winter, C. T., and de Villiers, R. H., "Interactions between phosphate, nitrate and organic substrate in biological nutrient removal processes", Wat., Sci. Tech., 19, pp. 183-197, 1986. 

  7. Ekama, G. A., "Consideration in the process design of nutrient removal activated sludge process", Wat. Sci. Tech., 15, pp. 282- 318, 1983. 

  8. 환경부, 수질환경공정시험기준, 환경부고시 제2008-99호, 2008. 

  9. 환경부, 하수종말처리시설 운영.관리 현황, 2008. 

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