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To investigate the natural reduction characteristics of radon with a short half-life (3.82 day) in drinking Qgroundwater, we analyzed the changes of radon concentrations of groundwater, waters in storage tanks, and tap waters from the small-scale groundwater-supply systems (N = 301) by LSC (Liquid S...

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 지질, 사용인구 등을 고려하여 선정된 마을 상수도 301개소를 대상으로 원수, 물탱크수, 꼭지수 중 라돈 함량 분석을 통하여 라돈의 자연저감율과 그 특성을 조사하였다. 또한 라돈과의 비교를 위해 우라늄(반감기 44.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
라돈의 반감기는? 라돈(Rn222)은 토양·암석 등에 존재하는 가장 잘 알려진 천연방사성핵종 중의 하나로 반감기가 3.82일인 무색, 무취의 불활성 기체로서, 우라늄(U238) → 라듐(Ra226)의 방사능붕괴로부터 생성되며(USEPA, 1999), 붕괴과정에서 알파입자를 발생한다. 또한 라돈은 인간에게 피폭되는 총 방사선 양의 50% 이상을 차지하고 있으며 흡연에 이어 두 번째의 폐암 발병 인자로 알려져 있다(신동천 외, 2002; 주승환과 제원묵, 1995).
끓이거나 방치(정치), 교반 등의 자연적인 저감방법은 라돈의 어떤 특성을 이용하였나? , 1988). 라돈의 고휘발성, 짧은 반감기 등의 특성으로 인하여 끓이거나 방치(정치), 교반 등의 자연저감방법으로 관리되어 질 수 있으나 현재 국내에서는 이에 대한 연구가 미비한 실정이다(조병욱 외, 2006).
마을상수도 301개소 중 미국 환경청의 먹는물 중 라돈제안치를 초과한 68개소를 대상으로 라돈의 자연저감 특성 중 라돈의 자연저감효율을 조사한 결과는? 마을상수도 301개소 중 미국 환경청의 먹는물 중 라돈제안치를 초과한 68개소를 대상으로 라돈의 자연저감효율에 대해 조사한 결과, 원수 대비 물탱크수와 꼭지수에서 약 50%의 자연저감을 보이고 있었으나, 원수의 라돈 함량 정도와 자연저감효율 간에는 큰 상관성을 보이지 않았다. 따라서 음용 지하수 중 라돈 함량의 자연저감기법 적용은 우선적으로 원수의 라돈 함량 정도에 따라 고려해야 할 것으로 판단된다.
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참고문헌 (23)

  1. 김용제, 조수영, 윤윤열, 이길용, 2006, 극 저준위 액체섬광계수기를 이용한 지하수 중 라돈( $^{222}Rn$ ) 측정법 연구, 지하수토양환경, 11(5), 59-66. 

  2. 김태승, 박종겸, 엄익춘, 윤정기, 정도환, 강기철, 윤대근, 권지철, 2007, 지하수 중 방사성물질 함유실태 조사(I), 국립환경과학원, p. 155. 

  3. 성익환, 김대업, 우형주, 조병욱, 박중권, 이한영, 정강섭, 윤윤열, 조수영, 이용주, 이병대, 김통권, 김경수, 추창오, 신동천, 1999, 지하수 중 방사성물질 함유실태에 관한 조사연구(I), 국립환경과학원, p. 338. 

  4. 성익환, 김대업, 우형주, 정강섭, 조병욱, 이병대, 홍영국, 박중권, 윤욱, 이봉주, 김용제, 윤윤열, 조수영, 이인호, 추창오, 김정숙, 심형숙, 신동천, 장태우, 2000, 지하수 중 방사성물질 함유실태에 관한 조사연구(II), 국립환경과학원, p. 323. 

  5. 성익환, 조병욱, 우형주, 김대업, 김건한, 박중권, 홍영국, 이병대, 윤욱, 이봉주, 이종철, 윤윤열, 김용제, 정강섭, 조수영, 신동천, 장태우, 유명진, 2001, 지하수 중 방사성물질 함유실태에 관한 조사 연구(III), 국립환경과학원, p. 388. 

  6. 성익환, 조병욱, 김대업, 김건한, 박덕원, 박중권, 윤윤열, 이봉주, 이병대, 이종철, 임현철, 정강섭, 조수영, 홍영국, 장우석, 양재하, 신동천, 한인섭, 2002, 지하수 중 방사성물질 함유실태에 관한 조사연구(IV), 국립환경과학원, p. 357. 

  7. 신동천, 김예신, 문지영, 박화성, 김진용, 박선구, 2002, 지하수 중 자연방사성물질의 위해성 관리에 대한 고찰, 한국환경독성학회, 7(4), 273-284. 

  8. 조병욱, 김건한, 김연기, 성익환, 안주성, 윤욱, 윤윤열, 이길용, 이병대, 이홍진, 임현철, 조수영, 홍영국, 2006, 지하수 중 방사성물질 함유실태 조사, 국립환경과학원, p. 200. 

  9. 주승환, 제원묵, 1995, 라돈방사능과 생활환경, 계측문화사, 288 p. 

  10. 홍영국, 홍세선, 2001, 국내 일부기반암의 유해 방사성 U, Th, K 함량연구, 2001대한자원환경지질학회, 한국자원공학회, 한국지구물리탐사학회, 대한지질학회춘계 공동학술발표회, p. 341-343. 

  11. 한국지질자원연구원, 1:50,000 한국지질도. 

  12. 한국지질자원연구원, 1:250,000 한국지질도. 

  13. Banks, D., Frengstad, B., Midtgard, A.K., Krog, J.R., and Strand, T., 1998, The chemistry of Norwegian groundwaters: I. The distribution of radon, major and minor elements in 1604 crystalline bedrock groundwaters, Science of the Total Environment, 222, 71-91. 

  14. Frengstad, B., 2000, The chemistry of Norwegian groundwater III. The distribution of trace elements in 476 crystalline bedrock groundwaters, as analysed by ICP-MS techniques, Science of the Total environment, 246, 21-40. 

  15. Huikuri, P., Salonen, L., and Raff, O., 1998, Removal of natural radionuclides from drinking water by point of entry reverse osmosis, Desalination, 119, 235-239. 

  16. Kim, J.H., 1987, Caledonian Ogcheon Orogeny of Korea with special eference to the Ogcheon uraniferous marine black slate. KIGAM report. 

  17. Kinner, N.E., Schell, G., Quern, P., and Lessard, C., 1988, Radon removal from drinking water using granular activated carbon, packed tower aeration and diffused bubble aeration techniques. 

  18. Przylibski., T.A., Mamont-Ciesla., K., Kusyk., M., Dorda, J., and Kozlowska, B., 2004, Radon concentrationsin groundwaters of the Polish part of the Sudety Mountains (SW Poland), Journal of Environmental Radioactivity, 75, 193-209. 

  19. USEPA, 1999, National primary drinking water regulations; Radon-222 Proposed rule, Federal Register, 64(211), FR 59246. 

  20. USEPA, 2000, National primary drinking water regulations; Radon-222, Federal Register, 64(211). 

  21. USEPA, 2003, National primary drinking water standards, Office of Water, EPA 816-F-03-016. 

  22. USGS, 2000, Naturally occurring radionuclides in the ground water of southeastern Pennsylvania, USGS Fact Sheet 012-00. 

  23. USGS, 2001, Uranium and radon in ground water in the Lower Illinois River Basin, Water-Resources Investigation Report 01-4056. 

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