$\require{mediawiki-texvc}$

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.

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

폐금속 광산에서 유출되는 광산배수로 인한 하류 수계의 환경오염 영향을 검토하기 위하여 삼보광산 하류 수계 내 하천수질, 퇴적토양 및 인근 논토양에 대한 중금속 오염도를 평가한 결과는 다음과 같다. 삼보광산 주변 광미댐 침출수의 Cd 평균 농도(0.018~0.035 mg/L)는 우리나라 농업용수 수질기준(0.01 mg/L)을 초과하였고, 미량성분 중 Zn, FeMn 함량도 FAO의 관개용수 최대 권고치(Zn 2.0, Fe 5.0, Mn 0.2 mg/L)를 초과 하였다. 광산 하류 논토양의 Pb, Zn 평균함량은 우리나라 농경지의 토양오염 우려기준(Pb 200, Zn 300 mg/kg)을 초과 하였고, 중금속 오염지수 평균치는 상리가 1.2로 내리지역0.45보다 높게 나타났다. 광산 하류 수계 내 퇴적토의 Cd, Pb 및 Zn 함량은 우리나라 하천용지의 토양오염 우려기준(Cd 10, Pb 400, Zn 600 mg/kg)을 초과하였다. 또한 퇴적토의 중금속 오염지수(PI)는 상리지역 0.98~7.32, 내리지역 0.34~5.27로 지점별 편차가 컸으며, 하류 1km 지점 합류지점(SN-1, SN-2)까지 오염된 것으로 나타났다. 퇴적토의 부화계수(EFc) 평균치는 Cd>Pb>Zn>As>Cu>Cr>Ni 순으로 지점간의 편차가 큰 것으로 나타났다. 퇴적토의 중금속별 지화학적농축계수(Igeo)는 지점별로 약간의 차이는 있으나 Zn>Cd>Pb>Cu>As>Cr>Ni 순으로 높았으며, 특히 Zn의 경우 광산 침출수 영향을 받은 퇴적토에서 경보오염에서 위험오염(Igeo 3.1~6.2) 상태로 심하게 오염된 것으로 나타났다. 결과적으로 삼보광산 하류 하천수질 및 퇴적토의 오염도 평가를 종합해 볼 때 광산 침출수의 영향이 하류 수계 1 km 이상(SN-1, SN-2)까지 미치는 것을 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

BACKGROUND: Mine drainage from metal mining districts is a well-recognized source of environmental contamination. Oxidation of metal sulfides in mines, mine dumps and tailing impoundments produces acidic, metal-rich waters that can contaminate the local surface water and soil. METHODS AND RESULTS: T...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 연구에서는 폐광산 유출 광산배수에 의한 하류 수계의 오염 확산을 평가하고자 경기도 화성에 위치한 삼보광산 광미댐에서 유출되는 침출수 및 하류 하천수를 2006년(8월, 12월) 및 2007년(4월)에 4개월 주기 총 3회 채수하여 수질오염 정도를 평가하였다. 또한 광산 침출수에 의한 토양오염의 영향 정도를 파악하기 위하여 수계 주변의 논토양은 2006년 10월, 하천 퇴적토를 2006년(8월, 12월)부터 2007년(4월)에 채취하여 분석ㆍ평가하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
광산 폐기물은 어떻게 구분되는가? 광산 폐기물은 광산 활동, 광물자원 회수 및 금속 추출시 선광, 제련과정에서 산출되는 폐석(Mine waste)과 광미(Tailing) 등으로 구분된다. 폐광산의 갱내수 및 침출수에서 유래되는 각종 광산배수는 주변지역의 영구적인 오염원으로 알려져 있다(Jung et al.
우리나라 금속광산은 현재 어떤 상태인가? 우리나라 금속광산은 전국에 1,000여개가 산재되어 있으며, 1980년대 이후 품위저하와 채산성 악화로 인하여 대부분이 폐광된 상태이다(Jung et al., 2004; Jung et al.
폐광산 주변의 수계오염은 주로 광산배수의 지속적인 유출인데 이것은 어떤 피해를 주는가? , 2004). 특히 강우 등으로 유출된 광산배수는 다량의 중금속 및 황화물 등을 함유한 상태로 하류 장거리까지 분산, 이동되면서 주변 농경지 및 수계를 심각하게 오염시킬수 있다(Dinelli et al., 2001; Jeon et al.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (23)

  1. An, Y.J., Lee, W.M., Yoon, C.G., 2006. Evaluation of korean water quality standards and suggestion of additional water parameters, Korean J. Limnol. 39, 285-295. 

  2. Bhattacharya, A., Routh, J., Jacks, G. Bhattacharya, P., Morth, M., 2006. Environmental assessment of abandoned mine tailings in Adak, Vasterbotten district (northern Sweden), Applied Geochemistry 21, 1760-1780. 

  3. Cherry, D.S., Currie, R.J., Soucek, D.J., Latimer, H.A., Trent, G.C., 2001. An integrative assessment of a watershed impacted by abandoned mined land discharges, Environmental Pollution 111, 377-388. 

  4. Choi, S.G., Park, S.G, Lee, P.K., Kim, C.S., 2004. An overview of geoenvironmental implications of mineral deposits in Korea, Econ. Environ. Geol. 37:1-19. 

  5. Dinelli, E., Lucchini, F., Fabbri, M., Cortecci, G., 2001. Metal distribution and environmental problems related to sulfide oxidation in the Libiola copper mine area (Ligurian Apennines, Italy), J. Geochem. Explor. 74, 141-152. 

  6. Duce, R.A., Hoffman, G.L., Zoller, W.H., 1975. Atmospheric trace metals at remote northern and southern hemisphere sites: pollution or natural?, Science 187, 339-342. 

  7. Espinosa, E., Armienta, M.A., Cruz, O., Aguayo, A., Ceniceros, N., 2009. Geochemical distribution of arsenic, cadmium, lead and zinc in river sediments affected by tailings in Zimapan, a historical polymetalic mining zone of Mexico, Environ Geol. 58, 1467-1477. 

  8. Jeon, S.R., Chung, J.I., Kim, D.H., 2001. Environmental effects from national waters contaminated with acid mine drainage in the abandoned Backen mine area, Econ. Environ. Geol. 35, 325-337. 

  9. Jung, G.B., Kim, W.I., Lee, J.S., Lee, J.S., Park, C.W., Koh, M.H., 2005, Characteristics of heavy metal contamination in residual mine tailings near abandoned metalliferous mines in Korea, Kor. J. Environ. Agric . 24, 222-231. 

  10. Jung G.B., Lee J.S., Kim W.I., Ryu J.S., Yun S.G., 2008. Monitoring of Seasonal Water Quality Variations and Environmental Contamination in the Sambo Mine Creek, Korea, Kor. J. Environ. Agric . 27, 328-336. 

  11. Jung, M.C., Chon, H.T., 1998. Seasonal variation of heavy metal contents and environmental contamination in paddy fields aroud the Sambo Pb-Zn mine, Korea, The Kor. soc. for grosys. engineer. 35, 19-29. 

  12. Jung, M.C., Jung, M.Y., Choi, Y.W., 2004. Environmental assessment of heavy metals around abandoned metalliferous mine in Korea, Econ. Environ. Geol . 37, 21-33. 

  13. Kang, M.J., Lee, P.K., Youm, S.J., 2006. Characteristics of geochemical behaviors of trace metals in drainage from abandoned Sechang mine, Econ. Environ. Geol. 37, 213-227. 

  14. Kim, H.J., Park, B.K., Kong, S.H., Lee, J.Y., Ok, Y.S., Jun, S.H., 2005. Fraction and Geoaccumulation Assessment Index of Heavy Metals in Abandoned Mines wastes, Journal of KoSSGE 10, 75-80. 

  15. Kloke, A., 1979. Content of arsenic, cadmium, chromium, fluorine, lead, mercury, and nickel in plants grown on contaminated soil, Paper presented at United Nations-ECE Symp. 

  16. Lee, C.H., Lee, H.K., Lee, J.C., Jeon, S.R., 2001. Environmental geochemistry and contamination assessment of the Tohyun mine creek, Korea, Econ. Environ. Geol. 34, 471-483. 

  17. Lee P.K., Jo H.Y., Youm S.J., 2004. Geochemical Approaches for Investigation and Assessment of Heavy Metal Contamination in Abandoned Mine Sites, Econ. Environ. Geol . 37, 35-48. 

  18. Lin, C., Wu, Y., Lu, W., Chen, A., Liu., Y., 2007. Water chemistry and ecotoxicity of an acid mine drainage-affected stream in subtropical China during a major flood event, J. Hazard. Mater. 142, 199-207. 

  19. Loska, K., Wiechua, D., Korus, I., 2004. Metal contamination of farming soils affected by industry, Environment International 30, 159-165. 

  20. Moncur, M.C., Ptacek, C.J., Blowes, D.W., Jambor, J.L., 2006. Spatial variations in water composition at a northern Canadian lake impacted by mine drainage, Applied Geochemistry 21, 1799-1817. 

  21. Muller, G., 1979. Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine river, Geojournal 2, 108-118. 

  22. Olias, M., Nieto, J.M., Sarmiento, A.M., Ceron, J.C., Canovas, C.R., 2004. Seasonal water quality variations in a river affected by acid mine drainage: the Odiel River(south west Spain), Sci. Total Environ. 333, 267-281. 

  23. Varol, M., 2011. Assessment of heavy metal contamination in sediments of the Tigris River (Turkey) using pollution indices and multivariate statistical techniques, J. Hazard. Mater. 195, 355-364. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

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