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폐금속 광산지역 농경지 납, 아연 오염 토양의 중금속 고도선별
Enhanced Separation Technique of Heavy Metal (Pb, Zn) in Contaminated Agricultural Soils near Abandoned Metal Mine 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.18 no.7, 2013년, pp.41 - 53  

박찬오 (한국광물자원공사 기술연구원) ,  김진수 (아이나환경코리아 부설연구소) ,  서승원 (아이나환경코리아 부설연구소) ,  이영재 (고려대학교 지구환경과학과) ,  이재영 (서울시립대학교 환경공학과) ,  박미정 (한국광해관리공단 광해기술연구소) ,  공성호 (한양대학교 화학공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The study is to propose the optimal separation technique of heavy metals (Pb and Zn) contaminated in soil for improving the removal efficiency by various applicable techniques. The heavy metal contaminated soil samples near abandoned mine X-1 and X-2 were used for the study. Firstly, the wet classif...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 납(Pb)과 아연(Zn)을 타깃으로 하여 다양한 중금속 선별 처리 공정을 적용하여 처리 효율을 도출, 검토, 평가하여 각 물질 별 최적의 중금속 선별 처리공정을 제시하려 하였다.
  • 본 연구에서는 중금속 오염 토양의 선별 처리 및 토양 조건에 맞는 선별 기술 적용 및 평가를 위해 다음과 같이 단일 혹은 복합공정을 수행하였다(Fig. 1).
  • 본 연구에서는 폐광산 주변의 농경지 내 납/아연 오염 토에 대하여 다양한 선별 공정을 적용하여 그에 따른 효율성을 평가하였다. 또한 중금속 오염토 내 유기물에 흡착된 중금속의 농도 감속을 위한 부유선별 기술을 적용하여 유기물 및 중금속 농도 변화를 분석하여 방안을 모색 하였다.
  • 그러나 납/ 아연의 경우 오염에 따른 피해의 정도나 국내 오염 빈도에 비해 구체적인 기술 개발 연구나 대책이 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 납/ 아연의 오염토 처리 연구에 초점을 맞추어 폐광산 인근의 농경지내 중금속 오염 토양에 다양한 선별 처리 기술을 적용하여 효율적이고 최적의 납/ 아연 오염 토양 선별 처리 복합 기술 적용 및 방안을 제시하고자 한다.
  • 조건별 액상 및 토양 시료는 서울대학교 농업생명과학대학 농생명과학공동기기원 토양오염분석센터(NICEM)에 분석을 의뢰하여 실시하였다. 실험 분석 방법은 다음과 같이 진행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
우리나라 폐광산의 수는? 국내 광업의 급속한 쇠퇴로 인해 국내의 총 2006개 광산 중 약 730개소(36.4%)만이 가행 광산이고 나머지 약 1,276개소(63.6%)는 폐광산인 실정이다. 폐광산 중 338개소의 석탄광산을 제외한 약 936개소(94.
X선 형광분석의 역할은? , 2008; Wuana and Okieimen, 2011). 그에 따라 우선 대상 지역의 토양시료내의 철산화물의 함량분석을 위한 X선 형광분석(XRF)과 토양 결정을 규정하기위한 X선 회절분석(XRD)을 고려대학교 지구환경과학과에 의뢰하였다. 또한 토양 내 정확한 중금속 존재 형태를 파악하기 위해 Tessier의 연속추출법(Tessier et al.
중금속화합물의 형태와 분포를 파악하는 것이 중요한 이유는? 토양의 중금속 오염에 있어서 중금속화합물의 형태와 분포를 파악하는 것은 매우 중요하다. 왜냐하면 중금속은 각각의 원소의 특성 및 주변 토양의 구성 광물에 따라 존재할 수 있는 양상이 다르며 이의 존재형태를 파악하여 그 존재형태에 따라 최적의 토양정화기법을 선정할 수 있기 때문이다(Chon et al., 2010; Dermont et al.
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참고문헌 (18)

  1. Alban, L.A. and Kellogg, M., 1959, Method of Soil Analysis as Used in the OSC Soil Testing Laboratory, Oregon State College, p. 4-5. 

  2. Chon, C.-M., Kim, K.-Y., Koh, D.-C., and Choi, M.-J., 2009, Arsenic Distribution and Solubility in Groundwater of Okcheon Area, J. Miner. Soc. Korea, 22, 331-342. 

  3. Chon, C.-M., Park, J.S., Kim, J.G., and Lee, Y-S., 2010, Relationship between Physicochemical Properties, Heavy Metal Contents and Magnetic Susceptibility of Soils, J. Miner. Soc.Kor., 23, 281-295. 

  4. Dermont, D., Bergeron, M., Mercier, G., and Richer-Lafleche, M., 2008, Soil Washing for metal removal: A review of physical/chemical technologies and field applications, J. Hazard. Mat., 152, 1-31. 

  5. Jeong, H.-S., Lee, W.C., Cho, H.G., and Kim, S.-O., 2008, Study on Adsorption Characteristics of Arsenic on Magnetite, J. Miner. Soc. Korea, 21, 425-434. 

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  7. Kim, S.H., Lee, W.C., Cho, H.G., and Kim S.-O., 2012, Characterization of Arsenic Adsorption onto Hematite, J. Miner. Soc. Korea, 25, 197-210. 

  8. Kim, S.-O., Lee, W.C., Jeong, H.-S., and Cho, H.G., 2009, Adsorption of Arsenic on Goethite, J. Miner. Soc. Korea, 22,177-189. 

  9. Lee, H.-K., Kim, D.-H., Jo, Y.-H., Do, S.-H., Lee, J.-Y., and Kong, S.-H., 2009, Improving Soil Washing/flushing Process using a Mixture of Organic/inorganic Extractant for Remediation of Cadmium (Cd) and Copper (Cu) Contaminated Soil, J.Soil & Groundwater Env., 14(2), 17-25. 

  10. Lee, I.-H. and Seol, M.-S., 2010, A Study on the Remediation of Lead Contaminated Soil in a Clay Shooting Range with Soil Washing, J. Soil & Groundwater Env., 15(5), 23-31. 

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  12. Mireco., 2011, The investigation report of abandoned mines. 

  13. Mireco., 2012, The investigation report of abandoned mines. 

  14. Mulligan, C.N., Young, R.N., and Gibbs, B.F., 2001, Remediation technologies for metal-contaminated soil and groundwater:An evaluation, Eng. Geol., 60, 193-207. 

  15. Park, C.H., Jeon, H.S., Han, O.H., Kim, B.G., Baek, S.H., and Kim, H.S., 2010a, Flotation for Recycling of a Waste Water Filtered from Molybdenite Tailings, J. Miner. Soc. Korea., 23(3),235-242. 

  16. Park, D.-H., Cho, Y., and Choi, S.-I., 2010b, The Laboratory Column Examination of Stabilization for Agricultural Land Contaminated by Heavy Metals using Sequential Stabilization, J. Soil & Groundwater Env., 15, 39-45. 

  17. Tessier, A., Campbell, G.C., and Bisson, M., 1979, Sequential Extraction Procedure for the Speciation of Particulate Trace Metals, Anal. Chem., 51, 844-851. 

  18. Wuana, R.A., and Okieimen, F.E., 2011, Heavy Metals in Contaminated Soils: A Reviews of Sources, Chemistry, Risks and Best Available Strategies for Remediation, International Scholarly Research Network (ISRN) Ecology, p. 1-20. 

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