$\require{mediawiki-texvc}$

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.

석회석과 제강슬래그를 이용한 오염토양 안정화에 따른 비소 및 중금속의 식물체 전이도 평가
Assessment on the Transition of Arsenic and Heavy Metal from Soil to Plant according to Stabilization Process using Limestone and Steelmaking Slag 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.18 no.7, 2013년, pp.63 - 72  

고일하 (광운대학교 환경공학과) ,  이상환 (한국광해관리공단) ,  이원석 (국립환경과학원) ,  장윤영 (광운대학교 환경공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study estimated stabilization efficiency of As and heavy metal contaminated agricultural soil in abandoned mine through pot experiment. Also contaminants uptake of plant (lettuce) was compared as function of amendment (limestone, steelmaking slag and the mixture of these) addition. In soil solu...

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 안정화효율 검토과정의 일부로서 토양 TCLP시험을 실시하였으나 약산 용출과정으로 인한 알칼리침전물의 재용출로 인해 본 시험결과를 효율검증을 위한 인자로 선정하기에는 다소 부적절한 것으로 판단되어 As 및 중금속 농도분석결과를 바탕으로 두 검체(토양용액과 식물체)만을 대상으로 상관성을 검토하였다.
  • 이외 최종적으로 농작물 분석을 통해 오염물질의 안정화효율을 검증하였다. 아울러 토양-토양용액-식물체 간 오염물질 농도의 상관성 검토를 실시하여, 토양 및 토양용액의 중금속 농도가 농경지 오염토양의 안정화 효율 검증을 위한 사전 검토인자로서의 활용가능성 여부를 검토하였다.
  • , 2010). 이러한 연구는 실제 현장에 적용가능한 수준의 결과를 도출하였으며, 주로 토양 내에서 As 및 양이온 중금속의 흡착 및 침전에 따른 안정화효율을 검토한 것이다. 최근에는 농경지 토양의 안정화를 위해 생물학적 평가과정이 제안되기도 했다.
  • 국내 폐금속광산 주변 오염농경지에 대해 적용되는 주요 복원공법은 토양개량의 일환으로 실시하는 토양안정화이다. 토양안정화공법은 오염토양에 안정화제를 투입하여 오염물질의 이동성을 저감시키는데 그 목적이 있다. 보다 근본적으로 보면 오염물질의 이동성 저감을 통해 오염토양에 재배되는 식물체에 대한 생물학적 유효도를 감소시키는 과정으로 설명할 수 있다(Kim et al.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
토양 내 존재하는 중금속의 특징은 무엇인가? 광산활동으로 발생하는 광미, 광폐석 등의 광산폐기물을 무분별하게 방치할 경우 이에 함유된 유해오염물질이 바람에 의한 비산, 강우에 의한 수계유입 등으로 인해 주변지역으로 확산되어, 광산 하류지역의 농경지에 지속적으로 유입될 경우 중금속에 의한 토양오염을 야기한다. 토양 내 존재하는 중금속은 토양수분과의 지화학적인 반응을 통해 용출되며, 식물체의 근권에 위치할 경우 식물체내로 흡수된다. 따라서 농경지 토양에서 중금속이 고농도로 존재하게 되면 농작물 내 유입량은 그만큼 증가할 것이다(Lee et al.
중금속에 의한 토양오염이 인가에게 위험한 이유는 무엇인가? 토양 내 존재하는 중금속은 토양수분과의 지화학적인 반응을 통해 용출되며, 식물체의 근권에 위치할 경우 식물체내로 흡수된다. 따라서 농경지 토양에서 중금속이 고농도로 존재하게 되면 농작물 내 유입량은 그만큼 증가할 것이다(Lee et al., 2000; Wu et al., 2011). 국내에서도 폐광산 주변 농경지에서의 오염농산물 생산사례가 언론을 통해 보도되고 있으며, 이는 먹거리에 대한 불안감으로 연계되어 사회적인 문제로 대두되고 있다. 따라서 농경지 토양의 오염은 오염원의 유입이 이뤄지는 토양자체에서 끝나는 것이 아니며, 오염물질의 2차 전이대상인 농산물과 최종적인 목적지인 사람까지 그 피해의 대상이 넓다고 볼 수 있다.
토양안정화공법의 목적은 무엇인가? 국내 폐금속광산 주변 오염농경지에 대해 적용되는 주요 복원공법은 토양개량의 일환으로 실시하는 토양안정화이다. 토양안정화공법은 오염토양에 안정화제를 투입하여 오염물질의 이동성을 저감시키는데 그 목적이 있다. 보다 근본적으로 보면 오염물질의 이동성 저감을 통해 오염토양에 재배되는 식물체에 대한 생물학적 유효도를 감소시키는 과정으로 설명할 수 있다(Kim et al.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (27)

  1. Allen, H.E., Huang, C.P., Bailey, G.W., and Bowers, A.R., 1995, Metal Speciation and Contamination of Soil, CRC Press, Inc., 257 p. 

  2. Brady, N.C. and Weil, R.R., 2010, Elements of The Nature and Properties of Soils(Kim, S.J., Kim, T.W., Kim, P.J., Noh, H.M., Park, M., Park, C.W., Sa, D.M., Son, Y.K., Ok, Y.S., Jung, G.W., Ju, J.H., Han, G.H., Hyun, S.H., Hyun, H.N., and Hong, S.D., Trans.), Pearson Education Korea ltd. and Kyobo Book Centre co., ltd., 280-282 p. 

  3. Evanko, C.R. and Dzombak, D.A., 1997, Remediation of Metals-Contaminated Soils and Groundwater, GWRTAC Technology Evaluation Report, 28 p. 

  4. Gwak, B.H. and Yoon, K.E., 2011, Plant Physiology, Hyangmunsa, 100 p. 

  5. Hartley, W., Edwards, R., and Lepp, N.W., 2004, Arsenic and heavy metal mobility in iron oxide-amended contaminated soils as evaluated by short-and long-term leaching tests, Environ. Pollut., 131(3), 495-504. 

  6. Jeong, S.K., Kim, T.S., and Moon, H.S., 2010, Characteristics of Heavy Metals Uptake by Plant: Based on Plant Species, Types of Heavy Metals, and Initial Metal Concentration in Soil, J. Soil & Groundwater Env., 15(3), 61-68. 

  7. Kim, G.R., Park, J.S., Kim, M.S., Gu, N.I., Lee, S.H., Lee, J.S., Kim, S.C., Yang, J.E., and Kim, J.G., 2010, Changes in Heavy Metal Phytoavailability by Application of Immobilizing Agents and Soil Cover in the Upland Soil Nearby Abandoned Mining Area and Subsequent Metal Uptake by Red Pepper, Korean J. Soil Sci. Fert., 43(6), 864-871. 

  8. Kim, J.Y., Davis, A.P., and Kim, K.W., 2003, Stabilization of Available Arsenic in Highy Contaminated Mine Tailings Using Iron, Environ. Sci. Technol., 37, 189-195. 

  9. Kim, M.S., Koo, N.I., Kim, J.G., Yang, J.E., Lee, J.S., and Bak, G.I., 2012, Effects of Soil Amendments on the Early Growth and Heavy Metal Accumulation of Brassica campestris ssp. Chinensis Jusl. in Heavy Metal-contaminated Soil, Korean J. Soil Sci. Fert., 45(6), 961-967. 

  10. Ko, M.S., Kim, J.Y., Bang, S.B., Lee, J.S., Ko, J.I., and Kim, K.,W., 2010, An Investigation of Arsenic Stabilization in Contaminated Soil in the Vicinity of Abandoned Mine Using Various Soil Additives, J. Korean Soc. Geosyst. Eng., 47(6), 834-843. 

  11. Kumpiene, J., Lagerkvist, A., and Maurice, C., 2008, Stabilization of As, Cr, Cu, Pb and Zn in soil using amendments - A review, Waste Manage., 28, 215-225. 

  12. Kumpiene, J., Ragnvaldsson, D., Lovgren, L., Tesfalidet, S., Gustavsson, B., Lattstrom, A., Leffler, P., and Maurice, C., 2009, Impact of water saturation level on arsenic and metal mobility in the Fe-amended soil, Chemosphere, 74, 206-215. 

  13. Lee, H.J. and Lee, M.H., 2012, Investigation of the Rice Plant Transfer and the Leaching Characteristics of Copper and Lead for the Stabilization Process with a Pilot Test, Econ. Environ. Geol., 45(3), 255-264. 

  14. Lee, J.S., Klinck, B., Moore, Y., and Chon, H.T., 2000, Environmental Contamination and Bioavailability of Toxic Elements around the Daduk Mine Area, Korea, Econ. Environ. Geol., 33(4), 273-282. 

  15. Lee, M.H. and Jeon, J.H., 2010, Study for the Stabilization of Arsenic in the Farmland Soil by Using Steel Making Slag and Limestone, Econ. Environ. Geol., 43(4), 305-314. 

  16. Moon, D.H., Dermatas, D., and Menounou, N., 2004, Arsenic immobilization by calcium-arsenic precipitates in lime treated soils, Sci. Total. Environ., 330, 171-185. 

  17. National Institute of Agricultural Science and Technology (NIAST) 2000, Methods for Soil and plant analysis. 

  18. Oh, S.J., Kim, S.C., Kim, R.Y., OK, Y.S., Yun, H.S., Oh, S.M., Lee, J.S., and Yang, J.E., 2012, Change of Bioavailability in Heavy Metal Contaminated Soil by Chemical Amendment, Korean J. Soil Sci. Fert., 45(6), 973-982. 

  19. O'Neill, P., 1990, Arsenic in 'Heavy Metals in Soils', Blackie, Glasgow, London, 83 p. 

  20. Pierzynski, G.M., Sims, J.T., and Vance, G.F., 1994, Soils and Environmental Quality, CRC Press, Inc., Boca Raton, 181 p. 

  21. Son, J.H., Roh, H., Lee, S.Y., Kim, S.K., Kim, G.H., Park, J.K., Yang, J.K., and Chang, Y.Y., 2009, Stabilization of Heavy Metal Contaminated Paddy Soils near Abandoned Mine with Steel Slag and CaO, J. Soil & Groundwater Env., 14(6), 78-86. 

  22. Seidel, H., Gorsch, K., Amstatter, K., and Mattusch, J., 2005, Immobilization of arsenic in a tailing material by ferrous iron treatment, Water Res., 39, 4073-4082. 

  23. Sparks, D.L., 1995, Environmental Soil Chemistry, Academic Press, San Diego, 143 p. 

  24. USEPA, 1990, Toxicity Characterization, Leaching Procedure (TCLP), EPA Method 1311, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC. 

  25. Wu, Z., Ren, H., McGrath, S.P., Wu, P., and Zhao, F., 2011, Investigating the contribution of the phosphate transport pathway to arsenic accumulation in rice, Plant Physiol., 157, 498-508. 

  26. Yun, S.W., Kang, S.I., Jin, H.G., Kim, H.J., and Yu, C., 2011, Leaching Characteristics of Arsenic and Heavy Metals and Stabilization Effects of Limestone and Steel Refining Slag in a Reducing Environment of Flooded Paddy Soil, J. Agriculture & Life Sci., 45(6), 251-263. 

  27. Yun, S.W., Jin, H.G., Kang, S.I., Choi, S.J., Lim, Y.C., and Yu, C., 2010, A Comparison on the Effect of Soil Improvement Methods for the Remediation of Heavy Metal Contaminated Farm Land Soil, J. Korean Geotech. Soc., 26(7), 59-70. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
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