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[국내논문] 생활하수 및 산업폐수 슬러지 처리에 따른 콩의 중금속 및 아미노산 함량
Heavy Metal and Amino Acid Contents of Soybean by Application of Sewage and Industrial Sludge 원문보기

한국식품영양과학회지 = Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, v.42 no.2, 2013년, pp.268 - 277  

문광현 (순창군청 건강장수과) ,  김재영 (식품의약품안전청 식품의약품안전평가원 식품위해평가부 화학물질과) ,  장문익 (식품의약품안전청 식품의약품안전평가원 식품위해평가부 화학물질과) ,  김운성 (한국보건산업진흥원 품질향상평가팀) ,  김성조 (원광대학교 생물환경화학과) ,  백승화 (충북도립대학교 바이오식품생명과학과)

초록
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본 연구는 생활하수 및 산업폐수 슬러지를 연차적으로 경작지에 처리한 후, 재배된 콩 식물체의 중금속 흡수 정도와 영양성분에 미치는 영향을 조사하였다. 처리량은 무처리, 11.25, 22.50 및 45.00 Mg/ha로 하였으며, 재배된 콩 식물체의 부위별 Cd, Pb, Ni, Cu 및 Zn 함량과 콩 종실의 수확량, 단백질 및 아미노산 함량을 조사하였다. 콩 종실 중의 Cd 함량은 0.02~0.05 mg/kg으로 기준치에 안전한 수준이었고, Pb 함량은 산업폐수 슬러지 45 Mg/ha를 제외하고 0.02~0.15 mg/kg으로 기준치에 적합하였다. 또한, 모든 중금속 축적률은 잎 또는 뿌리보다 식용부위인 콩 종실에서 상대적으로 낮았고, 슬러지 처리량의 증가에도 함량 변화는 적어 식용으로서 안전함을 확인하였다. 종실의 수확량은 1년차에 슬러지 처리군이 무처리군보다 높았지만 2년차에는 생활하수 슬러지의 경우 낮은 수확량을 보였고, 산업폐수 슬러지의 경우 유사한 수준 또는 감소하는 경향이었다. 생활하수 슬러지 처리에 따른 아미노산 함량은 glutamate 경우에만 슬러지 처리군이 무처리군보다 증가하는 경향이었다. 하지만 연용에 따른 변화는 12종에서만 무처리군보다 증가하고 있었다. 산업폐수 슬러지는 1년차의 경우 15종이 무처리군에서 가장 높았고, 2년차에서는 11.25 Mg/ha에서 17종 모두가 가장 높은 결과를 나타내었다. 결론적으로 콩 종실 중 중금속 축적량은 문제가 되지 않았으나 수량이 감소되는 점을 감안할 때 가장 적합한 슬러지 처리 수준은 11.25 Mg/ha임을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study investigates the effects of accumulated levels of heavy metals and nutrients of cultivated soybean plant tissues, after the continuous application of sewage sludge (SS) and industrial sludge (IS). SS and IS were applied to soybean plants at loading of 0, 11.25, 22.50, and 45.00 Mg/ha, and...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 생활하수 및 산업폐수 슬러지를 농업에 이용하는 방식으로, 이를 연차적으로 경작지에 적정량 처리하고 콩을 재배한 후, 콩 식물체에 이행되는 중금속 흡수량과 콩 종실의 수확량, 단백질 및 아미노산 함량에 미치는 영향을 조사하였다.
  • 본 연구는 생활하수 및 산업폐수 슬러지를 연차적으로 경작지에 처리한 후, 재배된 콩 식물체의 중금속 흡수 정도와 영양성분에 미치는 영향을 조사하였다. 처리량은 무처리, 11.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
최종 산물로 발생되는 하수 슬러지의 양은 2007년 기준으로 몇 톤 인가요? 산업의 발달과 인구 증가로 인한 도시의 거대화 및 집중화는 하수 처리량의 증가 원인이 되고 있으며, 이를 처리하는 과정에서 생성되는 최종 산물인 슬러지 또한 발생량이 현저히 증가하고 있다. 환경부 통계 자료에 의하면 국내 하수 처리를 통해 최종 산물로 발생되는 하수 슬러지의 양은 2007년 기준으로 약 274만톤이 발생되었고, 해양투기 68%, 재활용 14%, 소각 13%, 육상매립 4%, 기타 1%로 처리되어진다 보고된 바 있다(1). 하지만 최근 자료에 의하면 2010년 기준으로 하수 슬러지의 양이 약 308만 톤 발생되어 증가된 반면, 해양투기는 43%로 감소되었고, 재활용, 소각 및 육상매립이 각각 20, 18 및 11%로 증가되었으며, 새로운 자연 순화 방식인 연료화가 8%로 처리되어지고 있어(2) 점차 환경 친화적인 처리방법이 모색되고 있다.
환경 친화적인 처리방법은 점차 개선되고 있는데 그 예로는 어떠한 것들이 있을까요? 이처럼 환경 친화적인 처리방법은 고도로 성장한 과학적인 방법, 즉 물리, 화학 및 생물학적인 처리방법과 더불어 점차 개선되고 있는 실정이며(3-6), 환경 보전 차원에서 제 2의 환경오염원의 결과가 될 수 있는 해양 투기 등을 최대한 줄이려 노력하고 있다. 그의 일환으로 해양 환경 보호를 위한 국제 협약인 런던 협약이 1972년에 체결되었으며, 1996년에는 런던 협약 의정서가 채택됨에 따라 해양 투기에 관해서는 전 세계적으로 제한하고 있다(2-5). 국내에서는 런던협약 의정서가 2006년부터 발효됨에 따라 해양 배출 처리방법에 대한 합리적인 대책 방안 연구가 진행되고 있으며(3-5), 나아가 2012년에는 유해성이 있는 넓은 범위의 오염물질에 관하여 해양 투기가 전면 금지될 예정이다(4). 따라서 슬러지 처리 방법으로서 큰 비중을 차지하는 해양 투기는 점차 어려워지고, 상대적으로 발생하는 하수 슬러지양은 현재보다 더 증가함은 당연하기 때문에 이에 대한 대책 방안이 시급하게 필요한 시점이다.
하수 처리량의 증가 원인은 무엇인가요? 산업의 발달과 인구 증가로 인한 도시의 거대화 및 집중화는 하수 처리량의 증가 원인이 되고 있으며, 이를 처리하는 과정에서 생성되는 최종 산물인 슬러지 또한 발생량이 현저히 증가하고 있다. 환경부 통계 자료에 의하면 국내 하수 처리를 통해 최종 산물로 발생되는 하수 슬러지의 양은 2007년 기준으로 약 274만톤이 발생되었고, 해양투기 68%, 재활용 14%, 소각 13%, 육상매립 4%, 기타 1%로 처리되어진다 보고된 바 있다(1).
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참고문헌 (29)

  1. ME. 2008. 2007 Statistics of sewerage. Ministry of Environment, Gwacheon, Korea. p 12. 

  2. ME. 2011. 2010 Statistics of sewerage. Ministry of Environment, Gwacheon, Korea. p 14-15. 

  3. Kim KS. 2007. The present state and improvement of sludge disposal from sewage treatment plants. J KSEE 29: 8-16. 

  4. Park YJ, Shin WS, Choi SJ, Lee HH. 2010. Solidification/ stabilization of heavy metals in sewage sludge prior to use as a landfill cover material. J KSEE 32: 665-675. 

  5. Choi IS, Jung HS, Han IS. 2009. Study on sludge reduction by sludge solubilization and change of operation conditions of sewage treatment process. J KSEE 31: 1113-1122. 

  6. Lee JC, Kim JH, Choi KK, Park DW. 2007. Biological hydrogen production from mixed organic waste of food and activated sludge by pre-treatment. J KSEE 29: 1044-1050. 

  7. Kim SJ, Baek SH, Chung DJ. 1992. Effects of municipal sewage sludge on contents of lead and copper in crop plants. Korean J Environ Agric 11: 9-19. 

  8. Choi J, Lee DH, Park M, Choi CR, Kim KS. 2002. Effect of municipal sewage sludge on soil chemical properties and growth of rose (Rosa hybrida L.). Korean J Envrion Agric 21: 117-121. 

  9. NIAST. 2000. Method of soil and plant analysis. National Institute of Agricultural Science and Technology, RDA, Suwon, Korea. p 102-147. 

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  11. Gange TJ, Page AL. 1974. Rapid acid dissolution of plant tissue for cadmium determination by atomic absorption of spectrophotometry. At Absorpt Newsl 13: 131-134. 

  12. AOAC. 1995. Official method of analysis. 16th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA. p 69-74. 

  13. Waters. 1993. AccQ-Tag amino acid analysis system: Operator's manual. Waters, Philadelphia, PA, USA. 

  14. FAO/WHO. 2011. Evaluation of certain food additives and contaminants. FAO/WHO, Geneva, Switzerland. p 149-163. 

  15. Won KP, Kim NK, So YS, Jung SY, Yoon HK, Kim HD, Chang MI. 1996. The annual report of Korea food & drug administration: A study on the trace minerals of food. The Annual Report of KFDA. Vol 1, p 58-70. 

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  18. KFDA. 2012. Codex standard inflection research. Available from: http://foodnara.go.kr/codex/index.do?nMenuCode15&gbpollutant&page&hazard_seq6&includeUrl/codex/hview.jsp&type2#codex 

  19. European Union. 2006. Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006: setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Official Journal of the European Union L364: 20-22. 

  20. KFDA. 2012. Codex standard inflection research. Available from: http://foodnara.go.kr/codex/index.do?nMenuCode15&gbpollutant&page&hazard_seq14&includeUrl/codex/hview.jsp&type2#codex 

  21. Song HI, Yu TS. 1991. Morphological changes of Hansenula anomala B-7 by cadmium ion. Kor J Microbiol 29: 397-401. 

  22. Kim KS, Kim MJ, Lee KA, Kwon DY. 2003. Physico-chemical properties of Korean traditional soybeans. Korean J Food Sci Technol 35: 335-341. 

  23. Wei CH, Sok DE, Yang YH, Oh SH, Kim HC, Yoon WK, Kim HM, Kim MR. 2006. Protein composition of domestic and glyphosate-tolerant soybean. J Korean Soc Food Sci Nutr 35: 470-475. 

  24. Moon HK, Lee SW, Moon JN, Kim DH, Yoon WJ, Kim GY. 2011. Quality characteristics of various beans in distribution. J East Asian Soc Dietary Life 21: 215-221. 

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  27. Lauchli A, Pfluger R. 1980. Potassium transport through plant cell membranes and metabolic role of potassium in plants. IPI Res Top 6: 5-57. 

  28. Preusser E, Khalil FA, Goring H. 1981. Regulation of activity of the granule-bound starch synthetase by monovalent cations. Biochem Physiol Pflanz 176: 744-752. 

  29. Trevors JT, Stratton GW, Gadd GM. 1986. Cadmium transport, resistance, and toxicity in bacteria, algae, and fungi. Can J Microbiol 32: 447-464. 

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