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TCE 오염 지하수의 정화를 위한 나노영가철 기반 반응존 공법의 현장 적용성 연구
Field Study on Application of Reactive Zone Technology Using Zero-Valent Iron Nanoparticles for Remediation of TCE-Contaminated Groundwater 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.19 no.6, 2014년, pp.80 - 90  

안준영 (부산대학교 사회환경시스템공학부) ,  김철용 (부산대학교 사회환경시스템공학부) ,  황경엽 (부산대학교 사회환경시스템공학부) ,  전성천 ((주)지오그린21) ,  황인성 (부산대학교 사회환경시스템공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The laboratory and field studies were conducted to identify an optimal injection concentration of nanoscale zero-valent iron particles (NZVI) and to evaluate the applicability of NZVI-based reactive zone technology to the site contaminated with trichloroethylene (TCE) DNAPL (Dense Non-Aqueous Phase ...

주제어

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문제 정의

  • 이에 본 연구에서는 실내실험을 통해 나노영가철의 주입농도에 따른 TCE 분해능을 평가하여 파일럿 시험을 위한 주입농도를 도출하고자 하였다. 다음으로 TCE로 오염된 지역의 수리지질학적 특성 및 수화학적 특성을 파악하고 현장규모의 파일럿 시험을 수행하여 나노영가철에 의한 TCE 처리효율을 평가함으로써 NZVI를 이용한 반응존 공법의 현장 적용가능성을 평가해 보고자 하였다.
  • 본 연구에서는 DNAPL 오염지역에 반응존 공법을 적용하기에 앞서 나노영가철의 농도에 따른 TCE의 분해능을 실내실험을 통해 평가하였으며, 그 결과를 바탕으로 파일럿 시험을 위한 주입농도를 도출하였다. 조사된 수리지질학적 특성 및 수화학적 특성을 고려하여 나노영가철을 TCE 오염지역에 주입한 후 시간에 따른 TCE 및 분해부산물의 변화를 모니터링하여 TCE 처리효율을 평가함으로써 NZVI를 이용한 반응존 공법의 현장 적용가능성에 대해 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • TCE는 분해되면서 dichloroethenes(1,1 DCE, cis-DCE, trans-DCE), vinyl chloride(VC) 아세틸렌, 에틸렌, 에탄과 같은 분해부산물을 주로 발생시킨다. 이에 TCE가 NZVI에 의해 효과적으로 분해되었는지를 확인하기 위해 분해 부산물의 농도 변화를 평가하였다. 먼저 DCEs, VC의 경우 NZVI를 주입하기 전후 모두 지하수에서 검출되지 않았다.
  • 이에 본 연구에서는 실내실험을 통해 나노영가철의 주입농도에 따른 TCE 분해능을 평가하여 파일럿 시험을 위한 주입농도를 도출하고자 하였다. 다음으로 TCE로 오염된 지역의 수리지질학적 특성 및 수화학적 특성을 파악하고 현장규모의 파일럿 시험을 수행하여 나노영가철에 의한 TCE 처리효율을 평가함으로써 NZVI를 이용한 반응존 공법의 현장 적용가능성을 평가해 보고자 하였다.

가설 설정

  • 6 (c)). TCE가 분해되어서 발생하는 가스상의 물질인 에탄과 에틸렌은 1 mg/L의 TCE가 모두 해당 물질로 전환된다고 가정할 때 각각 0.213, 0.198 mg/L가 발생하는 것을 고려하면 이러한 농도 IW에서 줄어든 TCE의 농도보다 검출된 에탄과 에틸렌은 현저하게 낮은 농도이다. TCE 농도가 낮아졌음에도 그에 준하는 농도의 에탄과 에틸렌을 검출하지 못한 것에는 다음과 같은 이유를 들 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
회분식 및 파일럿 실험에 사용한 나노영가철은? 회분식 및 파일럿 실험에 사용한 나노영가철은 체코의 Nanoiron 회사에서 상업용으로 판매되는 NANOFER 25S (Polyacrylic acid로 코팅된 것)를 구입하여 사용하였다. 오염물질에 대한 표준물질은 TCE(99%, Acros Organics), 1,1-dichloroethylene(1,1-DCE; 99.
지하수 환경 예측이 어려운 이유는? 지하수 환경은 그 특성상 오염물질 확산의 가능성이 항 상 존재하고 육안으로 확인이 되지 않기 때문에 오염물질 의 종류와 오염정도 및 확산의 진행방향 등을 간접 자료 를 통해 예측하여야 하는 어려움이 있다. 또한, 지하수 오 염현장의 복원 및 그 사후관리에는 많은 노력과 비용이 소모된다.
대수층 환경의 특성에 맞춰 적용 전략을 수립하는 것이 중요한 이유는? 나노영가철을 이용한 반응존 공법은 대수층 환경의 특성에 맞춰 적용 전략을 수립하는 것이 중요한데, 현장 적용에 있어서 선행되어야 할 요소로는 지하수의 흐름 및 유속, 대수층을 구성하고 있는 토양의 특성 등 적용대상 지역의 수리지질학적 특성과 지하수 용존물질의 종류 및 농도, 산화환원전위 등의 수화학적 특성을 파악하는 것이 중요하다. 예컨대 NZVI는 음이온, 용존산소(Dissolved Oxygen; DO), 용존유기물질(Dissolved Organic Matter; DOM) 등과 같은 지하수에 용존되어 있는 다양한 물질과 물리화학적 반응을 통해 나노영가철에 의한 오염물질의 처리에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 뿐만 아니라 초기 대수층이 산화 또는 환원조건이냐에 따라 나노영가철의 산화속도가 결정되기 때문에 반응존의 수명에 영향을 미칠 수 있다.
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참고문헌 (22)

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