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[국내논문] 유류오염 지하수 정화를 위한 양수처리법 적용시 지하수위 변화 및 수처리장치의 효율평가
Efficiency Assessment of Wastewater Treatment Plant and Groundwater Level by Pump and Treat Technology Applied for Petroleum Contaminated Site 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.19 no.3, 2014년, pp.33 - 38  

조장환 (한국환경공단 토양지하수처) ,  김준호 (한국환경공단 토양지하수처) ,  박민규 (한국환경공단 토양지하수처) ,  김태형 (광운대학교 환경공학과) ,  최연수 (광운대학교 환경공학과) ,  최상일 (광운대학교 환경공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was performed to evaluate the applicability of pump and treat technology as well as to identify the changes of groundwater level by continuous pumping at the petroleum contaminated site. A total of 9 monitoring wells were installed at the site and the contaminant concentrations, TPH, benz...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 오랜 기간 유류누출에 의해 오염된 지역의 지하수 수질특성을 파악하고, 오염지하수 정화를 위해 약 1년간 적용한 양수처리공법의 적용성을 평가하였으며 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • 본 연구에서는 오랜 기간 유류누출에 의해 오염된 지역의 지하수 처리를 위해 실제 정화현장에 적용한 양수처리법의 정화효율을 평가하고, 장기간 양수처리공법에 따른 지하수 양수가 대상부지의 지하수위 변화에 미치는 영향을 알아보고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
활성탄 여과조의 교체주기는? 수처리장치의 유입량은 10 m3/hr이며, 활성탄 여과조의 활성탄 교체 주기는 약 1개월 이다. Fig.
오염지하수 처리공법의 분류 음용수원으로 지하수를 이용하는 국가에서는 지하수 오염에 대한 인식이 높아 지난 수 십 년간 다양한 오염 지하수 정화공법이 개발되어 왔다. 오염지하수 처리공법은 메커니즘에 따라 물리적, 화학적, 생물학적 처리법으로 나눌 수 있으며, 정화위치에 따라 지중처리(in-situ) 기술과 지상처리(ex-situ) 기술로 구분할 수 있다. 지중처리 기술에는 대수층 공기주입법(As : air sparging), ORC(oxygen releasing compound), 반응벽체법(PRB : permeable reactive barriers), 자연저감법(natural attenuation), air stripping 등이 있으며, 지상처리 기술에는 양수처리법(pump and treat) 및 생물반응기법(bioreactor) 등이 있다(Han, 2000; Brusseau et al.
지하수위가 양수처리과정에서 회복되지 않는 이유는? 양수처리과정에서 지속적인 지하수 양수에 의해 낮아진 지하수위는 양수처리 과정동안 회복이 되지 않았다. 지하수위 변화는 수리전도도의 영향 보다 지형의 고저차에 의한 지하수의 흐름방향과 지하수 함양의 차이에 의한 것으로 판단된다.
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참고문헌 (12)

  1. Brusseau, M.L., Hatton, J., and DiGuiseppi, W., 2011, Assessing the impact of source-zone remediation efforts at the contaminant- plume scale through analysis of contaminant mass discharge, J. Contamin. Hydrol. 126(3-4), 130-139. 

  2. EPA, 2001, A Citizen's Guide to Pump and Treat, EPA/542-F-01-025. 

  3. EPA, 2009, Green Remediation Best Management Practices: Pump and Treat technologies: EPA/542-F-09-005. 

  4. Han, J.S., 2000, Groundwater Environment and Contamination, Parkyoungsa publisher, p. 525-527. 

  5. Jesus, P., Martin, H., Thomas, J.B., Norma, G., Jose, A., Mario, E., and Alfredo, S., 2013, Land subsidence and ground failure associated to groundwater exploitation in the Aguascalientes Valley, Mexico, Engineering Geology, 164(17), 172-186. 

  6. Langwaldt, J.H. and Puhakka, J.A., 2000, On-site biological remediation of contaminated groundwater: a review, Environ. Pollut, 107(2000) 187-197. 

  7. Lee, J.M., Lee, B.S., and Woo, N.C, 2010, Effects of Site-scale Anisotropy of an Aquifer on Groundwater Remediation, J. Soil Groundw. Environ., 15(6), 17-28. 

  8. Lim, H.G., Lee, J.Y., Park, Y.Y, and Park, Y.C., 2012, A Study on Hydrochemistry Characteristics of Groundwater and Surface water near a Petroleum Contaminated area, J. Soil Groundw. Environ., 17(5), 10-19. 

  9. Seo, Y.S., Choi, S.I., Kim, J.M., Kim, B.K., Kim, S.G., Park, S.H., and Ju, W.H., 2009, Full-scale soil washing and non-discharged washing water treatment process of soil contaminated with petroleum hydrocarbon, J. Soil Groundw. Environ., 14(1), 61-67. 

  10. Shi, X., Fang, R., Wu, J., Xu, H., Sun, Y., and Yu, J., 2012, Sustainable development and utilization of groundwater resources considering land subsidence in Suzhou, China, Engineering Geology, 124(4), 77-89. 

  11. Voudrias, E.A., 2001, Pump-and-Treat Remediation of Groundwater Contaminated by Hazardous Waste: Can It Really be Achieved?, Global Nest : the Int. J. 3(1) 1-10. 

  12. Yang, C., Zhang, Q., Zhao, C., Wang, Q., and Ji, L., 2014, Monitoring land subsidence and fault deformation using the small baseline subset InSAR technique: A case study in the Datong Basin, China, J. Geodyn., 75, 34-40. 

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