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자연토양 및 카올린에 대한 코발트, 스트론튬, 세슘의 흡착 특성
Adsorption Characteristics of Cobalt, Strontium, and Cesium on Natural Soil and Kaolin 원문보기

Journal of environmental science international = 한국환경과학회지, v.23 no.9, 2014년, pp.1609 - 1618  

천경호 (코오롱글로벌(주) 기술연구소) ,  최정학 (부산가톨릭대학교 환경공학과) ,  신원식 (경북대학교 환경공학과) ,  최상준 (경북대학교 환경공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, as a fundamental study for the remediation of the radionuclides-contaminated soil, the adsorption of cobalt, strontium, and cesium on natural soil and kaolin were experimently investigated and adsorption characteristics were evaluated by using several adsorption kinetic and isotherm m...

주제어

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문제 정의

  • 지금까지 많은 선행 연구자들에 의해 코발트, 스트론튬, 세슘과 같은 방사성 핵종 중금속의 흡착 연구가 진행되어 왔으나(Axe와 Anderson, 1995; Ebner 등, 2001; Jeong 등, 1995; Thompson 등, 2000), 국내 자연토양 조건에서 흡착 거동을 살펴본 사례는 없다. 이에, 본 연구에서는 방사성 핵종으로 오염된 토양의 복원을 위한 기초 연구로서 국내 자연토양 (natural soil) 및 카올린(kaolin)에 대한 코발트, 스트론튬 및 세슘의 흡착 거동과 특성을 다양한 흡착 모델에 적용하여 평가하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
원자력 산업에서 발생되는 폐기물을 대부분을 차지하는 것은 무엇인가? 원자력 산업에서 발생되는 폐기물은 고형폐기물과 액체폐기물이 그 대부분을 차지한다. 이들 폐기물은 일반 산업 폐기물이나 생활 폐기물과는 그 성격이 다르기 때문에 그 처리에 신중을 기해야 하며, 원자력 발전소에서 배출되는 고형폐기물의 경우에는 밀봉하여 특수한 장소에 매립하여 처리하고 있다.
137Cs, 60Co, 90Sr 등을 제거하기 위해 사용되는 전통적인 방법은 무엇인가? 액체 폐기물의 경우에 문제가 되는 방사성 핵종으로는 137Cs, 60Co, 90Sr 등을들 수 있는데, 이들 방사성 핵종들은 액체 폐기물 내에서 비교적 낮은 농도로 존재하지만 방사성 폐기물에서 발생하는 열의 대부분이 이 핵종들에 의해 나타나므로 137Cs, 60Co, 90Sr 등은 액체 폐기물에서 분리하여 처리해야 한다. 이들 방사성 핵종을 제거하기 위해 주로 사용되는 전통적인 방법으로는 공침(co-precipitation), 응집(coagulation), 이온교환(ion exchange), 용매 추출법 (solvent extraction) 및 흡착(adsorption) 등의 방법이 있고, 비교적 최근에 연구되어지고 있는 방법으로 생물축적법(bioaccumulation)을 들 수 있다(Krishna 등, 2004). 이러한 방법들 중 이온교환법은 기술 적용이 복잡하지 않고, 액상과 고상으로의 분배비가 100~10,000 정도로 효율적인 농축이 가능한 장점이 있어 여러 가지 흡착제를 이용한 수중의 방사성 핵종을 제거하는 연구가 많이 진행되어 왔다(Khan 등, 1995; Singh 등, 2011).
원자력을 사용하는 영역은 무엇인가? 20세기에 접어들면서 과학기술의 발전과 산업 활동의 증가에 따라 원자력을 동력원으로 이용하기 위한 연구가 활발하게 진행되었고, 지속적인 연구 개발에 의해 경제적이고 안전성 있는 원자력 발전소를 건설하여 운영할 수 있게 되었다. 특히, 오늘날에는 원자력의 사용 범위가 더욱 넓어져 병원, 산업 현장, 생명과학 분야 등다양한 영역에 적용되고 있다. 하지만 원자력의 이용 과정에서 발생하는 방사선 피폭 문제와 이용 종료 후 방사성 폐기물의 처리 문제로 인해 사회적으로 부정적인 시각도 함께 공존하고 있다.
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참고문헌 (21)

  1. Ainsworth, C. C., Pilon, J. L., Gassman, P. L., Van Der Sluys, W. G., 1994, Cobalt, cadmium, and lead sorption to hydrous iron oxide: Residence time effect, Soil Sci. Soc. Am. J., 58, 1615-1623. 

  2. Axe, L., Anderson, P. R., 1995, Sr diffusion and reaction within Fe oxides: Evaluation of the rate-limiting mechanism for sorption, J. Colloid Interf. Sci., 175, 157-165. 

  3. Chen, C. C., Hayes, K. F., 1999, X-ray absorption spectroscopy investigation of aqueous Co(II) and Sr(II) sorption at clay-water interfaces, Geochim. Cosmochim. Acta, 63, 3205-3215. 

  4. Cornellison, G., van Noorstm P. C. M., Govers, H. A. J., 1997, Deospriton kinetics of chlorobenzene, PAHs and PCBs: Sediment extraction with $Tenax^{(R)}$ and effects of contact time and solute hydrophobicity, Environ. Toxicol. Chem, 16, 1351-1357. 

  5. Ebner, A. D., Ritter, J. A., Navratil, J. D., 2001, Adsorption of cesium, strontium, and cobalt ions on magnetite and a magnetite-silica composite, Ind. Eng. Chem. Res., 40, 1615-1623. 

  6. Freundlich, H. M. F., 1906, Over the adsorption in solution, J. Phys. Chem., 57, 385-471. 

  7. Harter, R. D., Naidu, R., 2001, An assessment of environmental and solution parameter impact on trace-metal sorption by soils, Soil Sci. Soc. Am. J., 65, 597-612. 

  8. Ho, Y. S., McKay, G., 1998, Sorption of dye from aqueous solution by peat, Chem. Eng. J., 70, 115-124. 

  9. Hwang, D. S., Choung, Y. J., Choung, W. M., Park, J. H., Park, S. J., 2002, Precipitation separation of 99Mo by ${\alpha}$ -benzoinoxime in simulated radioactive solution, J. Kor. Ind. Eng. Chem., 13, 82-86. 

  10. Jeong, C. H., Park, S. W., Kim, S. J., Lee, J. H., 1995, Effect of ionic strength and pH on Cs and Sr sorption of Na-bentonite, J. Kor. Soc. Environ. Eng., 17, 553-561. 

  11. Khan, S. A., Rehman, R. U., Khan, M. A., 1995, Sorption of strontium on bentonite, Waste Manage., 15, 531-542. 

  12. Kim, C. W., Kim, J. Y., Choi, J. R., Ji, P. K., Park, J. K., Shin, S. W., Ha, J. H., Song, M. J., 2004, Characteristics of vitrification process and vitrified form for radioactive waste, J. Kor. Rad. Waste Soc., 2, 175-180. 

  13. Krishna, M. V. B., Rao, S. V., Arunachalam, J., Murali, M. S., Kumar, S., Manchanda, V. K., 2004, Removal of $^{137}Cs$ and $^{90}Sr$ from actual low level radioactive waste solutions using moss as a phyto-sorbent, Sep. Purifi. Technol., 38, 149-161. 

  14. Lagergren, S., 1898, Zur theorie der sogenannten adsorption geloster stoffe, Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 24, 1-39. 

  15. Langmuir, I., 1916, The constitution and fundamental properties of solids and liquids, J. Am. Chem. Soc., 38, 2221-2295. 

  16. Nzengung, V. A., Nkedi-Kizza, P., Jessup, R. E., Voudrias, E. A., 1997, Organic cosolvent effects on sorption kinetics of hydrophobic organic chemicals by organoclays, Environ. Sci. Technol., 31, 1470-1475. 

  17. Redlich, O., Peterson, D. L., 1959, A useful adsorption isotherm, J. Phys. Chem., 63, 1024-1026. 

  18. Singh, B. K., Tomar, R., Tomar, R., Tomar, S. S., 2011, Sorption of homologues of radionuclides by synthetic ion exchanger, Microporous Mesoporous Mater., 142, 629-640. 

  19. Sips, R., 1948, Combined form of Langmuir and Freundlich equations, J. Chem. Phys., 16, 490-495. 

  20. Strawn, D. G., Sparks, D. L., 2000, Effects of soil organic matter on the kinetics and mechanisms of Pb(II) sorption and desorption in soil, Soil Sci. Soc. Am. J., 64, 144-156. 

  21. Thompson, H. A., Parks, G. A., Brown, Jr. G. E., 2000, Formation and release of cobalt(II) sorption and precipitation products in aging kaolinite-water slurries, J. Colloid Interf. Sci., 222, 241-253. 

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