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분산형 빗물 저류조용 모래 여과층을 적용한 도심지 비점오염원의 TSS와 COD 정화효율에 대한 실험적 연구
An Experimental Study on Filtration Efficiency of Sand Filter Layers to TSS and COD in Non-point Source Pollutant 원문보기

대한토목학회논문집 = Journal of the Korean Society of Civil Engineers, v.34 no.5, 2014년, pp.1477 - 1488  

안재윤 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  이동섭 (고려대학교 건축사회환경공학부) ,  한신인 ((주)서영엔지니어링 상무) ,  최항석 (고려대학교 건축사회환경공학부)

초록
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도심지 불투수성 포장의 증가로 지하수위 저하, 생활용수 부족 등의 물과 관련된 다양한 환경문제가 점차 심화되고 있으며, 이를 해결하기 위해 빗물 저류조가 설치되어지고 있다. 빗물 저류조는 지반 저류층에 강우 유출수를 저장하여 향후 갈수기에 이용할 수 있어 도심지의 원활한 물순환에 도움이 된다. 그러나 도심지의 초기 강우는 다량의 비점오염물질을 포함하고 있으므로, 초기 강우를 빗물 저류조에 저류하기 전에 빗물에 포함된 오염물질을 정화하기 위한 시스템이 필요하다. 본 연구에서는 초기 강우의 오염물질 정화를 위해 경제성과 비점오염물질 제거효율 측면에서 우수한 토양여과기술을 적용한 빗물 저류조의 전처리시설인 모래 여과층에 대한 정화효율 및 적용성을 실내 시험과 현장 시험을 통해 평가하였다. 실내 시험은 $20cm{\times}30cm{\times}60cm$의 규격으로 제작된 챔버에 3종류의 각기 다른 모래 여과층을 조성한 후 인공 강우를 유입하는 과정으로 진행되었으며, 유출된 오염수의 TSS (총 부유물질)와 COD (화학적 산소요구량)를 측정하여 모래 여과층의 정화효율을 평가하였다. 또한 폐색 현상으로 인한 모래 여과층의 투수계수 변화를 간접적으로 평가하였다. 실내 시험을 통하여 비점오염물질 정화에 적합한 여과층을 제시하였으며, 이를 현장 빗물 저류조에 시험 시공하여 선정된 여과층의 적용성을 검증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Prevalent construction of impermeable pavements in urban areas causes diverse water-related environmental issues, such as lowering ground water levels and shortage of water supply for the living. In order to resolve such problems, a rainwater reservoir can be an effective and useful solution. The ra...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 여과층을 구성하는 조립토의 유효입경에 따른 정화효율을 평가하기 위하여 체분석 시험을 통해 2가지 여과층용 시료의 입도특성을 규명하였다. Table 4는 여과층 시료 1과 2의 기본물성 시험결과이며, Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
대규모보다 분산형 소규모 빗물 저류시설이 유리한 이유는? 제시된 다양한 우수유출 저감시설 중 빗물 저류시설은 물 부족과 침수피해에 대처하기 위하여 강수시에 빗물을 저장한 후 생활용수, 청소용수, 소방용수, 조경용수 등으로 사용할 수 있게 하는 토목시설물이며 가뭄과 건천시에도 저류된 빗물을 이용할 수 있으므로 가뭄피해를 최소화할 수 있는 시설이다. 그리고 이러한 빗물 저류시설은 대규모 빗물 저류시설보다는 분산형 소규모 빗물저류 시설로 설치 후 운영할 때 첨두유출 저감에 더 효과적이다(Han et al., 2012). 또한 복잡한 도심에서 저류시설의 설치 장소 및 비용 등을 고려시 분산형 소규모 빗물 저류시설을 설치하는 것이 현실적이다.
도심지의 강우 유출수를 이용하기 위해서 초기 강우 유출수에서 비점 오염물질 제거가 필요한 이유는? , 1995; Song and Rhee, 2012). 또한 도시지역에서 강우 유출수는 초기 세척효과(First Flushing Effect)로 인하여 도심지의 초기 30% 유출수에서 35~80%의 비점오염물질이 유출된다(John and Steven, 1997; Michael et al., 1998; Torben et al.
빗물 저류시설이란? 도시 물순환 문제해결을 위해 환경부 및 소방방재청, 국토교통부 등의 관련 부처에서는 빗물 재활용 및 우수 유출 관리기준 및 매뉴얼을 제작 보급하여 왔으며, 이러한 지침에 제시된 우수유출 저감시설은 기존 자연환경의 물순환 체계를 구현할 수 있는 친환경적 공법으로 도시지역에 적용시 물순환 문제 해결에 많은 도움을 줄 수 있다. 제시된 다양한 우수유출 저감시설 중 빗물 저류시설은 물 부족과 침수피해에 대처하기 위하여 강수시에 빗물을 저장한 후 생활용수, 청소용수, 소방용수, 조경용수 등으로 사용할 수 있게 하는 토목시설물이며 가뭄과 건천시에도 저류된 빗물을 이용할 수 있으므로 가뭄피해를 최소화할 수 있는 시설이다. 그리고 이러한 빗물 저류시설은 대규모 빗물 저류시설보다는 분산형 소규모 빗물저류 시설로 설치 후 운영할 때 첨두유출 저감에 더 효과적이다(Han et al.
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참고문헌 (12)

  1. Cho, K. W., Kim, T. G., Lee, B. H., Lee, S. B., Song, K. G. and Ahn, K. H. (2009a). "Performance evaluation of a double layer biofilter system to control urban road runoff (I)-system design-." Journal of Korean Society of Water and Wastewater, Vol. 23, No. 5, pp. 599-608 (in Korean). 

  2. Cho, K. W., Song, K. G., Cho, J. W., Kim, T. G. and Ahn, K. H. (2009b). "Removal of nitrogen by a layered soil infiltration system during intermittent storm events." Chemosphere, Vol. 76, pp. 690-696. 

  3. Han, M. Y., Kum, S. Y., Mun, J. S. and Kwak, D. G. (2012). "The effect of decentralized rainwater tank system on the reduction of peak runoff -A case study at M village-." Journal of Korea Water Resources Association, Vol. 45, No. 1, pp. 65-73 (in Korean). 

  4. Hsieh, C. and Davis, A. P. (2005). "Evaluation and optimization of bioretention media for treatment of urban storm water runoff." J. of Environ. Engrg, Vol. 131, No. 11, pp. 1521-1531. 

  5. John, J. S. and Steven, G. B. (1997). "Partitioning and first flush of metals in urban roadway storm water." J. of Environ. Engrg, Vol. 123, No. 2, pp. 134-143. 

  6. Kim, L. H. (2003). "Determination of event mean concentrations and first flush criteria in urban runoff." Environmental Engineering Research, Vol. 8, No. 4, pp. 163-176. 

  7. Michael, E. B., Lyn, B. I. Jr., Josheph, F. M. Jr. and Randall, J. C. (1998). "Characterization of highway runoff in Austin, Texas, area." J. of Eviron. Engrg, Vol. 124, No. 2, pp. 131-137. 

  8. Pitt, R. and Barron, P. (1990). "Assessment of urban and industrial stormwater runoff toxicity and the evaluation/development of treatment for runoff toxicity abatement-phase I." U.S. EPA, Office of Research and Development, Edison, New Jersey. 

  9. Pitt, R., Field, R., Lalor, M. and Brown, M. (1995). "Urban stormwater toxic pollutants: Assessment, Sources, and Treatability." Water Environ. Res, Vol. 67, No. 3, pp. 260-275. 

  10. Roh, S. D., Lee, D. K. and Chun, Y. K. (2004). “A study on the early-stage storm runoff treatment for the reduction of non-point pollution materials on the road.” Journal of the Korean Society on Water Quality, Vol. 20, No. 5, pp. 525-533 (in Korean). 

  11. Song, Y. W. and Rhee, S. K. (2012). "An experimental evaluation of clay minerals to remove non-point sources of contaminants in the urban runoff." Journal of the Korean Society of Road Engineers, Vol. 14, No. 1, pp. 55-61 (in Korean). 

  12. Torben, L., Kirsten, B. and Margit, R. A. (1998). "First flush effects in an urban catchment area in aalborg." Wat. Sci. Tech, Vol. 37, No. 1, pp. 251-257. 

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