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초록
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지방상수도에서 이물질에 의한 수질민원은 수돗물에 대한 불신을 초래하고 음용률을 저해하는 가장 큰 요인이라 할 수 있다. 본 연구에서는 수질민원 대상지역의 이물질 수집 및 시료의 정성 및 정량분석을 실시하여 이물질에 함유되어 있는 화합물과 원소성분을 검출함으로서 이물질 발생의 원인을 밝히고 해결방안을 모색하고자 하였다. 또한 상수관로 내부의 이물질로 인해 지속적으로 발생하는 수질민원을 해소하고 수돗물에 대한 신뢰성 향상 및 양질의 수돗물 공급을 위한 방안을 마련하고자 하였다. 민원지역에서 포집된 이물질은 관로의 내부부식 및 노후화로 인한 부식생성물의 무기화합물뿐만 아니라 탄소(C) 및 산소(O)성분을 다량 함유한 유기화합물도 포함하고 있었다. 이물질에 대한 정확한 판단과 저감을 위해 객관적인 대상지역의 관상태평가가 필요한 것으로 조사되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Customers water quality complaints by foreign substance in local water service can be able to call the main cause bring the distrust for tap water and inhibiting the rate of drinking water. In this study, foreign substances were collected in the target region. Foreign objects were subjected to quali...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이물질 분석을 위해서 수행한 기기분석방법은 SEM-EDS (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy), ICP (Inductively Coupled Plasma), XRD (X-ray Diffractometer), GC-MS (Gas Chromatograph/Mass Spectrometer) 및 자동원소분석 등이며, 이를 통해 해당 시료의 정확한 정보를 얻고자 하였다. 또한 본 연구를 통해 수돗물에 대한 불신을 해소하고 양질의 물을 공급하기 위해서 상수관망에서 시설물들에 대한 유지관리와 정기적인 관망진단 및 이물질의 성분분석 등을 포함한 수질조사의 중요성을 확인할 수 있었다.
  • 본 연구에서는 PJ시 지방상수도 급수구역에서 지속적으로 발생하는 수질민원을 해소하고자 샘플링된 이물질에 대한 기기분석 등을 통해 정성 및 정량분석을 실시하여 화합물 및 원소성분에 대한 정확한 분석을 실시함으로써 이물질 발생의 원인을 밝히고 해결방안을 모색하고자 하였다. 이물질 분석을 위해서 수행한 기기분석방법은 SEM-EDS (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy), ICP (Inductively Coupled Plasma), XRD (X-ray Diffractometer), GC-MS (Gas Chromatograph/Mass Spectrometer) 및 자동원소분석 등이며, 이를 통해 해당 시료의 정확한 정보를 얻고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
상수관망에서 이물질이 발생하는 원인은 무엇인가? 5,6) 외국의 경우에도 상수관망 및 수돗물에서의 색도 발생과 탁도 증가가 수질민원의 최대 원인이며, 이물질의 발생과정과 메커니즘이 명확히 규명되거나 이해하기가 쉽지 않은 것으로 알려져 있다.7) 상수관망에서 이물질이 발생하는 원인은 금속관로의 산화, 도장재 등의 박리, 유무기물 및 슬라임 등의 침전, 생물학적인 영향과 상수관망에 대한 유지관리가 제대로 이루어지지 못하였기 때문이다.8~10)최근에는 온라인 수질계측센서 기술의 발달로 원수, 정수처리공정 및 상수관망에서의 수질변화를 실시간으로 감시함으로써 관리자에게 데이터를 제공하고 경보를 통해 신속히 이상 유무와 대처방안을 제공하는 등 보다 향상된 수돗물을 공급하고자 세계적으로 많은 노력을 기울이고 있는 추세이다.
수질민원 발생지역과 샘플링 지점이 다른 이유는? 3(a)는 PJ시에서 수질민원이 발생한 지역들과 현장 시료채수 지점을 나타낸 관망도이다. 수질민원 발생지역과 샘플링 지점이 다른 이유는 대상지역이 소블록으로 구축되어 있으며, 물의 흐름이 단방향이 아닌 양방향이나 순환하는 형태로 이루어져 있어 관로상에서 샘플링이 용이한 중간 지점을 선정하여 시료를 채수하고자 하였기 때문이다. Fig.
장방출 주사전자현미경으로 시료 표면을 관찰하는 기능 이외에 어떤 가눙들이 있는가? 장방출 주사전자현미경(SEM)은 전자총 부분의 필라멘트 (filament)에 전원을 가하여 방출된 전자를 높은 전압(10~30 kV)으로 가속하여 집속렌즈로 모아서 시료 표면에 조사시켜 시료에서 방출되는 여러 가지 신호 중 2차 전자를 검출 하여 영상을 만드는 원리를 이용한다. 시료 표면을 관찰하는 기능 이외도 여러 부속장비(EDS, Energy Dispersive Spectroscopy 등)를 장착하여 정성, 정량분석과 후방 산란 전자를 이용한 이미지 관찰도 가능하다. 또한, 시료를 tilt하여 전자빔과 시료구성 원자 사이의 회절반응을 통하여 형성된 패턴(pattern)을 수집하여 결정구조를 확인할 수 있고, 결정 입계, 결정의 방향성 등의 관찰도 가능하다.18) 본 연구에 사용된 SEM 분석기의 제작사는 JEOL이고, 모델명은 JSM7000F이다.
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참고문헌 (20)

  1. Environment & Human Forum, "A study of eliminate mistrust for tap water and improving rates of drinking," Ministry of Environment(2013). 

  2. K-water, http://www.kwater.or.kr 

  3. Office of Waterworks Seoul Metropolitan Government, http://arisu.seoul.go.kr 

  4. Ministry of Environment, "2012 Statistics of Water Supply Service,"(2013). 

  5. Vreeburg, J. H. G., Schippers, D., Verberk, J. Q. J. C. and van Dijk, J. C., "Impact of particles on sediment accumulation in a drinking water distribution system," Water Res., 42(16), 4233-4242(2008). 

  6. Kim, D. H., Lee, D. J., Hwang, J. S. and Choi, D. Y., "Characteristic analysis and effect of particulate material in drinking water distribution networks," J. Kor. Soc. Environ. Eng., 35(5), 312-320(2013). 

  7. Husband, P. S. and Boxall, J. B., "Asset deterioration and discolouration in water distribution systems," Water Res., 45(1), 113-124(2011). 

  8. Gauthier, V., Barbeau, B., Millette, R., Block, J. C. and Prevost, M., "Suspended particles in the drinking water of two distribution systems," Water Sci. Technol.: Water Supply, 1(4), 237-245(2001). 

  9. McCoy, W. F. and Olsen, B. H., "Relationship among turbidity, particle counts and bacteriological quality within water distribution lines," Water Res., 20(8), 1023-1029(1986). 

  10. Sarin, P., Snoeyink, V. L., Bebee, J., Jim, K. K., Beckett, M. A., Kriven, W. M. and Clement, J. A., "Iron release from corroded iron pipes in drinking water distribution systems: effect of dissolved oxygen," Water Res., 38, 1259-1269(2004). 

  11. Storey, M. V., van der Gaag, B. and Bums, B. P., "Advances in on-line drinking water quality monitoring and early warning system," Water Res., 45, 741-747(2011). 

  12. Hall, J., Zaffiro, A. D., Marx, R. B., Kefauver, P. C., Krishnan, E. R., Haught, R. C. and Herrmann, J. G., "On-line water quality parameters as indicators of distribution system contamination," J. Am. Water Works Assoc., 99(1), 66-77(2007). 

  13. Skadsen, J., Janke, R., Grayman, W., Samuels, W., Tenbroek, M., Steglitz, B. and Bahl, S., "Distribution system on-line monitoring for detecting contamination and water quality changes," J. Am. Water Works Assoc., 100(7), 81-94(2008). 

  14. Peng, C. Y., Korshin, G. V., Valentine, R. L., Hill, A. S., Friedman, M. J. and Reiber, S. H., "Characterization of elemental and structural composition of corrosion scales and deposits formed in drinking water distribution systems," Water Res., 44, 4570-4580(2010). 

  15. Rubulis, J., Verberk, J., Vreegurg, J., Gruskevica, K. and Juhna, T., "Chemical and microbial composition of loose deposits in drinking water distribution systems," The 7th International Conference, Environmental Engineering, pp. 695-702(2008). 

  16. Gaffney, J. W. and Boult, S., "Need for and use of highresolution turbidity monitoring in managing discoloration in distribution," J. Environ. Eng., 138(6), 637-644(2012). 

  17. Vreeburg, J. H. G. and Boxall, J. B., "Discolouration in potable water distribution systems: A review," Water Res., 41 (3), 519-529(2007). 

  18. JEOL homepage, http://www.jeolusa.com 

  19. Perkin-Elmer homepage, http://www.perkinelmer.com 

  20. Bruker AXS Korea homepage, http://www.bruker.kr 

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