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초록
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본 연구에서는 일본 히로시마시 텐마강 하구에 위치한 점토질 갯벌을 대상으로 투수성이 높은 다공질 파일을 설치하여 갯벌 내부에서의 지하수 흐름 형성여부를 확인하고 그에 따른 저질의 성상변화를 조사하였다. 하천의 수위가 변할 때 하천수가 다공질 파일의 하부 및 상부를 통해 공급되면서 갯벌 내부에서 지하수의 흐름이 형성되는 것이 확인되었다. 지하수의 흐름을 통해 다공질 파일내의 DO 농도가 최대 4 mg/L까지 증가하였다. 다공질 파일 내부의 DO 농도의 증가는 저질내의 환원물질과 유기물량을 감소시키는데 효과적이었으며, 지하수의 흐름은 퇴적된 점토질 입자의 재부상을 촉진시키는 것으로 조사되었다. 이상의 결과로부터 점토질 갯벌 내에 다공질 파일을 설치함으로써 점토질 갯벌의 저질 환경을 효과적으로 개선할 수 있음을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Field experiment were carried out to investigate the formation of ground water flow and remediation of muddy tidal flat by installation of porous pile at the tidal flat of brackish river located in Hiroshima City, Japan. After the installation of porous pile, the concentrations of Dissolved Oxygen (...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 점토질 입자가 퇴적되어 시민들의 이용이 어려워진 히로시마시 텐마강(天川)에 위치한 점토질 갯벌을 대상으로 석탄회 조립물을 이용한 다공질 파일을 현장에 설치하여 점토질 갯벌에서의 지하수 흐름 형성여부를 살펴보고, 그에 따른 점토질 지반의 성상변화를 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
점토질 갯벌의 문제 해결 방안은 무엇인가? 점토질 갯벌은 일반적으로 투수계수가 매우 낮아서 대기와 수층과의 물질교환이 어려워 산소공급이 억제되고 환원물질이 축적되는 문제가 발생하게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 점토질 갯벌의 투수성을 향상시켜 점토질 갯벌 지반 내에 지하수의 흐름 형성이 필요하다.
점토질 갯벌의 문제점은 무엇인가? 점토질 갯벌은 일반적으로 투수계수가 매우 낮아서 대기와 수층과의 물질교환이 어려워 산소공급이 억제되고 환원물질이 축적되는 문제가 발생하게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 점토질 갯벌의 투수성을 향상시켜 점토질 갯벌 지반 내에 지하수의 흐름 형성이 필요하다.
점토질 갯벌 내에 다공질 파일을 설치하는 것이 갯벌 환경을 개선할 수 있음을 DO 농도 변화 결과로 설명하시오. 본 연구에서는 일본 히로시마시 텐마강 하구에 위치한 점토질 갯벌을 대상으로 투수성이 높은 다공질 파일을 설치하여 갯벌 내부에서의 지하수 흐름 형성여부를 확인하고 그에 따른 저질의 성상변화를 조사하였다. 하천의 수위가 변할 때 하천수가 다공질 파일의 하부 및 상부를 통해 공급되면서 갯벌 내부에서 지하수의 흐름이 형성되는 것이 확인되었다. 지하수의 흐름을 통해 다공질 파일내의 DO 농도가 최대 4 mg/L까지 증가하였다. 다공질 파일 내부의 DO 농도의 증가는 저질내의 환원물질과 유기물량을 감소시키는데 효과적이었으며, 지하수의 흐름은 퇴적된 점토질 입자의 재부상을 촉진시키는 것으로 조사되었다. 이상의 결과로부터 점토질 갯벌 내에 다공질 파일을 설치함으로써 점토질 갯벌의 저질 환경을 효과적으로 개선할 수 있음을 확인하였다.
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참고문헌 (8)

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  3. Fujiwara, T., Kim, K., Touch, N. and Hibino, T. (2008). Formation of the Water Cirulation by Construction of Infiltration-Pillar in the Riverbank that Sludge Deposits. Proceedings of the 7th International Conference on Civil and Environmental Engineering. 52 

  4. Kim, K., Abe, M., Komai, K. and Hibino, T. (2009). An effect of pore water infiltration on the re-suspension of sea bottom sediment. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2. 65, 971-975. (in Japanese with English abstract) 

  5. Majone, M., Verdini, R., Aulenta, F., Rossetti, S., Tandoi, V., Kalogerakis, N., Agathos, S., Puig, S., Zanaroli, G. and Fava, F. (2015). In situ groundwater and sediment bioremediation: barriers and perspectives at European contaminated sites. New Biotechnology 32, 133-146. 

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  7. Pereira, A., Tassin, B. and Jorgensen, S. E. (1994). A model for decomposition of the drown vegetation in an Amazonian reservoir. Ecological Modeling, 75/76, 447-458. 

  8. Yamamoto, T., Harada, K., Kim, K.H., Asaoka, S. and Yoshioka, I. (2013). Suppression of phosphate release from coastal sediments using granulated coal ash. Estuarine, Coastal and Shelf Science 116, 41-49. 

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