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초록
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국내 주요 국가산업단지인 여수국가산업단지, 울산국가산업단지 및 시화 반월산업단지 주변 토양에 대해서 2006년부터 2008년까지 3년 동안 상반기와 하반기로 각각 나누어 시료를 채취한 다음 중금속 농도와 분포특성을 파악하고, 부화지수를 이용한 토양 중금속 오염도를 평가하였다. 여수국가산업단지의 토양 중 Cd, Hg, Pb, ZnNi 농도가 다른 두 국가산업단지에서의 농도보다 더 높게 나타났으며, 시화 반월산업단지의 토양에서는 Cu, As 및 Cr의 농도가 높게 나타났으나 토양오염우려기준은 초과하지 않았다. 대체적으로 여수국가산업단지의 토양 중 중금속 오염이 다른 두 국가산업단지지역에 비하여 더 높게 나타난 것은 종합석유화학공업기지인 여수국가산업단지에는 입주해있는 석유화학공장들에서 발생하는 오염물질과 또한 이들을 수송하는 자동차 등의 비점오염원의 영향을 더 많이 받았기 때문인 것으로 판단되었다. 연구대상 지역별로 각각 구분하여 토양 중금속 결과를 이용한 주성분 분석결과 세 지역 모두 고유치가 1 이상인 주성분 2개를 각각 추출할 수 있었다. 여수 및 시화 반월국가산업단지에서는 Cd, Cu, Pb, Cr, Zn 및 Ni이 요인 1로, 그리고 As 및 Hg이 요인 2로 설명되었으며, 이는 두 지역 모두 석유화학과 기계, 철강, 전기전자 등의 배출원 영향을 받는 것으로 판단되었다. 울산국가산업단지은 Cd, Pb, Cr 및 Ni이 요인 1로, 그리고 Cu, As, Hg 및 Zn이 요인 2로 설명되었으며, 이는 기계, 석유화학, 운송장비, 비제조 등의 배출원 영향을 받는 것으로 판단되었다. 부화지수(EF)에 의한 오염도 평가 결과 3개 지역 모두 Cd, Pb 및 Zn의 EF값이 1 이상으로 나타나 이들 항목들의 오염개연성이 타 항목들에 비하여 높은 것으로 판단되었다. Cr은 시화 반월국가산업단지에서 1을 초과한 것으로 나타났으며, 3개 지역 모두 Zn의 부화지수가 상당히 높게 나타났다. 이상의 결과를 미루어 볼 때, 국가산업단지 토양의 중금속 오염은 토양환경 및 주변 농업환경에 악영향을 미칠 수 있으므로 다양한 중금속 배출원을 파악하여 각 배출원별로 철저한 관리가 필요할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

BACKGROUND: Contamination of soils by heavy metals is the serious environmental problem. In particular, industrial processing is one of the main sources of heavy metal contamination. The objective of this study was to investigate the distribution characteristics of heavy metals in soils collected fr...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 국내 주요 국가산업단지인 여수산업단지, 울산산업단지 및 시화 ․ 반월산업단지내 토양의 중금속 오염상태를 종합적으로 판단하기 위하여 전함량 시험방법을 이용하여 토양 중금속의 농도와 분포특성을 조사하였으며, 또한 부화지수를 이용하여 토양 중금속 오염도를 평가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
중금속이 토양환경으로 유입되는 원인은? 또한 중금속이 토양환경으로 유입되는 원인은 매우 다양하다. 중금속을 함유한 천연광물의 풍화로 인하여 자연적으로 유입되는 경우도 있고, 산업활동, 광산활동, 토목 및 건설활동 및 교통량 증가 등 산업화와 도시화에 따라 인위적으로 유입되는 경우가 있다(Ministry of Environment, 2014). 특히 각종 산업시설이 집중되어 있는 산업단지는 산업시설에서 배출되는 오염물질 뿐만 아니라 원료나 제품 등을 수송하기 위해 운행하는 자동차 등에서도 토양오염물질들이 많이 배출되는 것으로 알려져 있다(Lee and Hoh, 2003; Lee et al., 2005). 또한 휴· 폐광산, 금속가공 및 도금업체가 입주한 공단, 중화학공업단지 및 유독물 업소 등에서 배출되는 매연, 분진, 도시하수, 공장폐수 및 각종 폐기물 등 다양한 경로를 통해 토양 중으로 오염물질이 배출되고 있으며, 특히 산업단지에서는 타 지역에 비하여 상당히 많은 양의 오염물질들이 배출되고 있을 뿐만 아니라 원료나 제품수송을 담당하는 운송수단 등에서도 많은 양의 오염물질들이 배출되어 토양으로의 오염을 가중시키는 것으로 알려져 있다(Lee, 2005; Jalali and Khanlari, 2008).
토양환경보전법에서 정하는 토양오염 물질 중 중금속에는 무엇이 있는가? 그리고 토양오염은 토양오염물질의 특성에 따라 오염의 양상이 달라지고 오염지역의 토양특성에 의해서도 큰 영향을 받으며, 대부분의 환경오염과 마찬가지로 한번 오염되면 개선이 어려우면서도 대기나 수질오염에 비해 훨씬 더 많은 시간과 비용을 필요로 한다는 특징을 가지고 있다(Ministry of Environment, 2014). 이러한 토양오염을 야기시키는 토양오염 물질들은 토양환경보전법에서 정하는 17개 항목이 있으며, 이들 중 중금속은 As, Cd, Cu, Cr6+, Pb, Ni, Zn 및 Hg 등 8개 항목이 설정되어 있다(Ministry of Environment, 2014). 이들 중금속들은 휘발이나 자연정화 등으로 처리되지 않고 토양 중에 축적되는 특성이 있다.
토양오염이란? , 2005). 특히 토양오염은 토양 내에 특정 화학물질의 농도가 높아져 사람의 건강이나 생태계에 피해를 주는 상태를 말하며, 물이나 공기와 같은 이동성이 없기 때문에 오염물질이 토양에 흡수되면 쉽게 노출되지 않고 흡착되어 장기간에 걸쳐 토양에 잔류하는 것으로 알려져 있다(Ha et al., 2004).
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