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달걀껍질을 칼슘원으로 사용한 미생물 고결 모래의 공학적 특성
Engineering Characteristics of Cemented Sand with Microorganism Using Eggshell as Calcium Source 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.32 no.5, 2016년, pp.5 - 13  

최선규 ,  박성식 (경북대학교 토목공학과)

초록
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요소 분해 미생물을 이용하여 흙 입자 사이에 칼사이트를 석출시킬 때 칼슘원이 필요하며, 일반적으로 염화칼슘을 칼슘원으로 사용하고 있다. 염화칼슘은 도로, 지반 및 주변 식물에 부작용을 일으키므로 본 연구에서는 버려지는 달걀껍질을 사용한 칼슘원을 개발하고자 하였다. 미생물에 기존 칼슘원인 염화칼슘 또는 식초로 달걀껍질을 분해하여 얻은 새로운 칼슘원을 혼합하여 모래 입자 사이에 칼사이트를 생성시킨 다음, 고결모래의 칼사이트 생성량, 투수계수 및 일축압축강도를 비교 분석하였다. 공시체 제작은 느슨한 상태의 Ottawa모래로 직경 5cm, 높이 10cm 공시체를 만든 다음 Sporosarcina pasteurii 미생물을 포함한 요소와 두 종류의 칼슘원을 1일 1회씩 30일 동안 주입하여 제작하였다. 칼슘원으로 달걀껍질을 사용한 경우 칼사이트 생성량은 평균 7.2%로 염화칼슘을 사용한 경우보다 1.2배 높았다. 또한 달걀껍질을 사용하여 고결시킨 공시체의 투수계수는 평균 3.82E-5cm/s로 7.7배 정도 감소하였으며, 일축압축강도는 평균 387kPa로 염화칼슘을 사용한 경우보다 1.2배 높았다. 한편, 칼슘원에 관계없이 칼사이트 생성량이 증가할수록 강도는 증가하고 투수계수는 감소하는 경향을 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A calcium source is necessary for calcite precipitation within soil particles by microbial decomposition of urea and a calcium chloride is usually used. The harmful environmental impact of calcium chloride on road, ground and plants is severe. In this study, an eggshell with vinegar is investigated ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 2000년대 이후 자연환경 훼손이나 이산화탄소 배출량 증가와 관련된 시멘트를 대체하거나 사용량을 줄이기 위한 다양한 흙의 고결방법에 대해 연구하고 있다. 최근 Sporosarcina pasteurii와 같은 요소(우레아제) 활성 반응을 가진 미생물로 칼사이트 생성을 유도하여 지반을 고결시키는 연구가 활발히 진행되고 있다(Chu et al.
  • 따라서, 본 연구에서는 염화칼슘이 아닌 버려지는 달걀껍질과 식초를 이용하여 칼슘원을 제조한 다음 이를 미생물과 혼합하여 Ottawa모래에 칼사이트를 석출시키는 연구를 수행하였다. 달걀껍질을 이용한 최적의 칼슘원 제조방법을 제안하기 위해 달걀껍질 형태와 식초 혼합량에 따른 칼슘 농도를 측정하였을 뿐 아니라, 염화칼슘을 사용하거나 달걀껍질을 이용하여 직접 제작한 공시체의 공학적 특성을 비교 분석하였다.
  • 본 연구에서는 미생물로 흙을 고결시킬 때 필요한 칼슘원을 화학약품이 아닌 버려지는 달걀껍질(국내 계란생산량은 2012년 기준 약 12,000백만개)(축산유통종합 정보센터)과 같은 재활용 재료를 활용한 미생물 고결 방법을 연구하였다. 염화칼슘과 달걀껍질을 칼슘원으로 사용한 경우 동일한 메카니즘에 의한 칼사이트 생성으로 모래를 고결시키지만, 칼슘원의 농도에 따라 일부 공학적 특성의 차이를 나타내는 것으로 판단된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
염화칼슘을 지반에 사용할 때의 문제점은 무엇인가? 미생물을 이용한 칼사이트 석출방법에 의한 흙의 고결에는 칼슘원이 필요하며, 칼슘원으로 대부분 염화칼슘을 사용하고 있다. 염화칼슘이 지반에 사용될 경우 염소 이온에 의한 삼투현상에 의해 나무, 풀 등과 같은 식물을 고사시킬 뿐 아니라(Shin et al., 2010), 콘크리트나 교량 등과 같은 각종 구조물을 부식시키는 문제점(Chung et al., 2014)도 있으므로 염화칼슘을 대체할 수 있는 칼슘원의 개발이 필요하다.
달걀 껍질에서 멤브레인이 차지하는 중량은 얼마인가? 먼저 달걀 멤브레인의 유무에 따른 영향을 비교하였다. 달걀 껍질 안쪽엔 얇은 막(멤브레인)이 형성되어 있으며, 달걀껍질에서 멤브레인이 차지하는 중량은 평균적으로 달걀껍질 중량의 약 3.2%로 측정되었다. 멤브레인을 제외한 10g의 달걀껍질과 멤브레인을 포함한 10.
미생물로 흙을 고결시킬 때 필요한 칼슘원을 염화칼슘 대신 계란 껍질로 사용할 경우 장점은 무엇인가? 염화칼슘과 달걀껍질을 칼슘원으로 사용한 경우 동일한 메카니즘에 의한 칼사이트 생성으로 모래를 고결시키지만, 칼슘원의 농도에 따라 일부 공학적 특성의 차이를 나타내는 것으로 판단된다. 실험 결과, 칼슘원으로 달걀껍질을 사용한 경우가 칼사이트 생성량이 평균 1.2배 증가하고 강도도 약 16% 증가하였을 뿐 아니라 투수계수도 약 7.7배 감소하였다. 이와 같이 칼슘원으로 달걀껍질을 사용하는 것이 공학적인 특성을 향상시킬 뿐 아니라 자원 재활용이나 환경보호 차원 에서도 더욱 유익할 것으로 판단된다. 한편, 본 연구에서 실시한 방법으로 달걀껍질을 이용하여 칼슘원을 제조할 경우 최대 농도가 0.
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참고문헌 (16)

  1. Al Qabany, A. and Soga, K. (2013), "Effect of Chemical Treatement Used in MICP on Engineering Properties of Cemented Soils", Geotechnique, Vol.63, No.14, pp.331-339. 

  2. ASTM D4373-14 (2014), Standard Test Method for Rapid Determination of Carbonate Content of Soils", West Chnshohocken, PA, USA. 

  3. Burbank, M, Weaver, T., Green, T., Williams, B., and Crawford, R. (2011), "Precipitation of Calcite by Indigenous Microorganisms to Strengthen Liquefiable Soils", Geomicrobiology Journal, Vol.28, No.4, pp.301-312. 

  4. Chang, K. C. S., McGinn, J. M., Weinhert, E. Jr., Miller, S. A., Ikeda, D. M., and Duponte, M. W. (2013), "Natural Farming: Water-Soluble Calcium", Sustainable Agriculture, pp.1-3. 

  5. Choi, S. G. (2014), "Development of environment-friendly sand cementation using blast furnace slag and calcite precipitation", Ph.D. thesis, Kyungpook National University. 

  6. Chu, J., Ivanov, V., and Stabnikov, V. (2012), "Microbially Induced Calcium Carbonate Precipitation on Surface or in the Bulk of Soil", Geomicrobiol. J., Vol.29, No.6, pp.544-549. 

  7. Chu, J., Ivanov, V., Stabnikov, V. and Li, B. (2013), "Microbial Method for Construction of an Aquaculture Pond in Sand", Geotechnique, Vol.63, No.10, pp.871-875. 

  8. Chung, J.S., Kim, B.H., and Kim, I.S. (2014), "A Case Study on Chloride Corrosion for the End Zone of Concrete Deck Subjected to De-icing Salts Added Calcium Chloride", Journal of the Korean Society of Safety, Vol.29, No.6, pp.87-93. 

  9. DeJong, J. T., Fritzges, M. B., and Nuslein, K. (2006), "Microbially Induced Cementation to Control Sand Response to Undrained Shear", J. Geotech. Geoenviron. Eng., Vol.132, No.11, pp.1381-1392. 

  10. DeJong, J.T., Soga, K.S., Kavazanjian, E., Burns, S., van Paassen, L., Fragaszy, R., Al Qabany, A., Aydilek, A., Bang, S.S., Burbank, M., Caslake, L., Chen, C.Y., Cheng, X., Chu, J., Ciurli, S., Fauriel, S., Filet, A.E., Hamdan, N., Hata, T., Inagaki, Y., Jefferis, S., Kuo, M., Larrahondo, J., Manning, D., Martinez, B., Mortensen, B., Nelson, D., Palomino, A., Renforth, P., Santamarina, J.C., Seagren, E.A., Tanyu, B., Tsesarsky, M., and Weaver, T. (2013), "Biogeochemical Processes and Geotechnical Applications: Progress, Opportunities and Challenges", Geotechnique, Vol.63, No.4, pp.287-301. 

  11. Ivanov, V., Chu, J., Stabnikov, V., and Li, B. (2015), "Strengthening of Soft Marine Clay Using Bioencapsulation", Marine Georesources & Geotechnology, Vol.33, No.4, pp.320-324. 

  12. Lechtanski, V.L. (2000), "Calcium Carbonate Content of Eggshells, Inquiry-Based Experiments in Chemistry", Oxford : New York, pp. 159-165. 

  13. Mitchell, J. K. and Santamarina, J. C. (2005), "Biological Considerations in Geotechnical Engineering", J. Geotech. Geoenviron. Eng., Vol.131, No.10, pp.1222-1233. 

  14. Park, S.S., Choi, S.G., and Nam, I.H. (2014), "Effect of Plant-Induced Calcite Precipitation on the Strength of Sand", Journal of Mater. Civ. Eng., Vol.26, No.8, 06014017. 

  15. Shin, S. S., Park, S. D., Kim, H. S., and Lee, K. S. (2010), "Effects of Calcium Chloride and Eco-friendly Deicer on the Plat Growth", Korean Society of Environmental Engineers, Vol.32, No.5, pp.487-498. 

  16. Van Paassen, L. A., Ghose, R., van der Linden, T. J. M., van der Star, W. R. L., and van Loosdrecht, M. C. M. (2010), "Quantifying Biomediated Ground Improvement by Ureolysis: Large-scale Biogrout Experiment", J. Geotech. Geoenviron. Eng., Vol.136, No.12, pp. 1721-1728. 

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