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2002년 금강, 만경-동진강 하천수 중 잔류농약의 연간 검출 양상
Temporal Patterns of Pesticide Residues in the Keum, Mangyung and Dongjin Rivers in 2002 원문보기

한국환경농학회지 = Korean journal of environmental agriculture, v.36 no.4, 2017년, pp.230 - 240  

김찬섭 (농촌진흥청 국립농업과학원 농산물안전성부 농자재평가과) ,  이희동 (농촌진흥청 국립농업과학원 농산물안전성부 농자재평가과) ,  임양빈 (농촌진흥청 국립농업과학원 농산물안전성부 농자재평가과) ,  손경애 (농촌진흥청 국립농업과학원 농산물안전성부 농자재평가과)

초록
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환경오염 우려 농약의 수계 유출 영향평가를 위한 기본 자료로서 하천수 중 농약의 잔류실태와 유출양상을 파악하기 위하여 금강, 만경강 및 동진강의 하천수 중 농약의 잔류 변화를 일 년간 추적 조사하였다. 내분비계장애 추정농약 및 8,90년대에 실시한 국내 하천수 대상 농약 잔류조사에서 검출된 바 있는 성분 등 환경 잔류문제로 관심의 대상이 되고 있는 농약성분 및 대사물을 분석대상으로 선정하였다. 금강 만경강 및 동진강 본류 및 지천 개소를 대상으로 2-11월까지 월 평균 1회, 농약 사용 성수기인 5-8월 사이에는 월2회씩 채취하였다. 분석결과 살균제 성분으로는 carbendazim과 hexaconazole 등 6종이 검출되었으며, 검출빈도는 0.3-50.9% 범위이었고 검출농도는 $0.1-4.7{\mu}g/L$ 수준이었다. 특히 도열병 약제인 isoprothiolane과 iprobenfos의 검출양상은 장소와 시기 면에서 매우 광범위하였으나 잔류 수준은 그리 높지 않았다. 살충제 성분으로는 endosulfan 등 16종이 검출되었으며 검출빈도는 0.3-32.5% 범위이었고 검출농도는 $0.01-2.8{\mu}g/L$ 수준이었다. 그 중 endosulfan은 28개 지점에서 검출되어 매우 광범위한 오염양상을 나타내었다. 따라서 isoprothiolane과 iprobenfos, endosulfan의 경우는 사용 시기를 경과하여서도 지속적으로 검출되므로 수계환경으로의 유입경로와 유입 후의 행적에 대한 추가적인 검토가 필요할 것으로 생각된다. 제초제 성분으로는 alachlor등 9종이 검출되었으며 검출빈도는 0.8-22.9% 범위이었고 검출농도는 $0.01-9.07{\mu}g/L$ 수준이었다. Molinat는 4개의 지천에서는 일시적으로 WHO의 권고지침 $7{\mu}g/L$을 상회하는 잔류농도를 나타내어 배출수로에서 부터 대하천에 이르기까지의 이동경로 단계별로 정밀한 농도변화 추적이 필요할 것으로 판단되었다. 대부분의 검출 농약이 수도용이었으며 검출시기가 농약의 사용시기와 대체적으로 일치하는 경향이었고 잔류수준은 대체적으로 낮은 편이었다.

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BACKGROUND: To evaluate residues of environmentally concerned pesticides in water system, this monitoring was conducted over three rivers. The residual characteristics and discharging condition of these residues on water system was investigated. METHODS AND RESULTS: Total twenty nine sampling sites ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 한 해 동안 집중적으로 잔류조사를 실시함으로써 전체적인 노출규모와 시기별로 주목하여 관리할 필요가 있는 농약성분을 파악하기 위하여 2002년에 금강, 만경강 및 동진강 본류 및 지천을 대상으로 3-11월까지 잔류조사를 실시하여 주로 검출되는 농약에 대하여 정점농도와 시기별 최대농도 등을 구하고자 하였다. 이 후에는 각 농약의 사용시기와 사용량 및 영농형태를 고려하여 지천과 본류 유역별 유입 기여도를 평가하고 일별 강수량 자료와 수계 유역별 월별 수문자료를 입수하여 시기별 잔류농약의 유출량의 계량화를 시도하고자 한다. 본 조사연구의 결과를 농약의 이화학성과 환경 내에서의 잔류 및 이동성과 연계하여 면밀하게 평가하면 농약별 수계환경으로의 유입경로와 유입 후의 행적에 대한 추정이 가능할 것으로 기대되며, 그에 따라 검출농약에 의한 수계오염을 방지하거나 줄일 수 있는 방법의 제시도 가능할 것으로 사료된다.
  • 한 해 동안 집중적으로 잔류조사를 실시함으로써 전체적인 노출규모와 시기별로 주목하여 관리할 필요가 있는 농약성분을 파악하기 위하여 2002년에 금강, 만경강 및 동진강 본류 및 지천을 대상으로 3-11월까지 잔류조사를 실시하여 주로 검출되는 농약에 대하여 정점농도와 시기별 최대농도 등을 구하고자 하였다. 이 후에는 각 농약의 사용시기와 사용량 및 영농형태를 고려하여 지천과 본류 유역별 유입 기여도를 평가하고 일별 강수량 자료와 수계 유역별 월별 수문자료를 입수하여 시기별 잔류농약의 유출량의 계량화를 시도하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
농약 살포의 효과는? 농약 살포는 작물을 가해하는 병, 해충, 잡초를 방제함으로써 높은 생산성과 품질 유지를 가능하게 한다(Masiá et al., 2015).
농약과 같은 화학물질 살포의 단점은? , 2015). 반면에 화학물질은 살포 후에 유출, 폭우에 의한 유실 및 농경지로부터의 배수 등에 의해 물 환경에 도달할 가능성이 높아 수계는 오염에 매우 취약하다(Ccanccapa, et al., 2016b; Konstantinou et al.
농약이 사용을 위한 등록과정에서 거치는 평가는 어떤 것이 있는가? 따라서 농약은 사용을 위한 등록과정에서 사람과 환경에 대한 영향에 대하여 다양한 평가를 거치게 된다. 그 중 환경에 대해서는 토양, 수계 및 대기오염 평가측면에서 각 매체에 대한 농도를 계산하고 서식생물에 대한 독성과 비교하여 위해성평가를 거쳐 안전할 것이라고 판단된 농약만을 사용하고 있다. 그리고 등록 후 사용단계에서 각 매체에 대한 잔류조사와 서식생물에 대한 영향조사를 실시하여 환경 중 노출농도에 대한 산출과 위해성 판단이 적절하였는지를 확인하여 농약관리정책에 반영할 필요가 있다.
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참고문헌 (25)

  1. Ccanccapa, A., Masia, A., Andreu, V., & Pico, Y. (2016a). Spatio-temporal patterns of pesticide residues in the Turia and Jucar Rivers (Spain). Science of the Total Environment, 540, 200-210. 

  2. Ccanccapa, A., Masia, A., Navarro-Ortega, A., Pico, Y., & barcelo, D. (2016b). Pesticides in the Ebro River basin: Occurrence and risk assessment. Environmental Pollution, 211, 414-424. 

  3. Choi, J. Y., Lee, S. G., Bang, J. H., Yang, D. B., Hong, G. H., & Shin, K. H. (2011). On the distribution of PCBs and organochlorine pesticides in fish and sediment of the Asan bay. Ocean and Polar Research, 33(1), 45-53. 

  4. Gaynor, J. D., MacTavish, D.C., & Findlay, W. I. (1995). Atrazine and metolachlor loss in surface and subsurface runoff from three tillage treatments in corn, Journal of Environmental Quality, 24, 246-256. 

  5. Kim, C. S., Lee, B. M., Park, B. J., Jung, P. K., Choi, J. H., & Ryu, G. H. (2006a). Runoff of diazinon and metolachlor by rainfall simulation and from soybean-grown field lysimeter. Korean Journal of Pesticide Science, 10(4), 279-288. 

  6. Kim, C. S., Lee, H. D., Oh, B. Y., & Lee, Y. D. (2006b). Runoff and erosion of alachlor, ethalfluralin, ethoprophos and pendimethalin from soybean field lysimeter. Korean Journal of Environmental Agriculture, 25(4), 297-305. 

  7. Kim, C. S., Lee, H. D., Ihm, Y. B., & Im, G. J. (2007). Runoff of endosulfan by rainfall simulation and from soybean-grown field lysimeter. Korean Journal of Environmental Agriculture, 26(4), 343-350. 

  8. Kim, C. S., Lee, B. M., Park, K. H., Park, B. J., Park, J. E., & Lee, Y. D. (2010). Simultaneous determination of pesticide residues in soils by dichloromethane partition - adsorption chromatography - GC-ECD/NPD analytical methods. Korean Journal of Pesticide Science, 14(4), 361-370. 

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  14. Lee, J. H., Park, B. J., Park, S. W., Kim, W. I., Hong, S. M., Im, G. J., & Hong, M. G. (2011). Ecological risk assessment of pesticide residues in agricultural lake: Risk quotients and probabilistic approach. Korean Journal of Environmental Agriculture, 30(3), 316-322. 

  15. Masia, A., Campo, J., Vazquez-Roig, P., Blasco, C., & Pico, Y. (2013). Screening of currently used pesticides in water, sediments and biota of the Guadalquivir River Basin (Spain). Journal of Hazardous Materials, 263(Part-1), 95-104. 

  16. Masia, A., Campo, J., Navarro-Ortega, A., barcelo, D., & Pico, Y. (2015). Pesticide monitoring in the basin of Llobregat River (Catalonia, Spain) and comparison with historical data. Science of the Total Environment, 503-504, 58-68. 

  17. Papadakis, E. N., Tsaboula, A., Kotopoulou, A., Kintzikoglou, K., Vryzas, Z., & Papadopoulou-Mourkidou, E. (2015a). Pesticides in the surface waters of Lake Vistonis basin, Greece: Occurrence and environmental risk assessment. Science of the Total Environment, 536, 793-802. 

  18. Papadakis, E. N., Vryzas, Z., Kotopoulou, A., Kintzikoglou, K., Makris, K. C., & Papadopoulou-Mourkidou, E. (2015b). A pesticide monitoring survey in rivers and lakes of northern Greece and its human and ecotoxicological risk assessment. Ecotoxicology and Environmental Safety, 116, 1-9. 

  19. Park, C. K., & Park, N. D. (1980). Analysis of organochlorine pesticide residues in the presence of polychlorinated biphenyls (PCBs), Part II. Analysis of river sediments and cultivating soils in the peripheries of several industrial estates. Journal of Korean Agricultural Chemical Society, 29(1), 58-63. 

  20. Park, C. K., & Ma, Y. S. (1982). Organochlorine pesticide residues in agricultural soils - 1981. Korean Journal of Environmental Agriculture, 1(1), 1-13. 

  21. Park, C. K., & Hwang, E. C. (1982). Evaluation of polychlorinated biphenyls and organochlorine insecticide residues in water, sediment and Crusian carps in Soho lake. Korean Journal of Environmental Agriculture, 1(2), 105-115. 

  22. Park, Y. K., Lee, C. H., Lee, S. H., & Kim, J. W. (1996). Characteristics of pesticide discharge in the Nakdong river basin: Evaluation of pesticide discharge from farmland and golf links. Journal of Korean Society of Environmental Engineers, 18(5), 627-636. 

  23. Suh, Y. T., Im, G. J., & Shim, J. H. (1986). Evaluation of organochlorine pesticide residues in the mud flat. Korean Journal of Environmental Agriculture, 5(2), 113-118. 

  24. You, S. J., & Park, C. K. (1984). On the organochlorine pesticide residues in downstream area of Nakdong river. Journal of Korean Agricultural Chemical Society, 27(3), 187-197. 

  25. Yu, J., Yang, D. B., Kim, K. T., & Lee, K. W. (2002). Distribution of organophosphorus pesticides in Asan and Kyeonggi bay, Korea. Journal of Korean Society of Marine Environmental Engineering, 5(1), 38-50. 

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