$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

황해 동부해역 표층퇴적물의 중금속 농도 분포
Distribution of Heavy Metal Concentrations in Surface Sediments of the eastern Yellow Sea 원문보기

바다 : 한국해양학회지 = The sea : the journal of the Korean society of oceanography, v.23 no.4, 2018년, pp.179 - 191  

선철인 (해양환경공단 해양수질팀) ,  박건우 (해양환경공단 해양수질팀) ,  박현실 (해양환경공단 해양생태팀) ,  박준건 (해양환경공단 해양수질팀) ,  김성길 (해양환경공단 해양수질팀) ,  최만식 (충남대학교 해양환경과학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

황해 동부해역 표층퇴적물의 중금속 분포 특성을 파악하기 위하여 입도, 유기탄소(TOC)와 함께 중금속 원소들(Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Mn, As, Ni, Co, Li, Fe, Al)의 농도를 분석하였다. 연구결과에 따르면, 일부 정점에서 Pb, Mn, As를 제외하면 모든 중금속 농도의 분포는 입도 및 TOC의 분포와 유사하게 황해 중앙해역에서 상대적으로 높고, 한국 연안으로 갈수록 감소하는 경향을 보였다. 입도와 중금속 농도간의 관계를 통하여 대부분의 금속은 입도가 세립할수록 농도가 높게 나타나는 일반적인 경향을 보였다. 그러나 일부 정점에서 Pb은 조립질 퇴적물에서의 암석기원(feldspar) 영향, Mn은 생물기원($CaCO_3$) 영향, As는 중광물(pyrite) 특성에 따라 분포 양상이 다르게 나타났다. 과거에 조사한 자료(2000년)와 비교했을 때, 황해 동부해역에서 지난 15년 동안의 추가적인 중금속 농축은 없었고, 투기해역에 대한 저질환경은 과거에 비해 크게 개선되지 못한 것으로 나타났다. 연구해역 내 모든 중금속의 농도는 한국과 중국에서 규정하고 있는 최소기준(TEL, MSQ-1)보다 낮았지만, 농축지수(enrichment factor; EF), 농집지수(geo-accumulation index; $I_{geo}$), 생태위해성지수(ecological risk index; ERI)는 Cu, Pb, Zn, Cr이 황해 중앙해역에서 상대적으로 높게 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to determine the distribution characteristics of the heavy metals in surface sediments of the eastern Yellow Sea, heavy metal concentrations (Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Mn, As, Ni, Co, Li, Fe and Al) together with grain size and total organic carbon (TOC), were analyzed. The concentrations of all ...

주제어

표/그림 (8)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 따라서 이 연구는 황해 동부해역 표층퇴적물에서 중금속의 분포 특성과 함께 중금속 분포를 조절하는 요인에 대해 파악하고, 기존 연구결과와의 비교를 통하여 황해 동부해역을 포함한 폐기물 투기해역에 대한 중금속 농도 변화 양상을 살펴보고자 한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
해양환경에서 잠재적 위해성을 갖는 유해 중금속을 규명하는데 유용한 정보를 제공하는 평가방법은 무엇인가? 퇴적물의 오염도 및 생태위해성을 평가하기 위해 다양한 지화학적인 평가방법이 보고되어 왔으며, 주로 sediment quality guidelines (SQGs), enrichment factor (EF), geo-accumulation index (Igeo), ecological risk index (ERI) 등이 이용되었다(Hakanson, 1980; Műller, 1981; Long et al., 1998; Zhang and Liu, 2002).
황해는 무엇인가? 황해는 한국과 중국 대륙사이에 위치하고, 북쪽으로는 발해만과 경계를 이루는 반폐쇄성 해역이다. 황해의 면적은 약 38만 km2, 평균 수심은 약 44 m, 최대 수심은 제주도 북쪽 해역에서 140 m 정도이다(Yang et al.
퇴적물 내 중금속이 연안환경 오염을 대표할 수 있는 이유는 무엇인가? , 2008). 특히, 퇴적물 내 중금속은 쉽게 생분해 되지 않고 지속적으로 축적되기 때문에 연안환경 오염을 대표할 수 있으며, 저서생물의 서식지 환경과 밀접한 관련이 있어 저서생태계를 평가하는 지표로이용되기도 한다(Lim et al., 2013).
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (35)

  1. Abdel Ghani, S., G. El Zokm, A. Shobier, T. Othman and M. Shreadah, 2013. Metal pollution in surface sediments of Abu-Qir Bay and Eastern Harbour of Alexandria, Egypt. Egyptian J. Aquat. Res., 39: 1-12. 

  2. Choi, M., H. Yi, S.Y. Yang, C. Lee and H. Cha, 2007. Identification of Pb sources in Yellow Sea sediments using stable Pb isotope ratios. Mar. Chem., 107(2): 255-274. 

  3. Chung C., K. Song, K. Choi, Y. Kim, H. Kim, J. Jung and C. Kim, 2017. Variations in the concentrations of heavy metals through enforcement of a rest-year system and dredged sediment capping at the Yellow Sea-Byung dumping site, Korea. Mar. Pollut. Bull., 124: 512-520. 

  4. CSBTS, 2002. Marine Sediment Quality, China. 

  5. El Bilali, L., P.E. Rasmussen, G.E.M. Hall and D. Fortin, 2002. Role of sediment composition in trace metal distribution in lake sediments. Appl. Geochem., 17(9): 1171-1181. 

  6. Fang, T., J. Li, H. Feng and H. Chen, 2009. Distribution and contamination of trace metals in surface sediments of the East China Sea. Mar. Environ. Res., 68(4): 178-187. 

  7. Hakanson, L., 1980. An ecological risk index for aquatic pollution control: a sedimentological approach. Water Res., 14: 975-1001. 

  8. He, Z., J. Song, N. Zhang, P. Zhang and Y. Xu, 2009. Variation characteristics and ecological risk of heavy metals in the south Yellow Sea surface sediments. Environ Monit Assess., 157: 515-528. 

  9. Huang, P., T. Li, A. Li, X. Yu and N. Hu, 2014. Distribution, enrichment and sources of heavy metals in surface sediments of the North Yellow Sea. Cont. Shelf. Res., 73: 1-13. 

  10. Hwang, D., S. Kim, M. Choi, I. Lee, S. Kim and H. Choi, 2016. Monitoring of trace metals in coastal sediments around Korean Peninsula. Mar. Pollut. Bull., 102: 230-239. 

  11. Jiang, X., A. Teng, W. Xu and X. Liu, 2014. Distribution and pollution assessment of heavy metals in surface sediments in the Yellow Sea. Mar. Pollut. Bull., 83: 366-375. 

  12. Kim, K.T., H.S. Shin, C.R. Lim, Y.G. Cho, G.H. Hong, S.H. Kim, D.B. Yang and M.S. Choi, 2000. Geochemistry of Pb in surface sediments of the Yellow Sea: contents and speciation. J. Kor. Soc. Oceanogr., 35: 179-191. 

  13. Kim, P., M. Park and K. Sung, 2009. Distribution of heavy metals in marine sediments at the ocean waste disposal site in the Yellow Sea, South Korea. Geosci. J., 13: 15-24. 

  14. Kim, J., D.l. Lim, D. Jung, J. Kang, H. Jung, H. Woo, K. Jeong and Z. Xu, 2018. Sedimentary mercury (Hg) in the marginal seas adjacent to Chinese high-Hg emissions: Source-to-sink, mass inventory and accumulation history. Mar. Pollut. Bull., 128: 428-437. 

  15. Koh, H., Y. Choi, S. Park, H. Cha, D. Chang, C. Lee and H. Yoon, 2013. Concentration of metallic elements in surface sediments at awaste disposal site in the Yellow Sea. J. Environ. Sci. Int., 22(7): 787-799. 

  16. Lee, M., W. Bae, J. Chung, H.S. Jung and H. Shim, 2008. Seasonal and spatial characteristics of seawater and sediment at Youngil Bay, southeast coast of Korea. Mar. Pollut. Bull., 57: 325-334. 

  17. Li, X., L. Liu, Y. Wang, G. Luo, X. Chen, X. Yang, B. Gao and X. He, 2012. Integrated assessment of heavy metal contamination in sediments from a coastal industrial basin, NE China. PloS One, 7(6): e39690. 

  18. Lim, D., J.W. Choi, H.S. Jung, H.Y. Choi and Y.O. Kim, 2007. Natural background level analysis of heavy metal concentration in Korean coastal sediments. Ocean Polar Res., 29(4): 379-389. 

  19. Lim, D., J.W. Choi, H.H. Shin, D.H. Jeong and H.S. Jung, 2013. Toxicological impact assessment of heavy metal contamination on macrobenthic communities in southern coastal sediments of Korea. Mar. Pollut. Bull., 73: 362-368. 

  20. Long, E.R., L.J. Field and D.D. Macdonald, 1998. Predicting toxicity in marine sediments with numerical sediment quality guidelines. Environ. Toxicol. Chem., 17(4): 714-727. 

  21. Masuda, H., Y. Yamatani and M. Okai, 2005. Transformation of arsenic compounds in modern intertidal sediments of Iriomote Island, Japan. J. geochem. explor., 87: 73-81. 

  22. MOF, 2013. Marine Environment Quality Standards, Korea. 

  23. Muller, G., 1981. Die Schwermetallbelastung der sedimente des Neckars und seiner Nebenflusse: Eine Bestandsaufnahme. Chem. Zeitung, 105: 157-164. 

  24. Park, J., M. Choi, Y. Song and D. Lim, 2017. Tracing the origin of Pb using stable Pb isotopes in surface sediments along the Korean Yellow Sea coast. Ocean Sci. J., 52(2): 177-192. 

  25. Song, K., S. Lee, S. Lee and Y. Ahn, 2007. Ecological model experiments of the spring bloom at a dumping site in the Yellow Sea. Ocean Polar Res., 29(3): 217-231. 

  26. Song, Y.H., M.S. Choi and Y.W. Ahn, 2011. Trace metals in Chun-su Bay sediments. J. Kor. Soc. Oceanogr., 16(4): 169-179. 

  27. Sreekanth, A., S.K. Mrudulrag, E. Cheriyan and C.H. Sujatha, 2015. Trace metal enrichment and organic matter sources in the surface sediments of Arabian Sea along southwest India (Kerala coast). Mar. Pollut. Bull., 101: 938-946. 

  28. UNDP/GEF YSLME, 2000. The Yellow Sea: Analysis of the environmental status and trends, 2: 234-243. 

  29. Wang, Y., M. Ling, R. Liu, P. Yu, A. Tang, X. Luo and Q. Ma, 2017. Distribution and source identification of trace metals in the sediment of Yellow River Estuary and the adjacent Laizhou Bay. Phys. Chem. Earth., 97: 62-70. 

  30. Xu, X., Z. Cao, Z. Zhang, R. Li and B. Hu, 2016. Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in the surface sediments of the Bohai and Yellow Seas. Mar. Pollut. Bull., 110: 596-602. 

  31. Yang, S.Y., H.S. Jung, D.I. Lim and C.X. Li, 2003. A review on the provenance discrimination of sediments in the Yellow Sea. Earth. Sci. Rev., 63: 93-120. 

  32. Yuan, H., J. Song, X. Li, N. Li and L. Duan, 2012. Distribution and contamination of heavy metals in surface sediments of the South Yellow Sea. Mar. Pollut. Bull., 64: 2151-2159. 

  33. Zhang, J. and C.L. Liu, 2002. Riverine composition and estuarine geochemistry of particulate metals in China-weathering features, anthropogenic impact and chemical fluxes. Estuar. Coast. Shelf Sci., 54: 1051-1070. 

  34. Zhang, J. and X. Gao, 2015. Heavy metals in surface sediments of the intertidal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: distributions, sources and contamination assessment. Mar. Pollut. Bull., 98: 320-327. 

  35. Zhao, Y.Y. and M.C. Yan, 1994. Geochemistry of the China Shelf Sea. Science Press, Beijing, 202pp. 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로