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화력발전소의 회처리장 내 비산먼지 저감을 위한 화학적 먼지억제제 적용 연구
Application of Chemical Dust Suppressants for Control of Fugitive Dust in Ash pond of Thermal Power Plant 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.23 no.6, 2018년, pp.82 - 89  

최유림 (광운대학교 환경공학과) ,  최종수 (광운대학교 환경공학과) ,  양재규 (광운대학교 인제니움학부대학) ,  박선환 ((주) 선일이앤씨) ,  주현수 (한국환경정책평가연구원) ,  장윤영 (광운대학교 환경공학과)

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The objective of this study is to evaluate efficiencies of chemical suppressants for control of fugitive dust in ash pond of thermal power plant. In this study, $MgCl_2$, PAM (polyacrylamide), and PVA (poly vinyl alcohol) that are generally applied to suppression of fugitive dust generate...

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문제 정의

  • 본 연구를 통해 석탄화력발전소의 석탄회에 대한 특성 분성을 실시하고 성능이 입증된 여러 화학적 먼지억제제의 적용에 따른 표면 안정화 효율을 풍동실험을 통해 평가하여 비산먼지를 효과적으로 억제 할 수 있는 관리 방안을 제시하고자 한다.
  • 이와 같은 결과로 볼 때 PAM과 PVA 모두 적용 가능성이 큰 화학적 먼지억제제로 판단된다. 본 연구에서는 실험실 규모의 풍동실험을 통해 각 화학적 먼지억제제의 경제성, 효율성 및 안정성을 검토하였다. 본 연구의 결과는 현장의 특성(비산먼지 저감효율 목표) 및 예산 범위에 따른 화학적 먼지억제제 선정에 참고자료가 될 것으로 기대된다.
  • 본 연구에서는 화력발전소 회처리장 내에서 발생하는 비산먼지를 저감하기 위한 화학적 먼지 억제제로써 MgCl2, PAM, PVA의 석탄재 표면 안정화 효과를 확인하였다. 선정된 3종류의 화학적 먼지억제제의 적용 비율에 따른 효율을 알아보았으며, 적용 비율 증가에 따른 효율 상승 및 종류별 적정 적용 비율을 확인 할 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
석탄화력발전소의 운영이 지역사회에 미치는 영향은 무엇인가? 5%의 연평균 증가율을 보이고 있다(KEI, 2014). 이러한 석탄화력의 발전량 증대는 발전소 주변 지역의 대기질에 악영향을 끼쳐 지역주민들과 발전소 사이에 마찰을 유발하며 결과적으로 발전설비의 안정적 운영에 지장을 주게 된다(Yoon et al., 1988).
화학적 먼지억제제의 장점은 무엇인가? , 2010). US EPA(2004)에 따르면 물은 가장 쉽게 공급 될 수 있고 간편하게 적용이 가능하나 효율이 낮아 자주 분사해야 하는 반면 화학적 먼지억제제는 일반 살수처리에 비해 장기간 비산먼지를 저감할 수 있는 대책이며 광범위한 지역을 대상으로 할 수 있는 것에 장점이 있다.
석탄회의 인체 유해성은? 002 mm)의 구성비와 풍속에 따라 비산되는 양이 결정된다(Sahu, 2010). 석탄회는 원료에 따라 그 성분이 다를 수 있으나 일반적으로 비소, 납, 수은, 카드뮴 등과 같은 유해한 중금속을 함유하고 있어 장기간 노출될 경우 폐질환, 여러 종류의 암, 신경계 손상 등이 유발될 가능성이 있다(Gottlieb et al., 2010).
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참고문헌 (28)

  1. Addo, J.Q., Chenard, M., and Sanders, T.G., 2004, Road dust suppression: Effect on maintenance, stability, safety and the environment (phases 1-3), Mountain Plains Consortium, North Dakota State University, ND, USA. 

  2. Amato, F., Querol,. X., Johansson, C., Nagl, C., and Alastuey, A., 2010, A review on the effectiveness of street sweeping, washing and dust suppressants as urban PM control methods, Science of the Total Environment, 408, 3071-3082. 

  3. Babic, B.M., Milonjic, S.K., Polovina, M.J., and Kaludierovic, B.V., 1999, Point of zero charge and intrinsic equilibrium constants of activated carbon cloth, Carbon, 37, 477-481. 

  4. Barvenik, F.W., 1994, Polyacrylamide characteristics related to soil applications. Soil Sci., 158, 235-243. 

  5. Byrn, S.R., Zografi, G., and Chen, X., 2017, Solid-State Properties of Pharmaceutical Materials, John Wiley & Sons, 223-234. 

  6. Choi, B.S., Lim, J.E., Choi, Y.B., Lim, K.J., Choi, J.S., Joo, J.H., Yang, J.E., and Ok, Y.S., 2009, Applicability of PAM (Polyacrylamide) in Soil Erosion Prevention: Rainfall Simulation Experiments, Korean Journal of Environmental Agriculture, 28(3), 249-257. 

  7. Choi, Y.B., Choi, B.S., Kim, S.W., Lee, S.S., and Ok, Y.S., 2010, Effects of Polyacrylamide and Biopolymer on Soil Erosion and Crop Productivity in Sloping Uplands: A Field Experiment, Journal of Korean Society of Environmental Engineers, 32(11), 1024,1029. 

  8. Davison, R.L., Natusch, D.F.S., Wallace, J.R., and Evans Jr., C.A., 1974, Trace elements in fly ash: dependence of concentration on particle size, Environ. Sci. Technol., 8, 1107-1113. 

  9. Dumm, T.F. and Hogg, R., 1987, Particle Size Distribution of AirBorne Dust In Coal Mines, Proceedings of The 3rd US Mine Ventilation Symposium, 510-516. 

  10. Fischer, G.L., Prentice, B.A., Silberman, D., Ondov, J.M., Bierman, A.H., Ragaini, R.C., and MacFarland, A.R., 1978. Physical and morphological studies of size-classified coal fly ashes, Environ. Sci. Technol., 12, 447-451. 

  11. Gottlieb, B., Gilbert, S.G., and Evans, L.G., 2010, Coal ash: The toxic threat to our health and environment, https://www.psr.org/wp-content/uploads/2018/05/coal-ash.pdf [accessed 18.10.08] 

  12. Jala, S. and Goyal, D., 2006, Fly ash as a soil ameliorant for improving crop production-a review, Bioresource Technology, 97, 1136-1147. 

  13. Kang H.S., Hwang, J.S., and Yoo, W.Y., 2007, A Decrease of Fugitive Dust on Coal Storage Pile by Treating Polyvinyl Alcohol-surfactant, Journal of Korean Society of Environmental Engineers, 29(12), 1400-1403. 

  14. KEI, 2014, Minimizing Environmental Impact in Accordance with Thermal Power Plant Ash Management (I), Korea Environment Institute, South Korea. 

  15. KMA, Korea Meteorological Administration Homepage, https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do [accessed 18.06.19] 

  16. Li, J., Su, L., Li, J., Liu, M.F., Chen, S.F., Li, B., Zhang Z.W., and Liu, Y.Y., 2015, Influence of sucrose on the stability of W1/O/W2 double emulsion droplets, RSC Adv., 5, 83089-83095. 

  17. LIPSA, R., TUDORACHI, N., GRIGORA , A., VASILE, C., GR DINARIU, P., 2015, Study on poly(vinyl alcohol) copolymers biodegradation, Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, 38, 8-25. 

  18. Muuns, R., 2002, Comparative physiology of salt and H2O stress. Plant, Cell and Environment, 25(2), 239-250. 

  19. Paulson, C.A.J. and Ramsden, A.R., 1970. Some microscopic features of fly ash particles and their significance in relation to electrostatic precipitation. Atmospheric Environment, 4(2), 175-185. 

  20. Polat, M., Polat, H., Chander, S., and Hogg, R., 2002, Characterization of Airborne Particles and Droplets: Relation to Amount of Airborne Dust and Dust Collection Efficiency, Part. Part. Syst.Charact., 19, 38-46. 

  21. Sahu, P., 2010, Characterization of coal combustion by-prod ucts (CCBs) for their effective management and utilization, National institute of technology, Final thesis, National Institutes of Technology, India 

  22. Seo, Y.H., 2011, A Laboratory Study on Short-Term Efficien cies of Chemical Dust Suppressants to Reduce Fugitive Dust, Final thesis, Inha University. South Korea. 

  23. Sojka R.E., Bjorneberg, D.L., Entry, J.A., Lentz, R.D., and Orts, W.J., 2007, Polyacrylamide in agriculture and environmental land management, Adv. Agron., 92, 75-162. 

  24. US EPA, 1985, Dust Control at Hazardous Waste Sites, U.S. Envrionmental Protection Agency, Washington, DC. 

  25. USDA, 1999, Dust Palliative Selection Application Guide, United States Department of Agriculture, Washington, DC. 

  26. US EPA, 2004, Potential Environmental Impacts of Dust Suppressants: Avoiding another Times Beach, An Expert Panel Summary, U.S. Envrionmental Protection Agency, Las Vegas, Nevada. 

  27. Valenic, A., 2013, Dust suppression in coal ash applications, http://www.flyash.info/2013/098-Valencic-2013.pdf [accessed 18. 05.23] 

  28. Yoon, M.J., Lee, B.H., and Lim, H.J., 1988, The Control Measurement of Fugitive Dust for Coal Storage Pile, proceedings of Korean Society for Atmospheric Envrionmental, 1, 3-37. 

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