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폐광산 오염원인 분석 및 오염경로, 향후 지속가능성에 대한 평가
Assessment of the Cause and Pathway of Contamination and Sustainability in an Abandoned Mine 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.28 no.3, 2018년, pp.411 - 429  

김민규 (한국건설기술연구원 국토보전연구본부) ,  김기준 (주식회사 산하이앤씨) ,  정교철 (안동대학교 지구환경과학과)

초록

대영광산(일명 대마광산)은 함금은석영맥을 주 대상으로 채광한 금 은광산으로, 주 광해유발요인은 광물찌꺼기 적치장, 폐석장, 갱구 등 이다. 광물찌꺼기 적치장의 주 오염원소는 As와 Pb이다. 특히 As의 경우 3,424.41~3,803.61 mg/kg로 1지역 대책기준의 45배 이상으로 As에 의한 오염이 매우 심각한 것으로 파악되었다. 오염원소를 보면 오염원인 광물찌꺼기가 고농도의 As를 함유하고 있으며, 오염원의 영향을 받는 주변의 매체에서도 공통적으로 As 오염이 확인되고 있다. 이러한 As 오염은 광물찌꺼기 적치장과의 지형적 상관성이나 이격거리에 따라 오염정도가 달라지는 특성을 나타낸다. 즉 광물찌꺼기 적치장의 상류지역은 하류지역에 비해 오염정도가 낮으며, 광물찌꺼기 적치장의 하류지역에서는 광물찌꺼기 적치장과의 거리가 멀어질수록 오염도가 낮아지는 경향을 보인다. 특히 광물찌꺼기 적치장 주변에서 고농도 오염이 집중적으로 나타나고 있다. 이러한 특성으로 볼 때, 연구지역의 주 오염경로 중의 하나는 광물찌꺼기의 유실로 볼 수 있다. 광물찌꺼기 적치장 하류수계를 따라 As 오염이 확인되었으며, 이러한 현상은 현 하천보다는 구 하천에서 상대적으로 높게 나타나고 있다. 이는 광물찌꺼기 적치장에 대한 유실방지시설을 설치하기 전에 구 하천으로 다량의 광물찌꺼기가 유실되었음을 의미한다. 또한 광물찌꺼기 적치장의 하류수계 농경지에서 하천 범람 시에 영향을 상대적으로 더 받게 되는 하천변 50 m 이내의 농경지 오염도가 50 m 이상의 농경지에 비해 높게 나타났다. 이러한 특성으로 볼 때, 유실된 광물찌꺼기가 하천을 따라 이동하다가 범람에 의해 농경지로 유입되면서 오염이 발생하는 경로도 주 오염경로로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Daeyoung mine (also called "Daema mine") produced gold and silver from mainly gold- and silver-bearing quartz veins. The mine tailings are a waste hazard, but most of the tailings were swept away or dispersed throughout the area around the mine long before the tailing dump areas were transformed int...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
광해유발요인 중 하나인 광물찌꺼기 적치장의 주 오염원소는 무엇인가? 대영광산(일명 대마광산)은 함금은석영맥을 주 대상으로 채광한 금 은광산으로, 주 광해유발요인은 광물찌꺼기 적치장, 폐석장, 갱구 등 이다. 광물찌꺼기 적치장의 주 오염원소는 As와 Pb이다. 특히 As의 경우 3,424.
대영광산이란 무엇인가? 대영광산(일명 대마광산)은 함금은석영맥을 주 대상으로 채광한 금 은광산으로, 주 광해유발요인은 광물찌꺼기 적치장, 폐석장, 갱구 등 이다. 광물찌꺼기 적치장의 주 오염원소는 As와 Pb이다.
대영광산의 주 광해 유발 요인은 무엇인가? 대영광산(일명 대마광산)은 함금은석영맥을 주 대상으로 채광한 금 은광산으로, 주 광해유발요인은 광물찌꺼기 적치장, 폐석장, 갱구 등 이다. 광물찌꺼기 적치장의 주 오염원소는 As와 Pb이다.
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참고문헌 (14)

  1. Bain, J.G., Mayer, K.U., Blowes, D.W., Frind, E.O., Molson, J.W.H., Kahnt, R., Jenk, U., 2001, Modelling of closurerelated geochemical evolution of groundwater at a former uranium mine. Journal of Contaminant Hydrology, 52, 109-135. 

  2. Blowes, D.W., Jambor, J.L., 1990, The pore-water geochemistry and the mineralogy of the vadose zone of sulfide tailings. Waite Amulet, Quebec, Canada, Appl. Geochem, 5, 327-246. 

  3. Blowes, D.W., Jambor, J.L., Haanton-fong, C.J., Lortie, L., Gould, W.D., 1998, Geochemical, mineralogical and microbiological characterization of a sulphidebearing carbonate-rich gold-mine tailings impoundment. Jourtel, Quebec Appl. Geochem, 13, 687-705. 

  4. Dudka, S., Adriano, D.C., 1997, Environmental impacts of metal ore mining and processing: A review, J. Environ. Qual, 26, 590-602. 

  5. Hwang, H.S., Chon, H.T., 1995, Dispersion, Speciation and Adsorption Treatment of Heavy Metals in the Vicinity of the Shi-Heung Cu-Pb-Zn Mine. Econ. Environ. Geol, 28, 455-467. 

  6. Jung, M.C., 1996, Cadmium, Cu, Pb and Zn Contamination of Stream Sediments and Waters in a Stream Around the Dalsung Cu-W Mine, Korea. Econ. Environ. Geol, 29, 305-313. 

  7. Jung, Y., Lee, S., 2001, Potential Contamination of Soil and Groundwater from the Residual Mine Tailings in the Restored Abandoned Mine Area : Shihung Mine Area. Econ. Environ. Geol, 34, 461-470. 

  8. Kim, J.Y., Kim, K.W., Lee, J.S., 2002, Assessment of arsenic and heavy metal contamination in the vicinity of Duckum Au-Ag mine, Korea. Environ. Geochem. Health, 24, 215-227. 

  9. Lee, S., Chung, J., 2004, Geochemical Characteristics of Soil Solution from the Soil Near Mine Tailing Dumps and the Contamination Assessment in Duckum Mine, Econ. Environ. Geol, 37, 61-72. 

  10. McGregor, R.G., Blowes, D.W., Jambor, J.L., Robertson, W.D., 1998, Thesolid-phase controls on the mobility of heavy metals at the Copper cliff tailing area, Sudbury, Ontario, Canada. Journal of Contaminant Hydrology, 33, 247-271. 

  11. Mine Reclamation Corporation, 2014, DaeMa mine soil pollution restoration survey report, 250p. 

  12. Ribet, I. Ptacek, C.J., Blowes, D.W., Jambor, J.L., 1995, The potential for metal release by reductive dissolution of weathered mine tailings. Journal of Contaminant, Hydrology, 17, 239-273. 

  13. Simms, P.H., Yanful, E.K., St-Arnaud, L., Aube, B., 2000, A laboratory evaluation of metal release and transport in flodded pre-oxidized mine tailings. Appl. Geochem, 15, 1245-1263. 

  14. Thomson, B.M., Turney, W.R., 1996, Minerals and mine drainage. Water Environment Research, 68, 542-546. 

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