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제방 녹화공법에서 바이오폴리머 처리토의 효능 분석
The Analysis of Effect of Biopolymer Treated Soils in Seed Spray Method in the River Embankment 원문보기

Ecology and resilient infrastructure, v.6 no.4, 2019년, pp.304 - 313  

서승환 (한국건설기술연구원 인프라안전연구본부) ,  진승남 (수생태공간정보연구소) ,  장일한 ,  정문경 (한국건설기술연구원)

초록
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미생물 유래 베타글루칸과 잔탄검 계열의 바이오폴리머는 식물 성장에 효과적이고 토양의 강도를 증진시키는 기능을 지니고 있어 하천 제방의 토양 보강 및 안정화 재료로서 활용이 가능하다. 본 연구의 목적은 분사 공법을 이용하여 바이오폴리머 신소재를 실규모 제방에 시공하는 경우 바이오폴리머에 의해 하천 제방 표면 토양의 강도 증진 및 식생 효과를 검증하는 것이다. 실규모 하천제방에서 바이오폴리머를 이용하여 제방 표면을 피복하였고, 혼합재료에 대한 강도 측정 결과 바이오폴리머를 처리한 구역에서 강도가 높게 나타났다. 그리고 큰김의털과 호밀풀을 대상으로 식물 생장을 조사하였으며, 두 식물종의 지상부 생장에 긍정적인 효과를 확인하였다. 반면 대상 식물종의 지하부 생장은 바이오폴리머가 처리된 토양에서 감소하는 경향을 보였다. 바이오폴리머를 처리한 토양에서는 토양이 수분을 보유하는 능력이 증가하여 바이오폴리머로 처리로 인해 오히려 지하부 성장을 더디게 하는 것으로 판단된다. 본 연구의 결과에 따라 분사공법을 이용한 바이오폴리머 시공은 토양의 강도 증진 효과와 하천 제방의 녹화에 사용하기 충분한 것으로 판단된다. 그러나 하천 제방에 식재하는 광범위한 식물 종에 대한 바이오폴리머의 효과와 식물 종 별로 적정 바이오폴리머 농도에 대한 연구가 필요할 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Biopolymer based on microbial β-glucan and xanthan gum is effective for vegetation and has a function of enhancing soil strength, which can be used as soil reinforcement and stabilization materials in river embankment. The purpose of this study is to verify the vegetation effect of the surfac...

주제어

표/그림 (12)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 잔탄검과 베타글루칸 기반의 바이오폴리머를 하천 제방의 표면에 분사 시공하였을 때 토양의 강도 증진 효과와 식생 성장에 대한 영향을 평가하였다. 바이오폴리머 종류와 관계없이 바이오폴리머 처리한 경우 모든 구역에서 강도 발현 및 증진 효과가 나타났다.
  • 본 연구에서는 한국과학기술원에서 개발 중인 잔탄검과 베타글루칸을 기반으로 하는 바이오폴리머 처리 토를 분사 공법을 이용하여 하천 제방에 시험 시공 후바이오폴리머의 강도 증진 효과와 식생성장에 미치는 영향을 확인하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
바이오폴리머란? 시멘트가 없는 친환경적인 토양개량을 목적으로 많은 연구가 수행되었고, 바이오폴리머를 활용하여 토양을 보강하는 것이 그 중 하나이다. 바이오폴리머는 생물체에 의해 합성되는 유기 고분자이며, 그 중 잔탄검과 베타글루칸은 자연계에 널리 존재하는 탄소 폴리머이다 (Chang et al. 2006).
호밀풀의 특징은? 호밀풀은 벼과의 2년생 혹은 여러해살이풀로 유럽 원산의 개량된 품종으로 사방용으로 국내에 도입되어 하천 제방사면이나 도로공사지의 절토 및 성토사면에서 볼 수 있다. 내한성이 강하지만 고온건조에는 약한 것으로 알려져 있다.
제방에 식물을 식재하는 것의 한계는? 2009). 그러나 식물만 이용하는 제방 강화는 강도 증진 측면에서 한계를 가지고 있으며 이를 보완하기 위해 다양한 보조재를 사용하는 방법이 고안되었으나, 제방 강화 및 생태계 보호 측면에서 한계를 보이고 있는 실정이다.
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참고문헌 (12)

  1. ASTM D1633-00, Standard Test Method for Compressive Strength of Molded Soil-Cement Cylinders, ASTM International, West Conshohocken, Pa, USA, 2007. 

  2. An, J.H., Jeong, H.S. and Kim, E.S. 2018. Effects of the beta-glucan- and Xanthan gum-based biopolymer on the performance of plants inhabiting in the riverbank. Ecology and Resilient Infrastructure. 5(3): 180-188 

  3. Chang, Y.J., Lee, S., Yoo, M.A., and Lee, H.G. 2006. Structural and biological characterization of sulfated derivatized oat ${\beta}$ -glucan, Journal of Agricultural and Food Chemistry 54: 3815-3818. 

  4. Chang, I., Prasidhi, A.K., Im, J., Shin, H.D. and Cho, G.C. 2015. Soil treatment using microbial biopolymers for anti-desertification purposes. Geoderma 253-254. Pp. 39-47 

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  6. Choi, J.M., Wang, H.J. and Lee, J.S. 2005. Effect of incorporation level of polyacrylic acid sodium salt on changes in physical properties of root media. Korean Journal of Horticultural Science and Technology. 23(4): 481-487. (in Korean). 

  7. Evette A., Labonne, S., Rey F., Liebault, F., Jancke O., and Girel, J. 2009. History of bioengineering techniques for erosion control in rivers in Western Europe. Envioronmental management 43: 972-984. 

  8. Han, S.W., Kim, H.J., Chae, B.K., and Kim, J.K. 2015. The stockpiling and spreading of topsoil for the ecological restoration of floodplains and the levee slope of a stream. Ecology and Resilient Infrastructure. 2(1), pp. 99-104. (in Korean) 

  9. Latifi, N., Horpibulsuk, S., Meehan, C.L., Majid, M.A. and Rashid, A.A. 2016. Xanthan gum biopolymer: an eco-friendly additive for stabilization of tropical organic peat. Environ Earth Sci. 75(9). pp. 1-10 

  10. Ko, D. and Kang, J. 2018. Experimental studies on the stability assessment of a levee using reinforced soil based on a biopolymer. Water 10: 1059. 

  11. Yang, J., Yoon, Y.H. and Ju, J.H. 2014. Evaluation of hydrophilic polymer on the growth of plants in the extensive green roofs. Korean Journal of Environment and Ecology. 28(3): 357-364. 

  12. Zohuriaan, M.J. and Shokrolahi, F. 2004. Thermal studies on natural and modified gum. Polym Test 23(5): 575-579. 

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