$\require{mediawiki-texvc}$

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.

소규모수도시설 지하수의 라돈저감 특성
Characteristics of Radon Reduction of Small-scale Water Supply System 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.29 no.1, 2019년, pp.37 - 50  

조병욱 (한국지질자원연구원 지하수연구센터)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

지하수를 원수로 이용하는 소규모수도시설의 라돈 저감은 주로 저수조에서의 정치와 폭기에 의해 일어난다. 여름철 정치에 의한 32개 소규모수도시설 저수조와 꼭지수의 라돈 저감율은 -69.3~62.7%(평균 25.7%)와 -64.3%~83.1%(평균 30.3%), 가을철 정치에 의한 16개 소규모수도시설 저수조와 꼭지수의 라돈 저감율은 21.3%~78.0%(평균 42.8%)와 17.7%~66.9%(평균 44.8%)로 나타났다. 여름철보다 가을철의 라돈 저감률이 더 높은 것은 가을철의 지하수 사용량이 더 적어서 정치효과가 더 컸기 때문으로 판단된다. 폭기시설이 설치된 12개 저수조의 라돈 저감률은 47.4~94.0%(평균 78.9%)로 나타났는데 이 저감률에는 정치에 의한 라돈 저감률이 합쳐져 있다. 소규모수도시설 지하수의 라돈 저감을 위해서는 정치와 폭기를 이용할 수 있는데 보다 효율적인 활용을 위하여 지하수의 라돈 함량 변동성, 저수조의 크기와 형태, 지하수 사용량 변화, 폭기량, 환기시설 등을 고려한 라돈 저감 연구가 필요하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

It is possible that radon removal in groundwater of small-scale water supply system (SWSS) is caused by atmospheric storage and aeration facilities installed in the water tank. Radon removal rates at water tank and tap of the 32 SWSS during summer season ranged from -69.3% to 62.7% (average 25.7%) a...

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

  • 82일로 짧으며 기체이기 때문에 우라늄이나 라듐 같은 다른 자연방사성물질에 비해서 제거가 쉽고 제거 후 처리문제도 거의 없다. 본 연구는 농촌, 외딴 지역의 음용수와 생활용수로 이용되는 소규모수도시설 지하수의 공급 구조와 이용 특성에 따른 라돈 자연저감 정도와 폭기시설에 의한 인위적인 라돈저감 정도를 파악하여 향후 소규모수도시설 라돈함량의 분석 주기와 폭기시설의 크기 결정 등의 관리에 기여함에 목적이 있다.
  • 지하수를 원수로 사용하는 국내 소규모수도시설의 라돈 저감 특성을 파악하였다. 소규모수도시설은 취수정에서 양수된 지하수가 저수조에 저장된 후 가정으로 공급되는 구조 때문에 지하수의 라돈 자연저감이 일어나며 라돈 함량이 높은 경우 저수조에 폭기시설을 설치하여 라돈 함량을 저감시키고 있다.

가설 설정

  • 여기서 라돈 저감율이란 취수정 원수의 라돈 함량 대비 저수조와 꼭지수에서의 라돈 함량이 낮아지는 정도를 말한다. 또한 저수조의 수면이 넓을수록 기액 면적이 커져서 라돈 저감률이 커질 것이다. 일부 음용 지하수에서 음용 전 정치에 의한 라돈저감율은 최대 95.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
소규모수도시설의 지하수가 각 가정으로 공급구조는 어떠한가? 소규모수도시설의 지하수가 각 가정으로 공급구조는 다음과 같다. 소규모수도시설에는 보통 1개의 취수정이 있는데 취수정의 심도는 100 m 내외이고 취수정에는 수중펌프가 설치되어 있다. 수중펌프는 1시간 내외의 시간 동안 간헐적으로 가동되며 양수된 지하수는 취수정보다 높은 곳에 위치한 15∼60 m3 크기의 저수조에 저장된다(Fig. 1). 각 가정에서의 지하수 사용으로 인해서 저수조에 저장된 지하수가 일정량 이하로 줄어들면 취수정의 수중펌프가 다시 가동되어 양수된 지하수가 저수조에 저장된다. 소규모수도시설에 따라 다르나 취수정과 저수조 사이의 거리는 112∼114 m, 저수조와 각 가정까지의 거리는 182∼442 m 내외인 것으로 보고되고 있다(Noh et al.
라돈 저감률이 여름철보다 가을철에 더 높은 이유는? 8%)로 나타났다. 여름철보다 가을철의 라돈 저감률이 더 높은 것은 가을철의 지하수 사용량이 더 적어서 정치효과가 더 컸기 때문으로 판단된다. 폭기시설이 설치된 12개 저수조의 라돈 저감률은 47.
라돈이란? 그러나 지하수는 물-암석 반응으로 인하여 불소, 비소 등 특정 성분의 함량이 높게 나타날 수 있다는 문제점이 있다. 라돈은 이들 특정 성분 중의 하나인 자연방사성물질로서 무색, 무취, 무미의 기체이다. 라돈은 붕괴하면서 알파입자를 발생시키는데 라돈이 일정 함량 이상인 공기나 물을 장기간 흡입, 섭취시에는 폐암과 위암 발생 가능성을 높인다(NRC, 1999).
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (19)

  1. Alabdula'aly, A.I., Maghrawy, H.B., 1999, Radon removal from water supplies by diffused bubble aeration system, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 241(1), 3-9. 

  2. Arabi, A.S., Funtua, I.I., Dewu, B.B., Kwaya, M.Y., Kurowska, E., Hauwau Kulu, S., Abdulhamid, M.S., Gaathier Mahed, 2018, Geology, lineaments, and sensitivity of groundwater to radon gas contamination, Sustainable Water Resources Management, 4, 643-653. 

  3. Cho, B.W., 2018, Radon concentration in groundwater of Korea, Journal of Engineering Geology, 22(5), 63-70 (in Korean with English abstract). 

  4. Cho, B.W., Kim H.K., Kim, M.S., Hwang, J.H., Yun, U., Cho, S.Y., Choo, C.O., 2019, Radon concentrations in community groundwater system of Korea, Environmental Monitoring and Assessment (in press). 

  5. Cho, B.W., Kim, M.S., Kim, D.S., Hwang, J.H., 2018, Uranium levels in groundwater of CGS (Community Groundwater System) of Korea, Journal of Economic Environmental Geology, 51(6), 661-672 (in Korean with English abstract). 

  6. Cho, B.W., Yun, U., Moon, S.H., Lee, B.D., Kim Y.C., Hwang, S.H., Shin, J.H., Ha, K.C., 2017, Optimal pumping rate of a water well at Imgokri, Sangju City, Journal of Engineering Geology, 28(4), 661-672 (in Korean with English abstract). 

  7. Cothern, C.R., Rebers, P.A., 1990, Radon, radium and uranium in drinking water, Lewis publishers, 283p. 

  8. EPA (Environmental Protection Agency), 1999, Federal Register, 64(211), 40 CFR parts 141 and 142, National primary drinking water regulation; radon-222; proposed rule. 

  9. Harris, S.A., Billmeyer, E.R., Robinson M.A., 2006, Evaluation of repeated measurement of radon-222 concentration in well water sampled from bedrock aquifers of the Piedmont near Richmond, Virginia, USA: Effects of lithology and well characteristics, Journal of Environmental Research 101, 323-333. 

  10. MOE (Ministry of Environment), 2017, Management of natural radioactive materials of small scale water supply system at the level of developed countries, http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?menuId286&boardMasterId1&boardCategoryId39&boardId830020 (2017.12.14.) (in Korean). 

  11. MOKE (Ministry of Knowledge Economy), 2011, Integrated technology in securing and applying groundwater resources to cope with earth environmental changes, KIGAM report, GP2009-009-01-2011, 535p (in Korean with English abstract). 

  12. NIER, (National Institute of Environmental Research), 2001, Study on the radionuclides concentrations in the groundwater (III), KIGAM report 388p (in Korean with English abstract). 

  13. NIER, (National Institute of Environmental Research), 2010, Occurrences of radionuclides in groundwater of the 4 high potential areas (10), KIGAM report, 251p (in Korean with English abstract). 

  14. NIER, (National Institute of Environmental Research), 2011, Study on the naturally occurring radionuclides in groundwater of Korea (11), KIGAM report, 253p (in Korean with English abstract). 

  15. Noh, H.J., Jeong, D.H., Yoon, J.K., Kim, M.S., Ju, B.K., Jeon, S.S., Kim, T.S., 2011, Natural reduction characteristics of radon in drinking groundwater, Journal of Soil and Groundwater Environment, 16(1), 12-18 (in Korean with English abstract). 

  16. NRC (National Research Council), 1999, Risk assessment of radon in drinking water, National Academies press, Washington. 

  17. SAIC (Science Applications International Corporation), 1999, Technologies and costs for the removal of radon from drinking water, EPA report 01-0833-3566-000. 

  18. Valentine, R.L., Stearns, S.W., 1994, Radon release from water distribution systems deposits, Environmental Science and Technology, 28, 534-537. 

  19. Yun, U., Kim, T.S., Kim, H.K., Kim M.S., Cho, S.Y., Choo, C.O., Cho, B.W., 2017, Natural radon reduction rate of the community groundwater system in South Korea, Applied Radiation and Isotopes, 126, 23-25. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 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