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물벼룩을 이용한 산업방류수 중 1,4-다이옥산 및 디클로로메탄의 생태독성평가
Ecotoxicity Assessment of 1,4-Dioxane and Dichloromethane in Industrial Effluent Using Daphnia magna 원문보기

공업화학 = Applied chemistry for engineering, v.30 no.4, 2019년, pp.466 - 471  

최재원 (울산대학교 화학공학부) ,  이선희 (울산보건환경연구원) ,  이학성 (울산대학교 화학공학부)

초록
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1,4-다이옥산과 디클로로메탄은 국제암연구기관(International Agency for Research on Cancer)에서 발암가능그룹으로 분류하고 있으며, 산업폐수 방류수에서 고농도로 빈번하게 배출되고 있다. 산업폐수 방류수에 대한 물벼룩의 24 h 급성 독성평가에서 7.53 mg/L의 1,4-다이옥산농도에서 1.1 TU (toxic unit)로 배출허용기준(1.0 TU)에 근접한 값을 나타내었으며, 혼합폐수의 경우, 단일물질에 비해 상대적으로 높은 TU 값을 나타내었다. 실험실에서 제조된 합성폐수로부터 1,4-다이옥산 및 디클로로메탄의 24 h 반수영향농도($EC_{50}$)값은 각각 1,744 (0.06 TU), 170 mg/L (0.6 TU)로 TU 값이 매우 낮았으며, 1,4-다이옥산 100 ppm에 디클로로메탄 1, 5, 10 ppm을 첨가한 혼합물질의 독성평가결과, TU 값이 0.02, 0.04, 0.10으로 증가하여 두 물질 간 상승작용이 나타났다. 그러나 1,4-다이옥산 및 디클로로메탄에 대한 합성폐수의 TU 값은 비슷한 농도에서 산업폐수의 TU 값보다 5% 이하로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

1,4-dioxane and dichloromethane are classified as carcinogenic groups in the International Agency for Research on Cancer (IARC). They are frequently released at high concentrations in an industrial wastewater effluent. The acute toxicity (24 h) of Daphnia magna for 7.53 mg/L of 1,4-dioxane in the in...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 고농도로 검출된 업종은 화학물질 제조시설, 석유화학계 기초화합물 제조시설, 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조시설 등이었으며, 2016년 화학물질 배출량 조사결과, 1,4-다이옥산의 배출량과 이동량은 각각 1,157 kg/yr 및 79,294 kg이었고, 디클로로메탄의 배출량과 이동량은 각각 3,022,692kg/yr 및 302,294 kg이었다[15]. 수생태계에는 독성물질 한 개가 아니라 다양한 혼합물에 노출되어 있기 때문에[16] 본 연구에서는 울산지역에서 중금속을 배출하지 않는 석유화학업체 방류수의 VOCs에 대하여 이화학적 농도분석과 물벼룩을 이용한 생태독성시험을 수행하고 상호 배출허용기준의 적정성을 조사하며, 동시에 실험실에서 합성폐수를 제조하여 1,4-다이옥산 및 디클로로메탄에 대한 단일 및 혼합 독성 평가를 실시하여 TU에 대한 산업폐수와의 괴리를 조사하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전 배수독성(WET; whole effluent toxicity test)기법의 장점은 무엇인가? 주로 중금속류와 휘발성 유기화합물(VOCs; volatile organic compounds)인 특정수질유해물질은 산업폐수와 생활하수로 배출되어 처리과정을 거친 후에도 방류수 중에 잔류되어 지하수 및 하천수에 검출되고 있어 배출업종별로 분류해서 집중 관리하는 효율성 제고가 요구되고 있다[3]. 수계에 존재하는 수십만 종의 화학물질이 물속에서 어떤 반응을 하며, 결과적으로 어떤 최종 유해성을 갖는지는 알 수가 없으므로 지표생물을 이용하여 폐수의 독성유무를 진단하는 전 배수독성(WET; whole effluent toxicity test)은 방류수에 존재하는 오염물질의 혼합독성과 화학분석이 되지 않는 미지의 오염물질에 의한 독성까지 반영할 수 있기때문에 새로운 오염관리 기법으로 적용되고 있다[4]. EPA (미국 환경보호국)는 독성의 확인에 통합적 접근법인 생태독성시험법을 수질근거 분석과 함께 사용하도록 권고하고 있으며, 이 시험법은 다양한 종류의 어류와 물벼룩을 이용한다[5].
특정수질유해물질의 집중 관리 효율성이 제고되는 이유는 무엇인가? 이들 수질오염물질 중 휘발성 유기물질, 유기용제, 다환 방향족 탄화수소 등 합성 유기화합물과 중금속 등은 각종 질환과 발암, 내분비계 장애 등 사람의 건강은 물론 수생태계에도 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 국내에서도 수질오염물질들의 유해성을 중심으로 산업폐수 관리체계를 강화하고 있다[2]. 주로 중금속류와 휘발성 유기화합물(VOCs; volatile organic compounds)인 특정수질유해물질은 산업폐수와 생활하수로 배출되어 처리과정을 거친 후에도 방류수 중에 잔류되어 지하수 및 하천수에 검출되고 있어 배출업종별로 분류해서 집중 관리하는 효율성 제고가 요구되고 있다[3]. 수계에 존재하는 수십만 종의 화학물질이 물속에서 어떤 반응을 하며, 결과적으로 어떤 최종 유해성을 갖는지는 알 수가 없으므로 지표생물을 이용하여 폐수의 독성유무를 진단하는 전 배수독성(WET; whole effluent toxicity test)은 방류수에 존재하는 오염물질의 혼합독성과 화학분석이 되지 않는 미지의 오염물질에 의한 독성까지 반영할 수 있기때문에 새로운 오염관리 기법으로 적용되고 있다[4].
고농도의 수질오염물질 중 사람의 건강에 큰 영향을 미치는 물질에는 어떤 것들이 있는가? 산업발달은 수생태계에 지속적인 오염부하를 가중시키고 있고, 산업폐수 중에는 고농도의 수질오염물질이 포함되어 있어 공공수역으로 배출 시 위험성이 매우 크다[1]. 이들 수질오염물질 중 휘발성 유기물질, 유기용제, 다환 방향족 탄화수소 등 합성 유기화합물과 중금속 등은 각종 질환과 발암, 내분비계 장애 등 사람의 건강은 물론 수생태계에도 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 국내에서도 수질오염물질들의 유해성을 중심으로 산업폐수 관리체계를 강화하고 있다[2]. 주로 중금속류와 휘발성 유기화합물(VOCs; volatile organic compounds)인 특정수질유해물질은 산업폐수와 생활하수로 배출되어 처리과정을 거친 후에도 방류수 중에 잔류되어 지하수 및 하천수에 검출되고 있어 배출업종별로 분류해서 집중 관리하는 효율성 제고가 요구되고 있다[3].
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