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자연정화 기반의 현장 파일럿 실험을 통한 광산배수 구리 정화효율 평가
Evaluation of Cu Removal from Mine Water in Passive Treatment Methods : Field Pilot Experiments 원문보기

자원환경지질 = Economic and environmental geology, v.53 no.3, 2020년, pp.235 - 244  

오연수 (한국광해관리공단) ,  박현성 (한국광해관리공단) ,  김동관 (한국광해관리공단) ,  이진수 (한국광해관리공단) ,  지원현 (한국광해관리공단)

초록
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폐광산 지역에서 발생하는 광산배수의 오염원소중 하나인 구리(Cu)는 낮은 농도에서도 독성을 지니고 있어 수계환경에 노출되기 전에 처리되어야 한다. 본 연구에서는 경남 고성군 S광산의 갱내수 정화시설의 Cu 제거효율을 개선하기 위해 석회석과 폐상퇴비를 혼합한 자연정화 기반의 반응조를 이용하여 약 9개월 동안 현장 파일럿실험을 수행하였다. 반응조별 유입수 대비 pH 증가량과 Cu 제거효율은 Successive Alkalinity Producing System (SAPS) > Reducing and Alkalinity Producing System (RAPS) > 석회석반응조 순으로 나타났다. SAPS조와 RAPS조에서는 석회석의 영향과 동시에 유기물의 분해로 인한 알칼리도의 부과로 석회석반응조보다 높은 pH 환경을 조성하였다. pH가 증가할수록 Cu 제거효율이 높아지는 결과를 통해 pH 상승이 Cu를 처리하는 주된 기작임을 확인할 수 있었다. 또한 황산염환원박테리아(Sulfate Reduction Bacteria, SRB)가 SAPS조에서 가장 많이 활성화 된 것을 확인 할 수 있어, 황산염환원반응도 Cu를 제거시키는 기작에 관여함을 판단할 수 있었다. 본 연구는 S광산에서 발생하는 광산배수의 특성에 알맞은 맞춤형 정화공정을 도출하기 위해 현장 그대로의 조건에서 실험을 수행한 것에 의의가 있으며, 향후 정화시설의 개선에 있어 공법 선정에 도움을 줄 수 있을 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Copper (Cu), one of the main contaminants in the mine drainage from the closed mine area, needs to be removed before exposed to environment because of its toxicity even in the low concentration. In this study, passive treatment based field pilot experiments using limestone and compost media were con...

주제어

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문제 정의

  • 갱내수가 유입되고 있는 자연정화시설 부지 내에 석회석과 폐상퇴비를 기질물질로 이용한 시험구를 설치하여 9개월 동안 파일럿실험을 수행하였다. 갱내수의 주요 오염물질인 Cu의 정화효율과 제거기작을 평가하고 해당 지역의 배출허용기준 기준치 이하로 저감시키기 위한 적정정화공법을 도출하고자 하였다. S광산의 갱내수가 유출되고 있는 지역은 경남 고성군으로 환경부 배출허용기준(폐수) 적용을 위한 지역지정 규정 기준 “가지역”에 해당되며, Cu의 배출허용기준은 3.
  • 본 연구에서는 Cu로 오염된 광산배수를 처리하기 위해 자연정화 기반의 시험구를 제작하여 현장 파일럿실험을 통해 Cu 제거 효율을 평가해 보았다. 또한 결과를 통해 적정한 기질물질을 선정함에 기여하여 수질정화시설의 처리효율을 개선하고자 하였다. 약 9개월 동안 파일럿실험을 수행한 결과, SAPS조에서 75.
  • 광산배수를 처리하기 위해 자연정화공법, 물리·화학처리 등 다양한 공법이 제시되어 있지만 광산배수는 지질환경, 광종 등에 따라 지역마다 각각 다른 물리화학적 특징을 나타내기 때문에 해당 광산배수에 맞는 정화공법이 연구되어야 한다. 본 연구는 경남 고성군 S광산에서 발생하고 있는 광산배수의 특성에 알맞은 맞춤형 정화공정을 도출하기 위해 현장 그대로의 조건에서 실험을 수행한 것에 의의가 있으며, 향후 정화시설의 개선을 위한 신규 공법 선정에 도움을 줄 수 있을 것이다.
  • 본 연구에서는 Cu로 오염된 광산배수를 처리하기 위해 자연정화 기반의 시험구를 제작하여 현장 파일럿실험을 통해 Cu 제거 효율을 평가해 보았다. 또한 결과를 통해 적정한 기질물질을 선정함에 기여하여 수질정화시설의 처리효율을 개선하고자 하였다.
  • 본 연구의 목적은 석회석과 폐상퇴비를 이용한 자연정화 기반의 반응조를 이용하여 S광산에서 발생하는 갱내수 정화효율을 평가하고, 해당 오염원소의 제거기작을 평가함에 있다. 약 9개월 동안 실제 시설의 1/300 규모의 시험구를 설치하여 현장 파일럿실험을 수행하였고, 각 반응조별 갱내수내 Cu 제거효율을 평가하였다.
  • 시험구는 석회석반응조, Successive Alkalinity Producing System (SAPS) 및 Reducing and Alkalinity Producing System (RAPS), 총 3개의 반응조를 사용하였다. 석회석반응조는 대조군과 동시에 현재 수질정화시설의 정화효율을 평가하기 위해 제작해 주었으며, 석회석층 상부에 폐상퇴비층을 도포한 SAPS조와 두 기질물질을 혼합한 RAPS조를 제작하여 유기물질의 존재가 정화효율에 미치는 영향을 파악하고자 하였다.
  • 약 9개월 동안 실제 시설의 1/300 규모의 시험구를 설치하여 현장 파일럿실험을 수행하였고, 각 반응조별 갱내수내 Cu 제거효율을 평가하였다. 실험은 현장에서 갱내수를 직접 유입수로 이용하여 현장 그대로의 환경에서 수질특성에 맞는 최적의 처리공법을 선정하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
강산배수 오염원소중 하나인 구리를 수계 환경에 노출되기 전에 처리해야하는 이유는? 폐광산 지역에서 발생하는 광산배수의 오염원소중 하나인 구리(Cu)는 낮은 농도에서도 독성을 지니고 있어 수계환경에 노출되기 전에 처리되어야 한다. 본 연구에서는 경남 고성군 S광산의 갱내수 정화시설의 Cu 제거효율을 개선하기 위해 석회석과 폐상퇴비를 혼합한 자연정화 기반의 반응조를 이용하여 약 9개월 동안 현장 파일럿실험을 수행하였다.
석회석반응조에서 실험 초기와 다르게 실험 후기에서 효율이 떨어지는 이유와 해결 방안은? 9), 석회석반응조의 경우 실험 초기에는 70% 이상의 Cu 제거효율을 보였지만 이후에는 효율이 점점 감소하는 것을 볼 수 있다. 석회석 기질물질의 지속적인 교체가 이루어지 않는 이상 석회석만으로는 Cu를 제거하는 것은 적절하지 않은 공법임을 알 수 있으며, 현재 석회석으로만 이루어져 있는 기존 수질정화시설의 반응기질물질의 교체가 필요함을 시사한다.
폐수에 함유되어 있는 Cu를 처리하기 위해 사용하는 공정은? 폐금속 광산지역에서 발생하는 광산배수의 주 오염원소 중 하나인 구리(Cu)는 광산배수뿐만 아니라 산업폐수에도 높은 함량으로 함유되어 있으며, 낮은 농도에서도 독성을 지니고 있기 때문에 수계환경에 노출되기 전에 처리되어야 한다(Nassef and El-Taweel, 2015). 폐수에 함유되어 있는 Cu를 처리하기 위해 침전, 흡착, 이온교환, 막여과법 등 다양한 기작을 이용한 공정이 사용되고 있다(Sajeda et al., 2017).
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참고문헌 (17)

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  9. Lee, C. J., Cheong, J. C., Jhune, C. S., Kim, S. H. and Yu, H. S. (2009) Effect of spent mushroom compost on tomato growth after cultivation of button mushroom, Agaricus bisporus. Korean J. Org. Agric., v.17(1), p.83-94. 

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  11. Nassef, E. and El-Taweel, Y. A. (2015) Removal of copper from wastewater by cementation from simulated leach liquors. J. Chem. Eng. Process Technol., v.6(1), 214. 

  12. Park, H. S., Kim, D. K., Oh, Y. S., Ji, W. H., Park, M. J., Lee, J. S., Lee, J. U. and Ko, M. S. (2018) Application method of SAPS substrate materials according to mine drainage properties. J. Korean Soc. Miner. Energy Resour. Eng., v.55(5), p.395-404. 

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  14. Stumm, W. and Morgan, J. J. (1981) Aquatic chemistry: An introduction emphasizing chemical equilibria in natural waters (2nd Edition). John Wiley & Sons Ltd., New York. 

  15. Watzlaf, G. R., Schroeder, K. T. and Kairies, C. (2000) Long-term performance of alkalinity-producing passive systems for the treatment of mine drainage. A new era of land reclamation. Proceedings 17th Annual Meeting ASSMR, Tampa, Florida. 

  16. Yong, B. Y., Cho, D. W., Jeong, J. W., Lim, G. J., Ji, S. W., Ahn, J. S. and Song, H. (2010) Assessment of adsorption capacity of mushroom compost in AMD treatment systems. Econ. Environ. Geol., v.43(1), p.13-20. 

  17. Younger, P. L., Banwart, S. A. and Hedin, R. S. (2002) Water, Hydrology, Pollution, Remediation. Kluwer Academic, The Netherlands 

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