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[국내논문] 오염 지중환경 특성화와 자연저감평가를 위한 말단전자수용과정(TEAPs) 분석 및 평가기술 소개
Review of Analytical and Assessment Techniques of Terminal Electron Accepting Processes (TEAPs) for Site Characterization and Natural Attenuation in Contaminated Subsurface Environments 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.25 no.2 spec., 2020년, pp.1 - 15  

송윤선 (고려대학교 지구환경과학과) ,  김한석 (고려대학교 지구환경과학과) ,  권만재 (고려대학교 지구환경과학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Monitoring and assessing terminal electron accepting processes (TEAPs) are one of the most important steps to remediate contaminated sites via various in-situ techniques. TEAPs are a part of the microbial respiration reactions. Microorganisms gain energy from these reactions and reduces pollutants. ...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지중환경의 역할은? 지중환경은 토양, 지하수 암석 등의 매체가 존재하고 인간이 활용하는 지하시설 및 공간이 다수 존재하는 동시에 다양한 환경적 기능을 같이 수행하고 있다. 토양은 자정 작용, 자원 저장 및 이산화탄소 저감 기능 등을 가지고 있으며, 지하수는 없어서는 안 될 수자원이며 수생태계에 중요한 역할을 담당하고 있다.
지중환경에서 전자공여체가 전자수용체에 비해 부족한 이유는? 지중환경에는 전자수용체는 상대적으로 높은 농도로 분포하는 데 반해, 전자공여체는 현저하게 부족하다. 즉, 지중환경은 유기물질 농도가 희박하여 탄소 농도가 매우 낮아지게 되기 때문이다. 석탄층이나 퇴적분지로부터 탄소가 흘러 들어올 수는 있으나 소량에 불과하다.
지중환경이 오염 및 훼손되는 원인은? 토양은 자정 작용, 자원 저장 및 이산화탄소 저감 기능 등을 가지고 있으며, 지하수는 없어서는 안 될 수자원이며 수생태계에 중요한 역할을 담당하고 있다. 그러나, 지중환경은 대규모 토목공사와 부적절한 폐기물 매립, 오염유발시설, 폐수배 출시설에 의한 오염 등에 의해 지속적으로 오염 및 훼손 되고 있다. 지중환경에서 중요한 역할을 하는 미생물은 세균, 방선균, 사상균, 조류, 원생동물을 말하는 것으로, 토양 내 영양물질 순환에 큰 역할을 하고 있다.
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참고문헌 (26)

  1. 박용하, 1988, 심층 지하미생물 탐색 현황, 미생물과 산업(The microorganisms and industry), 14(2), 11-12. 

  2. AFCEE (Air Force Center for Engineering and the Environment), NFESC (Naval Facilities Engineering Service Center), ESTCP (Environmental Security Technology Certification Program), 2004, Principles and practices of enhanced anaerobic bioremediation of chlorinated solvents. Prepared by Parson Infrastructure & Technology Group, Inc., Denver, CO, USA. TR-2250-ENV. 

  3. Alter, M.D. and Steiof, M., 2004, Optimized method for dissolved hydrogen sampling in groundwater, Journal of Contaminant Hydrology, 78(1-2), 71-86. 

  4. Azadpour-Keeley, A., 1999, Ground Water Issue: Microbial Processes Affecting Monitored Natural Attenuation of Contaminants in the Subsurface, US Environmental Protection Agency. 

  5. Chapelle, F.H., 2001, Ground-water microbiology and geochemistry. 2nd ed. New York (N.Y.): Wiley. 

  6. Chapelle, F.H. and McMahon, P.B., 1991, Geochemistry of dissolved inorganic carbon in a Coastal Plain aquifer, Journal of Hydrology, 127(1-4), 85-108. 

  7. Chapelle, F.H., McMahon, P.B., Dubrovsky, N.M., Fujii, R.F., Oaksford, E.T., and Vroblesky, D.A., 1995, Deucing the distribution of terminal electron-accepting processes in hydroglogically diverse groundwater systems, Water Resources Research, 31(2), 359-371. 

  8. Cozzarelli, I. and Weiss, J., 2007, Biogeochemistry of Aquifer Systems, p 843-859. In Hurst C, Crawford R, Garland J, Lipson D, Mills A, Stetzenbach L (ed), Manual of Environmental Microbiology, Third Edition. ASM Press, Washington, DC. 

  9. EPA, 2017, How To Evaluate Alternative Cleanup Technologies For Underground Storage Tank Sites, EPA 510-B-17-003. 

  10. Finneran, K.T., 2019, Using Information to Your Advantage: Data Analyses and Interpretation to Design Engineered and Passive Remediation Strategies, 12th Asian Regional Conference of IAEG, Jeju, Republic of Korea. 

  11. Flynn, T.M., Sanford, R.A., and Bethke, C.M., 2008, Attached and suspended microbial communities in a pristine confined aquifer, Water Resources Research, 44(7). 

  12. Geological Survey of Denmark and Greenland, 2019, Groundwater Maps and Data. https://eng.geus.dk/products-servicesfacilities/data-and-maps/groundwater-maps-and-data/ 

  13. Hwang, Y.H., Shim, M., Oh, D.H., Yang, J., and Kwon, M.J., 2014, Effects of Extracellular Electron Shuttles on Microbial Iron Reduction and Heavy Metals Release from Contaminated Soils, Journal of Soil and Groundwater Environment, 19(2), 16-24. 

  14. Heimann, A., Marczinek, S., Kloos, K., and Peiffer, S., 2003, Optimization of the Sampling Technique for the Determination of Dissolved Hydrogen in Groundwater, Acta Hydrochimica Et Hydrobiological, 31(6), 491-500. 

  15. Kwon, M.J., O'Loughlin, E.J., Antonopoulos, D., and Finneran, K.T., 2011, Geochemical and Microbiological processes contributing to the transformation of Hexahydro-1,3,5-trinitro -1,3,5-triazine (RDX) in Aquifer Sediment, Chemosphere, 84(9), 1223-1230. 

  16. Kwon, M.J., O'Loughlin, E., Ham, B., Hwang, Y.H., Shim, M., and Lee, S., 2018, Application of an in-situ soil sampler for assessing subsurface biogeochemical dynamics in a diesel-contaminated coastal site during soil flushing operations, Journal of Environmental Management, 206, 938-948. 

  17. Kwon, M.J., Sanford, R.A., Park, J., Kirk, M.F., and Bethke, C.M., 2008. Microbiological Response to Well Pumping, Ground Water, 46(2), 286-294. 

  18. Kwon, M.J., Yang, J., Shim, M., Lee, S., Boyanov, M., Kemner, K., and O'Loughlin, E., 2014, Biotic and abiotic reduction of goethite (a-FeOOH) by subsurface microorganisms in the presence of electron donor and sulfate, Journal of Soil and Groundwater Environment, 19(1), 54-62. 

  19. Lovley, D.R., Chapelle, F.H., and Woodward, J.C., 1994, Use of dissolved $H_2$ concentrations to determine distribution of microbially catalyzed reactions in anoxic groundwater, Environmental Science and Technology, 28(7), 1205-1210. 

  20. Lovley, D.R. and Goodwin, S., 1988, Hydrogen concentrations as an indicator of the predominant terminal electron-accepting reactions in aquatic sediments, Geochimica et Cosmochimica Acta, 52(12), 2993-3003. 

  21. Mclnnes, D.M. and Kampbell, D., 2000, Bubble Stripping Method for Determining Dissolved Hydrogen( $H_2$ ) in Well Water, Field Analytical Chemistry and Technology, 4(6), 283-296. 

  22. Raynaud, X. and Nunan, N., 2014, Spatial ecology of bacteria at the microscale in soil, PLoS ONE, 9(1), e87217. 

  23. Smith, R. and Harris, Jr. S., 2007, Determining the Terminal Electron-Accepting Reaction in the Saturated Subsurface, p 860-871. In Hurst C, Crawford R, Garland J, Lipson D, Mills A, Stetzenbach L (ed), Manual of Environmental Microbiology, Third Edition. ASM Press, Washington, p 860-871. 

  24. Stookey, L.L., 1970, Ferrozine - a new spectrophotometric reagent for iron, Analytical Chemistry, 42(7), 779-781. 

  25. Torsvik, V. and Ovreas, L., 2002, Microbial diversity and function in soil: From genes to ecosystems, Curr. Opin. Microbiol., 5(3), 240-245. 

  26. Van Der Heijden, M.G., Bardgett, R.D., and Van Straalen, N.M., 2008, The unseen majority: soil microbes as drivers of plant diversity and productivity in terrestrial ecosystems, Ecology letters, 11(3), 296-310. 

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