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비료제조공장 인근 지역의 담배특이니트로사민 환경 노출
Environmental Exposure to Tobacco-specific Nitrosamines in an Area Near a Fertilizer Plant 원문보기

韓國環境保健學會誌 = Journal of environmental health sciences, v.46 no.4, 2020년, pp.398 - 409  

하재나 (국립환경과학원 환경건강연구부 환경보건연구과) ,  윤미라 (국립환경과학원 환경건강연구부 환경보건연구과) ,  장준영 (국립환경과학원 환경건강연구부 환경보건연구과) ,  고도현 (협동조합 환경안전건강연구소) ,  신호상 (공주대학교 환경교육과) ,  김수향 (주식회사 선일이앤씨) ,  이철우 (국립환경과학원 환경건강연구부 환경보건연구과) ,  이보은 (국립환경과학원 환경건강연구부 환경보건연구과) ,  김정수 (협동조합 환경안전건강연구소)

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Objectives: This study aimed to evaluate environmental exposure to tobacco-specific nitrosamines (TSNAs) by conducting an analysis of the concentration of TSNAs in deposited dust collected from a fertilizer plant and the surrounding village, a simulation of high-temperature drying of tobacco waste, ...

주제어

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문제 정의

  • 그러나, 모의시험을 통해 연초박 고온건조 시 오염물질(NNN, NAT, NAB, NNK)이 배출되는 것을 확인하였고, 대기질 환경영향 시뮬레이션을 활용한 대기확산모델링을 수행하여 조사대상지역이 오염의 영향권 내에 위치하는 것을 파악하는 등 이를 보완하고자 하였다.
  • 본 연구에서는 공장 내·외부 및 주거지에서 채취한 침적먼지 중의 TSNAs 농도를 분석하고, 연초박 건조 모의시험 및 대기확산모델링을 통해 TSNAs의 환경노출 가능성을 평가하고자 하였다.
  • 비료공장이 2017년 하반기부터 가동을 중단했기 때문에 비료 제조과정 중 발생할 수 있는 오염물질에 대한 측정이 어려운 한계점이 있었다. 이러한 점을 보완하기 위해 WHO IARC의 배출계수를 활용하여 TSNAs에 대한 배출량을 산정하고 대기확산모 델링에 적용하여 공장이 운영되었을 당시 인근 마을의 대기 오염 상태를 추정하고자 하였다. 기온, 강수량, 상대습도, 풍향·풍속, 일조시간 등 기상항목은 함라 AWS (자동기상관측장비)의 2015년 시간별 관측 자료를 이용하였다.
  • 청원에 의하여 2018년 4월부터 2019년 6월까지 수행된 본 연구에서는 내·외부 및 주거지에서 채취한 침적먼지 중의 TSNAs 농도를 분석하고, 연초박 건조 모의시험 및 대기확산모델링을 통해 TSNAs의 환경노출 가능성을 평가하고자 하였다.

가설 설정

  • 오염원 배출구는 비료공장의 굴뚝뿐만 아니라 공장 내 건조기를 제2의 굴뚝으로 간주하였고 로타리퀼른 타입의 고온 건조기 내 연초박이 함유된 비료원료를 건조하는 과정에서 발생하는 TSNAs를 대상으로 하였다. 공장 내부 침적먼지에서 고농도의 PAHs와 TSNAs가 검출된 점을 감안하여 방지시설 효과가 거의 없었던 것으로 가정하였다.
  • 대기질 예측모델은 CALPUFF를 적용하였으며 연초박 고온 건조에 의한 배출량은 면오염원으로 가정하여 모델링을 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
연초박은 어떻게 생성되는가? 연초박은 담배를 만드는 과정 중에 발생하는 담뱃잎 찌꺼기 폐기물로 담뱃잎을 가공 및 경화하면서 알칼로이드의 니트로화(nitrosation) 과정이 발생하여 니코틴(Nicotine)이 담배특이니트로사민(TSNAs: Tobacco-specific nitrosamins)으로 생성된다.3)
현재까지 알려진 담배특이니트로사민은 무엇이 있는가? 조사 대상 물질인 TSNAs는 현재까지 N'-nitrosonornicotine (NNN), 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)- 1-butanone (NNK), 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)- 1-butanol (NNAL), N'-nitrosoanatabine (NAT), N'- nitrosoanabasine (NAB), 4-(methylnitrosamino)-4-(3- pyridyl)-1-butanol(iso-NNAL), 4-(methylnitrosamino)- 4-(3-pyridyl)butyric acid (iso-NNAC) 7종류로 알려져 있고, 이중 NNK, NNN은 국제암연구소(IARC)에서 인체 발암에 충분한 근거가 있는 Group 1으로 분류하고 있으며 NAT, NAB는 인체 발암 가능성이 불충분한 등급(Group 3)이다.4,5)
NNK, NNN의 경우, 국제암연구소(IARC)에서 무엇으로 분류하고 있는가? 조사 대상 물질인 TSNAs는 현재까지 N'-nitrosonornicotine (NNN), 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)- 1-butanone (NNK), 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)- 1-butanol (NNAL), N'-nitrosoanatabine (NAT), N'- nitrosoanabasine (NAB), 4-(methylnitrosamino)-4-(3- pyridyl)-1-butanol(iso-NNAL), 4-(methylnitrosamino)- 4-(3-pyridyl)butyric acid (iso-NNAC) 7종류로 알려져 있고, 이중 NNK, NNN은 국제암연구소(IARC)에서 인체 발암에 충분한 근거가 있는 Group 1으로 분류하고 있으며 NAT, NAB는 인체 발암 가능성이 불충분한 등급(Group 3)이다.4,5)
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참고문헌 (25)

  1. Iksan city. The study on the status of environmental pollution by fertilizer plant; 2017. 

  2. Korea National Institute of Environmental Research. Studies on environmental pollution and health effects among residents in Hamna-Myeon(Jangjeom Village), Iksan city, Jeonbuk province. Available: https://ecolibrary.me.go.kr/nier/#/search/detail/5692139[Accessed 01 May 2020]. 

  3. Staaf M, Back S, Wiernik A, Wahlberg I, Long RC, Young JH. Formation of Tobacco-Specific Nitrosamines (TSNA) during air-curing: conditions and control. Beitrage zur Tabakforschung International/Contributions to Tobacco Research. 2005; 21(6): 321-330. 

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