$\require{mediawiki-texvc}$

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.

국내 노천 석회석 광산먼지 확산 모니터링 방안
A Monitoring Strategy on Dispersion of Particulate Matter emitted from Domestic Limestone Open Pit Mines 원문보기

자원환경지질 = Economic and environmental geology, v.54 no.4, 2021년, pp.475 - 482  

윤진호 (계명대학교 환경학부) ,  이상훈 (계명대학교 환경학부) ,  서의영 (한국광해관리공단) ,  백승한 (한국광해관리공단)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 국내 석회석 노천 광산시설이나 현장에서 배출되는 광산 미세먼지의 특징과 이를 효과적으로 모니터링 할 수 있는 방안에 대해 관련 문헌 검토 및 전략을 제시하였다. 광산에서는 채굴된 광석의 파쇄와 운송 등의 공정에서 많은 양의 광산 먼지들이 발생한다. 광석에서 인위적으로 광산먼지를 생성시키는 실험를 통해 제시된 배출계수 및 관련 경험식으로 광산 시설 또는 운송 과정에서의 PM 배출량을 추정할 수 있다. 광산 PM 분산의 효과적인 모니터링을 위해 본 연구는 광산 현장의 주요 PM 배출원 주변에 여러 개의 저가 센서를 갖춘 모니터링 네트워크를 적용하였다. 따라서 본 연구에서는 시범적으로 국내 2곳의 석회석 광산 현장을 선정하여 저가의 PM 센서와 LTE(Long-Term Evolution) 데이터 통신을 통한 모니터링 네트워크를 설치하였다. 모니터링 예비 운전 결과 모니터링 기간에 따 PM 데이터는 통상적인 PM 분산 패턴을 보여주었다. 먼지 입도를 감안한 확산모델링을 PM 분산 패턴을 대략적으로 정량화할 수 있다. 또한 먼지 확산 추정을 위해서는 현장의 기상 및 지형 조건 이외에도 먼지 입도에 따른 거동을 반영한 확산 모델식을 이용하여야 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study proposed a strategy with literature review on effective monitoring of dispersion of the particulate matters (PM) emitted from domestic open pit lime mines. The mines generally produced a large amount of PM through the mine processes such as crushing and transportation of raw or crushed or...

주제어

참고문헌 (39)

  1. Aatos, S. (2003) Luonnonkivituotannon elinkaaren aikaiset ymparistovaikutukset (Environmental effects in natural stone production life cycle), Suomen ymparisto, Luonto ja luonnonvarat v.656, Ymparistoministerio. p.120-127. 

  2. Arup, O. & Partners (1995) Environmental effects of dust from surface mineral workings: summary report and best practice guides, HMOS. 

  3. Abu-Allaban, M., Hamasha, S. and Gertler, A. (2006) Road dust resuspension in the vicinity of limestone quarries in jordan. J. Air Waste Manag Assoc., v.56, p.1440-1444. doi: 10.1080/10473289.2006.10464546 

  4. Appleton, T.J., Kingman, S.W., Lowndes, I.S. and Silvester, S.A. (2006) The development of a modeling strategy for thesimulation of fugitive dust emissions from in-pit quarrying activities: a UK case study. Int. J. Min. Reclam. Environ., v.20(1), p.57-82. doi: 10.1080/13895260500396404 

  5. Bluvshtein, N., Mahrer, Y., Sandler, A. and Rytwo, G. (2011) Evaluating the impact of a limestone quarry on suspended and accumulated dust. Atmos. Environ., v.45, p.1732-1739. doi: 10.1016/j.atmosenv.2010.12.055 

  6. British Occupational Hygiene Society Technology Committee (BOHSTC) (1985) Dustiness estimation methods for dry materials: Part 1, their uses and standardization: Part 2, towards a standard method, Science Reviews, Technical guide no. 4. 

  7. Charola, A.E. (1987) Acid Rain Effects on Stone Monuments, chem l supplement., p.436-437. doi: 10.1021/ed064p436 

  8. Cattle, S.R., Hemi, K., Pearson, G.L., and Sanderson, T. (2012) Distinguishing and characterizing point-source mining dust and diffuse-source dust deposits in a semi-arid district of eastern Australia. Aeolian Res., v.6, p.21-29. doi: 10.1016/j.aeolia.2012.07.001 

  9. Chang, C.T., Chang, Y.M., Lin, W.Y. and Wu, M.C. (2010) Fugitive dust emission source profiles and assessment of selected control strategies for particulate matter at gravel processing sites in Taiwan, J. Air Waste Manage. Assoc., v.60, p.1262-1268. doi: 10.3155/1047-3289.60.10.1262 

  10. Chaulya, S.K., Chakraborty, M.K. and Singh, R.S. (2001) Air pollution modelling for a proposed limestone quarry. Water Air Soil Pollut., v.126, p.171-191. doi: 10.1023/A:1005279819145 

  11. Chakraborty, M.K., Ahmad, M., Singh, R.S., Pal, D., Bandopadhyay, C., and Chaulya, S.K. (2002) Determination of the emission rate from various opencast mining operations. Environ. Model Softw., v.17, p.467-480. doi: 10.1016/S1364-8152(02)00010-5 

  12. US EPA (2004) URL: https://gaftp.epa.gov/Air/aqmg/SCRAM/models/preferred/aermod/aer_scid.pdf 

  13. Higman, R.W. (1985) "Dustiness testing. A useful tool", in Ventilation '85, in: Proceedings of the First International Symposium on Ventilation for Contaminant Control (code 10354), Toronto, Ont., Canada., p.693-702. 

  14. Hinds, W.C. (1999) Aerosol Technology: Properties, Behavior and Measurement of Airborne Particles, 2nd ed. Wiley-Intersci., p.15-53. 

  15. Holmes, N.S. and Morawska, L. (2006) A review of dispersion modelling and its application to the dispersion of particles: An overview of different dispersion models available. Atmos. Environ., v.40, p.5902-5928. doi: 10.1016/j.atmosenv.2006.06.003 

  16. John, A.O. and Randolph Reed W.M. (2004) Characteristics of Fugitive Dust Generated from Unpaved Mine Haulage Roads. International Journal of Surface Mining. Int. J. Min. Reclam. Environ., p.236-252. doi: 10.1080/1389526042000263333 

  17. Joseph, G.M.D., Lowndes, I.S. and Hargreaves, D.M. (2018) A computational study of particulate emissions from Old Moor Quarry, UK. J. Wind Eng. Ind. Aerodyn., v.172, p.68-84. doi: 10.1016/j.jweia.2017.10.018 

  18. Lee, S.H. (2020) Review on Characteristics and Monitoring of Particulate Matter Emitted from Mining Operation. J. Korean Soc. Miner. Energy Resour., v.57, p.234-242. doi: 10.32390/ksmer.2020.57.2.234 

  19. Lowndes, I.S., Silvester, S.A., Kingman, S.W. and Hargreaves, D.M. (2008) The application of an improved multi-scale computational modelling techniques to predict fugitive dust dispersion and deposition within and from surface mining operations, Proceedings of the 12th U.S./North American Mine Ventilation Symposium, K.G. Wallace ed., Reno, NV, ISBN 978-0-615-20009-5. p.359-366. 

  20. Liu, Z., Wypych, P. and Cooper, P. (1999) Dust generation and air entrainment in bulk materials handling. A Review. Powder Handl. Process., v.11(4), p.421-425. 

  21. Lyons, C.P. and Mark, D. (1994) Development and Testing of a Procedure to Evaluate the Dustiness of Powders and Dusts in Industrial Use. HSE (62/1994). 

  22. IAQM (The Institute of Air Quality Management (2016) Guidance on the assessment of mineral dust impacts for planning, IAQM guidance report on mineral dust. 

  23. Petavratzi, E., Kingman, S. and Lowndes, I. (2005) Particulates from mining operations: A review of sources. effects and regulations, Miner. Eng., v.18, p.1183-1199. doi: 10.1016/j.mineng.2005.06.017 

  24. Page, S.J., Volkwein, J.C., Baron, P.A. and Deye, G.J (2000) Particulate penetration of porous foam used as a low flow rate respirable dust size classifier. Appl. Occup. Environ. Hrg., v.15, p.561-568. doi: 10.1080/10473220050028385 

  25. Peng, X., Shi, G.L., Zheng, J., Liu, J.Y., Shi, X.R., Xu, J. and Feng, Y.C. (2016) Influence of quarry mining dust on PM2.5 in a city adjacent to a limestone quarry: Seasonal characteristics and source contributions. Sci. Total Environ., v.550, p.940-949. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.195 

  26. Petavratzi, E., Kingman, S.W. and Lowndes, I.S. (2007) Lowndes, Assessment of the dustiness and the dust liberation mechanisms of limestone quarry operations. Chem. Eng. Process, v.46, p.1412-1423. doi: 10.1016/j.cep.2006.11.005 

  27. Philip, A.B. and Michael, M.R. (1993) The Erosion of Carbonate Stone by Acid Rain: Laboratory and Field Investigations. J. Chem. Educ., p.104-108. doi: 10.1021/ed070p104 

  28. Reed, W.R. (2003) An improved model for prediction of PM10 from surface mining operations, Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor in philosophy in mining and minerals engineering. 

  29. Schneider, T. and Hjemsted, K. (1996) Documentation of a dustiness drum test. Ann. Occup. Hyg. Soc., v.40, p.627-643. doi: 10.1093/annhyg/40.6.627 

  30. Sumanth, C., Khare, M. and Shukla, K. (2020) Numerical modelling of PM10 dispersion in open-pit mines. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.127454 

  31. Sethi, S.A. and Schneider, T. (1996) A gas fluidization dustiness tester. J. Aerosol Sci., v.27(1), p.S305-S306. doi: 10.1016/0021-8502(96)00225-X 

  32. Sairanen, M., Rine, M. and Selonen, O. (2018) A review of dust emission dispersions in rock aggregate and natural stone quarries. Int J Min Miner Eng., Int. J. Min. Reclam. Environ., p.196-220. doi: 10.1080/17480930.2016.1271385 

  33. Torno, S., Torano, J., Menendez, M. and Gent, M. (2011) CFD simulation of blasting dust for the design of physical barriers. Environ. Earth Sci., v.64 p.77-83. doi: 10.1007/s12665-010-0818-6 

  34. Torano, J., Torno, S., Diego, I., Menendez, M. and Gent, M. (2009) Dust emission calculations in open pit storage piles protected by means of barriers, CFD and experimental tests. Environ. Fluid Mech., v.9 p.493-507. doi: 10.1007/s10652-009-9136-5 

  35. US EPA (2004) AERMOD Deposition Algorithms - Science Document (Revised Draft) URL:https://gaftp.epa.gov/Air/aqmg/SCRAM/models/preferred/aermod/aer_scid.pdf 

  36. US EPA (2014) AP42: Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Available at https://www.epa.gov/air-emissions-factorsand-quantification/ap-42-compilation-air-emissionsfactors#5thed (visited on 21/08/15) 

  37. US EPA (2004) AP42 section 11.19.2 Crushed stone processing and pulverized mineral processing, Available at https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-10/documents/c11s1902.pdf 

  38. US EPA (2004) AP42, Fifth Edition, Volume I Chapter 11: Mineral Products Industry. 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing, Mineral Products Industry, 8/04, 5-7. (October 2015). Available at http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf. 

  39. World Health Organization (WHO) (1999) Hazard prevention and control in the work environment: Airborne Dust, World Health Organization, (WHO/SDE/OEH/99.14). doi: 10.1093/annhyg/44.5.405 

저자의 다른 논문 :

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