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[국내논문] 활성탄 주입을 통한 퇴적물 내 소수성 유기오염물질 원위치 안정화 기술: 작동 원리
In-situ Stabilization of Hydrophobic Organic Contaminants in Sediment by Activated Carbon Amendment: Working Principles 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.27 no.1, 2022년, pp.1 - 16  

이현민 (서울대학교 건설환경공학부) ,  정지현 (서울대학교 건설환경공학부) ,  최용주 (서울대학교 건설환경공학부)

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In-situ activated carbon (AC) amendment is a promising remediation technique for the treatment of sediment impacted by hydrophobic organic contaminants (HOCs). Since its first proposal in the early 2000s, the remediation technique has quickly gained acceptance as a feasible alternative among the sci...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문은 앞으로 국내에서 이루어질 퇴적물 정화사업의 주요 후보기술 중 하나인 활성탄 이용 오염퇴적물 원위치 안정화 기술에 대하여 개괄적으로 소개하는 것을 목적으로 한다. 이 기술의 개발과 검증이 대부분 소수성 유기오염물질인 폴리염화바이페닐(polychlorinated biphenyls, PCBs), 다환방향족탄화수소(polycyclic aromatic hydro- carbons, PAHs), dichlorodiphenyltrichloroethane(DDT)와그 분해산물 등으로 오염된 퇴적물을 대상으로 이루어졌으므로, 본 논문에서는 이 기술을 소수성 유기오염물질에 대한 적용에 한정하여 논하고자 한다.
  • 본 논문은 앞으로 국내에서 이루어질 퇴적물 정화사업의 주요 후보기술 중 하나인 활성탄 이용 오염퇴적물 원위치 안정화 기술에 대하여 개괄적으로 소개하는 것을 목적으로 한다. 이 기술의 개발과 검증이 대부분 소수성 유기오염물질인 폴리염화바이페닐(polychlorinated biphenyls, PCBs), 다환방향족탄화수소(polycyclic aromatic hydro- carbons, PAHs), dichlorodiphenyltrichloroethane(DDT)와그 분해산물 등으로 오염된 퇴적물을 대상으로 이루어졌으므로, 본 논문에서는 이 기술을 소수성 유기오염물질에 대한 적용에 한정하여 논하고자 한다. 다만, 바이 오차를 포함, 활성탄 이외의 안정화제를 적용하고자 하는 시도와 이 안정화 기술의 원리를 수은을 포함한 중금속 오염퇴적물에 적용하고자 하는 시도 또한 최근 매우 활발하게 이루어지고 있음을 밝혀 둔다(Patmont et al.
  • 마지막 5장에서는 이 기술을 국내 오염퇴적물 정화에 효과적으로 활용하기 위한 앞으로의 과제에 대하여 논한다. 본 총설 논문은 활성탄 주입을 통한 소수성 유기오염물질 오염퇴적물 원위치 안정화 기술에 대하여 그 작동 원리를 중심으로 정화효율의 측면에서 논하고자 한다. 따라서, 활성탄 주입에 따른 수생태계 영향 여부, 주입한 활성탄의 유실 가능성 등도 정화효율 못지 않게 이 기술의 적용성 및 현장에서의 성패에 중요한 요인임에도 불구하고, 이들에 대해서는 추후 다른 총설 논문을 통하여 논의하는 것으로 한다.
  • 본 총설 논문은 활성탄 주입을 통한 소수성 유기오염물질 오염퇴적물 원위치 안정화 기술에 대하여 그 작동 원리를 중심으로 정화효율의 측면에서 논하고자 한다. 따라서, 활성탄 주입에 따른 수생태계 영향 여부, 주입한 활성탄의 유실 가능성 등도 정화효율 못지 않게 이 기술의 적용성 및 현장에서의 성패에 중요한 요인임에도 불구하고, 이들에 대해서는 추후 다른 총설 논문을 통하여 논의하는 것으로 한다. 또한, 본 논문에서는 해당 기술에 대해 현 시점까지 이루어진 수많은 실험실 규모 실험, 현장실증 시험, 수치해석 모델링 등의 연구를 사례별로 열거하는 것을 지양하고, 기술 개발 과정에서 발표된 핵심적인 참고문헌을 바탕으로 기술의 작동 원리에 대해 중점을 두고 논의하였다.
  • 따라서, 활성탄 주입에 따른 수생태계 영향 여부, 주입한 활성탄의 유실 가능성 등도 정화효율 못지 않게 이 기술의 적용성 및 현장에서의 성패에 중요한 요인임에도 불구하고, 이들에 대해서는 추후 다른 총설 논문을 통하여 논의하는 것으로 한다. 또한, 본 논문에서는 해당 기술에 대해 현 시점까지 이루어진 수많은 실험실 규모 실험, 현장실증 시험, 수치해석 모델링 등의 연구를 사례별로 열거하는 것을 지양하고, 기술 개발 과정에서 발표된 핵심적인 참고문헌을 바탕으로 기술의 작동 원리에 대해 중점을 두고 논의하였다.
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