$\require{mediawiki-texvc}$

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.

[국내논문] 안정화제로 사용된 황산칼슘비료의 물리적 형태에 따른 토양 비소 및 수은의 안정화와 식물체 전이특성
Transfer of Arsenic and Mercury from Stabilized Farmland Soil to Lettuce using Calcium Sulfate Fertilizer with Different Physical Properties as a Stabilizing Agent 원문보기

자원환경지질 = Economic and environmental geology, v.56 no.5, 2023년, pp.619 - 628  

고일하 (환경기술정책연구원 (NeLab)) ,  권요셉 (환경기술정책연구원 (NeLab)) ,  이민현 (환경기술정책연구원 (NeLab)) ,  김정은 (환경기술정책연구원 (NeLab)) ,  박소영 (환경기술정책연구원 (NeLab)) ,  고주인 (한국광해광업공단 기술연구원) ,  지원현 (호서대학교 일반대학원 에너지기후환경융합기술학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 토양 내 비소 및 수은의 안정화제로 황산칼슘비료의 적용 가능성을 검토하였다. 아울러 황산칼슘비료의 물리적 특성(입자상, 미분상, 용액상)에 따른 비소 및 수은의 안정화 특성을 상추 재배 포트실험으로 비교?검토하였다. 34일 간의 상추재배를 통해 확인한 비소 및 수은의 전이감소 효과는 대체적으로 70% 이상인 것으로 나타나 안정화제로서의 적용성을 확인하였다. 다만, 용액상 안정화제 처리조건에서 성장한 상추의 생체량은 대조구의 46% 수준으로 가장 낮았는데, 이는 안정화제로부터 유래된 영양물질의 유효도가 극단적으로 높아 오히려 식물체 성장을 저해한 것으로 판단되었다. 토양 내 비소 및 수은의 분획특성 확인결과 수은에서만 존재형태의 변화가 크게 나타났다. 수은은 안정화 처리된 토양에서 원소수은의 감소와 잔류형/황화물 형태의 증가가 확인되었는데, 이러한 경향은 용액상 > 미분상 > 입자상의 순서로 나타났다. 본 연구를 통해 대형 교반장비의 진입이 어려운 농경지에서는 용액상 처리제의 살포만으로 안정화 효과를 얻을 수 있음을 확인하였다. 다만, 높은 영양물질 유효도로 인해 염해토양의 특성을 보일 수 있으므로, 투여량 조절을 통해 농작물 위해를 사전 제어할 필요가 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we investigated the feasibility of calcium sulfate fertilizer as a stabilizing agent for As and Hg contaminated farmland soil and its stabilization characteristics in 3 different physical forms (particulate, powder, and solution) through a pot experiment including 34 days of lettuce g...

Keyword

참고문헌 (35)

  1. Beesley, L., Inneh, O.S., Norton, G.J., Moreno-Jimenez, E., Pardo,?T., Clemente, R. and Dawson, J.J.C. (2014) Assessing the?influence of compost and biochar amendments on the mobility?and toxicity of metals and arsenic in a naturally contaminated?mine soil. Environ. Pollut., v.186, p.195-202. doi: 10.1016/j.envpol.2013.11.026? 

  2. Bothe, J.V. and Brown, P.W. (1999) Arsenic immobilization by?calcium arsenate formation. Environ. Sci. Technol., v.21, p.3806-3811. doi: 10.1021/es980998m? 

  3. Brady, N.C. and Weil, N.N. (2014) Elements of the nature and?properties of soils. Person Education Limited, p.361-364.? 

  4. Clifford, M.J., Hilson, G.M. and Hodson, M.E. (2010) Tin and?mercury. In Hooda, P.S.(ed.) Trace elements in soils, John Wiley?and Sons, Ltd., 506p. doi: 10.1002/9781444319477.ch21? 

  5. Cundy, A.B., Hopkinson, L. and Whitby, R.L.D. (2008) Use of iron-based technologies in contaminated land and groundwater?remediation: A review. Sci. Total Environ., v.400, p.42-51. doi: 10.1016/j.scitotenv.2008.07.002? 

  6. Enaime, G., Bacaoui, A., Yaacoubi, A. and Lubken, M. (2020)?Biochar for wastewater treatment-Conversion technologies and?applications. Appl. Sci., v.10, p.1-29. doi: 10.3390/app10103492? 

  7. Fellet, G., Marchiol, L., Vedove G.D. and Peressotti, A. (2011)?Application of biochar on mine tailings: Effects and perspectives?for land reclamation, Chemosphere, v.83, p.1262-1267. doi: 10.1016/j.chemosphere.2011.03.053? 

  8. He, H., Tam, N.F.Y., Yao, A., Qiu, R., Li, W.C. and Ye, Z. (2017)?Growth and Cd uptake by rice (Oryza sativa) in acidic and Cd-contaminated paddy soils amended with steel slag. Chemosphere,?v.189, p.247-254. doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.09.069? 

  9. Huang, M., Zhu, Y., Li, Z., Huang, B., Luo, N., Liu, C. and Zeng, G.?(2016) Compost as a soil amendment to remediate heavy metal-contaminated agricultural soil: Mechanisms, efficacy, problems,?and strategies, Water Air Soil Pollut., v.227, p.359. doi: 10.1007/s11270-016-3068-8? 

  10. Jung, M.C., Kim, N.K. and Kim, H.K. (2009) Evaluation of?environmental contamination and chemical speciation of?mercury in tailings and soils from abandoned metal mines in?Korea. J. Korean Society for Geosystem, v.46, p.228-238.? 

  11. Kabata-Pendias, A. (2011) Trace elements in soils and plants. CRC?Press, Boca Raton, London, New York, 307p.? 

  12. Kim, M.S., Min, H.G., Lee, B.J., Chang, S.I., Kim, J.G., Koo, N.I.,?Park, J.S. and Bak, (2014) The applicability of the acid mine?drainage sludge in the heavy metal stabilization in soils. Korean?J. Environ. Agric., v.33, p.78-85. doi: 10.5338/KJEA.2014.33.2.78? 

  13. Kim, M.S., Park, M.J., Yang, J.H. and Lee, S.H. (2019) Human?health risk assessment for toxic trace elements in the Yaro mine?and reclamation options. Int. J. Environ. Res. Public Health, v.16, 5077. doi: 10.3390/ijerph16245077? 

  14. Koh, I.H., Kwon, Y.S., Moon, D.H., Ko, J.I. and Ji, W.H. (2020)?A feasibility assessment of CMDS (coal mine drainage sludge)?in the stabilization of mercury contaminated soil in mine area.?J. Soil Groundwater Environ., v.25, p.53-61. doi: 10.7857/JSGE.2020.25.1.053? 

  15. Ko, M.S., Kim, J.Y., Park, H.S. and Kim, K.W. (2015) Field?assessment of arsenic immobilization in soil amended with iron?rich acid mine drainage sludge. J. Clean Prod., v.108, p.1073-1080. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.06.076? 

  16. KOMIR(Korea Mine rehabilitation and Mineral Resources Corp.)?(2022) Guidebook : Mine Rehabilitation Technology in Korea. 

  17. Kumar, A., Bhattacharya, T., Shaikh, W.A., Chakraborty, S., Owens,?G. and Naushad, M. (2022) Valorization of fruit waste-based?biochar for arsenic removal in soils, Environ. Res., v.213, 113710. doi: 10.1016/j.envres.2022.113710? 

  18. Kumpiene, J., Lagerkvist, A. and Maurice, C. (2008) Stabilization of?As, Cr, Cu, Pb and Zn in soil using amendments - a review. Waste?Manage., v.28, p.215-225. doi: 10.1016/j.wasman.2006.12.012? 

  19. Lechler, P.J., Miller, J.R., Hsu, L.C. and Desilets, M.O. (1997)?Mercury mobility at the Carson river superfund site, west-central?Nevada, USA: interpretation of mercury speciation data in mill?tailings, soils, and sediments. J. Geochem. Explor., v.58, p.259-267. doi: 10.1016/S0375-6742(96)00071-4? 

  20. Lee, J.M. (2013) Vegetable sciences crop details. Hyangmoonsa,?334p.? 

  21. Lee, M.H. and Jeon, J.H. (2010) Study for the stabilization of?arsenic in the farmland soil by using steel making slag and?limestone. Econ. Environ. Geol., v.43, p.305-314.? 

  22. Lim, J.E., Moon, D.H., Kim, W.R., Yang, J.E., Lee, S.S. and Ok,?Y.S. (2015) Heavy metal stabilization in soils using waste?resources - A critical review. J. Appl. Biol. Chem. v.58, p.157-174. doi: 10.3839/jabc.2015.027? 

  23. MFDS (Korea Ministry of Food and Drug Safety) (2022) Korean?Food Standards Codex.? 

  24. Moon, D.H., Dermtas, D. and Menounou, N. (2004) Arsenic?immobilization by calcium-arsenic precipitates in lime treated?soils. Sci. Total Environ., v.330, p.171-185.? 

  25. Moon, D.H., Wazne, M., Cheong, K.H., Chang, Y.Y., Baek, KT.,?Ok, Y.S. and Park, J.H. (2015) Statbilization of As-, Pb-, and Cu-contaminated soil using calcined oyster shells and steel slag.?Environ. Sci. Pollut. Res., v.22, p.11162-11169. doi: 10.1007/s11356-015-4612-6? 

  26. NIAST(National Institute of Agricultural Science and Technology)?(2000) Methods for Soil and Plant Analysis.? 

  27. NIER(National Institute of Environmental Research) (2022) Korea?standard methods for soil analysis.? 

  28. Park, J.D. and Zheng, W. (2012) Human exposure and health effects?of inorganic and elemental mercury. J. Prev. Med. Public Health,?v.45, p.344-352. doi: 10.3961/jpmph.2012.45.6.344? 

  29. Piao, H. and Bishop, P.L. (2006) Stabilization of mercury-containing?wastes using sulfide. Evviron. Pollut., v.139, p.498-506. doi: 10.1016/j.envpol.2005.06.005? 

  30. Pierzynski, G.M., Sims, J.T. and Vance, G.F. (1994) Soils and?environmental quality. Lewis Publishers, Boca Raton, Ann?Arbor, London, Tokyo, 181p.? 

  31. Saniewska, D. and Beldowska, M. (2017) Mercury fractionation in?soil and sediment samples using thermo-desorption method.?Talanta, v.168, p.152-161. doi: 10.1016/j.talanta.2017.03.026? 

  32. Tack, F.M.G. and Bardos, P. (2020) Overview of soil and?groundwater remediation. In Ok, Y.S., Rinklebe, J., Hou, D.,?Tsang, D.C.W., and Tack, F.M.G. (ed) Soil and Groundwater?Remediation Technologies, CRC Press, 7p.? 

  33. Wenzel, W.W., Kirchbaumer, N., Prohaska, T., Stingeder, G., Lombi,?E. and Adriano, D.C. (2001) Arsenic fractionation in soils using?an improved sequential extraction procedure. Anal. Chim. Acta,?v.436, p.309-323. doi: 10.1016/S0003-2670(01)00924-2? 

  34. Xu, J., Bravo, A.G., Lagerkvist, A., Bertilsson, S., Sjoblom, R. and?Kumpiene, J. (2015) Source and remediation techniques for?mercury contaminated soil. Environ. Int., v.74, p.42-53. doi: 10.1016/j.envint.2014.09.007? 

  35. Zhu, X., Qi, X., WAng, H., Shi, Y., Liao, T., Li, Y., Liu, C. and?Wang, X. (2014) Characterization of high-arsenic sludge in copper?metallurgy plant. In Carpenter, J.S., Bai, C., Hwang, J.Y., Ikhmayies,?S., Li, B., Monteiro, S.N., Peng, Z., and Zhang, M.(ed.)?Characterization of minerals, metals, and materials 2014. John?Wiley & Sons, Inc., p.173-184. doi: 10.1002/9781118888056.ch21? 

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

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