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지하수역산모델링 기법을 이용한 지하수 오염 위해성 평가 모델 개발
길민경(Minkyeong Gil),문희선(Heesun Moon),이은희(Eunhee Lee) 대한지질학회 2021 대한지질학회 학술대회 Vol.2021 No.10
비소는 국내 대표적인 지하수 및 토양 오염물질로 알려져 있다. 최근 중금속으로 오염된 토양에 적용하기 위한 안정화제를 개발하는 연구가 활발히 진행되어왔으나, 대부분의 기존 연구들은 안정화 효율을 극대화하기 위하여 분말상의 안정화제를 대상으로 이루어져 실제 현장에 적용하는데 제약이 있었다. 본 연구에서는 수계 및 토양 내 비소 제거에 효과적인 흡착제로 널리 알려진 이중층수산화물(Layered double hydroxide, LDH)을 안정화제로 사용하였다. 100 mesh를 통과한 분말상의 LDH (P-LDH)와 친환경소재인 전분을 바인더를 사용하여 실제 현장에 적용가능한 직경 5~6 mm 내외의 입상 LDH (B-LDH)를 제조하였다. 두 종류의 안정화제들에 대하여 비소 흡착능과 용출저감 효율을 규명하는 실내 실험을 수행하였으며, 안정화제 특성규명을 위하여 X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Scanning electron microscope (SEM) 그리고 Brunauer-Emmett-Teller (BET) 분석들을 수행하였다.
비소오염토양에서 반복적인 Redox 환경 변화가 토양 미생물 군집과 비소 및 철의 순환에 미치는 영향
박수진,김상현,정현용,장선우,문희선,남경필,Park, Sujin,Kim, Sanghyun,Chung, Hyeonyong,Chang, Sun Woo,Moon, Heesun,Nam, Kyoungphile 한국지하수토양환경학회 2020 지하수토양환경 Vol.25 No.1
In a redox transition zone, geochemical reactions are facilitated by active bacteria that mediate reactions involving electrons, and arsenic (As) and iron (Fe) cycles are the major electron transfer reactions occurring at such a site. In this study, the effect of repetitive redox changes on soil bacterial community in As-contaminated soil was investigated. The results revealed that bacterial community changed actively in response to redox changes, and bacterial diversity gradually decreased as the cycle repeated. Proportion of strict aerobes and anaerobes decreased, while microaerophilic species such as Azospirillum oryzae group became the predominant species, accounting for 72.7% of the total counts after four weeks of incubation. Bacterial species capable of reducing Fe or As (e.g., Clostridium, Desulfitobacterium) belonging to diverse phylogenetic groups were detected. Indices representing richness (i.e., Chao 1) and phylogenetic diversity decreased from 1,868 and 1,926 to 848 and 1,121, respectively. Principle component analysis suggests that repetitive redox fluctuation, rather than oxic or anoxic status itself, is an important factor in determining the change of soil bacterial community, which in turn affects the cycling of As and Fe in redox transition zones.