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      • 농업용 저수지에 적합한 생태융합형 접촉산화시스템 소개

        최선화 ( Sunhwa Choi ),김흥섭 ( Heungseop Kim ),예한희 ( Hanhee Ye ),이태호 ( Taeho Lee ) 한국농공학회 2015 한국농공학회 학술대회초록집 Vol.2015 No.-

        최근 이상기후 및 유역 내 오염원 증가로 농업용 저수지의 수질오염이 날로 증가하고 있으며, 특히 하절기에는 수량 감소와 함께 녹조의 대량 발생으로 악취, 물고기 폐사 등이 발생하고 있다. 국내 농업용 저수지는 대부분이 소규모이며, 연중 수량 변동이 심하고, 유역배율이 작아 태생적으로 수질오염에 취약한 구조로 되어 있다. 특히 농업용 저수지는 도시 근교나 농촌지역에 많이 위치하고 있어 유역 내 축산농가나 미처리 생활하수에 의해 유기물 및 영양염류에 의한 수질오염도가 높다. 이러한 고농도의 유기물, TN, TP를 처리하기 위하여 농어촌연구원과 수생태복원(주)에서는 공동으로 친환경 수처리시설인 생태융합형 접촉산화시스템을 개발하였다. 생태융합 접촉산화시스템은 유입수의 유기물과 인(P) 저감을 목표로 접촉산화 수로식을 개발하였고, 호소 수변 만곡부의 녹조제거 및 수환경 개선을 목적으로 생태융합 접촉산화부도를 개발하였다. 생태융합 접촉산화시스템는 Fig. 1과 같이 상부 식생과 수로 내의 섬유상 끈상 미생물 접촉재를 이용하여 오염수가 수로를 흐르면서 침전, 여과, 흡착, 산화, 흡수 등 물리학적, 화학적, 생물학적 원리를 이용하여 유기물과 질소, 인을 제거하는 융복합 기술이다. 본 시스템의 특징은 첫째, 컴팩트한 수로식시공으로 부지 활용성 최대화 둘째, 상부 식생적용으로 친환경적 경관 창출 셋째, 자연 식생과 인공적 재료인 미생물접촉재의 유기적 결합으로 유기물과 인에 대한 처리효율 향상 넷째, 탈착식 식생적용으로 겨울철 고사 식물체에 대한 유지관리 용이 다섯째, 인공습지, 침강지에 비해 소요 면적이 작고 고효율 처리 가능 여섯째, 미생물 접촉재(메디아) 교체가 필요 없어 반영구적 사용이 가능 일곱째, 스마트 운영관리기술 적용으로 무인원격 운전이 가능하여 유지관리가 용이하다는 장점이 있다. 현재 경기도 시흥시에 소재하고 있는 매화저수지에 현장 Test-bed를 구축하여 설계인자별 수질정화효율을 평가하고 있다.

      • 농업용저수지 오염퇴적물의 유형 특성

        이진경 ( Jinkyung Lee ),도효석 ( Hyo Seok Do ),김재연 ( Jaeyeon Kim ),예한희 ( Hanhee Ye ),이태호 ( Taeho Lee ) 한국농공학회 2015 한국농공학회 학술대회초록집 Vol.2015 No.-

        수질을 오염시키는 많은 물질은 입자상태의 물질에 흡착되어 수체의 바닥에 퇴적되었다가 수층의 환경변화나 퇴적물 내의 물리·화학적 변화에 따라 다시 수층으로 이동하기 때문에 오염물질의 유입을 중지한 후에도 수질 개선이 쉽게 나타나지 않는다. 오염퇴적물 관리는 오염퇴적물로 인해 발생할 수 있는 악영향을 예방 또는 최소화하기 위한 전반적 활동으로 오염퇴적물의 분포 및 특성을 정확히 파악하고, 수질 및 인간을 포함한 생물에 미치는 영향분석, 오염퇴적물에 대한 용출 제어나 퇴적물 내 오염물질 제거 등의 적합한 정화방법 및 기술개발을 통해 퇴적물에 대한 종합적이고 적절한 관리 필요하다. 농업용 저수지중 69.4 %가 설치된지 50년 이상이며, 51.7 %가 1945년 이전에 설치된 저수지로 전반적으로 국내 농업용 저수지가 상당히 노후화되어 있어 퇴적물의 오염도가 심각할 것으로 사료되며, 본 연구에서는 국내 농업용 저수지의 오염퇴적물의 적절한 관리를 위하여 퇴적물의 유형과 특성을 확인하였다. 본 연구에서 농업용 저수지를 오염원별로 퇴적물의 특성을 확인한 결과, 생활계 오염원의 경우 설치 경과년수가 1970년대 이전, 유효저수량이 1,000(천m<sup>3</sup>)이하인 저수지의 경우, 각 항목의 평균결과 강열감량이 10.7 %(6.5 ~ 12.9 %)이며, 총질소 3,198.9 mg/kg(689.9 ~ 5,949.0 mg/kg), 총인 1,322.0 mg/kg(621.0 ~ 1,983.1 mg/kg)으로 나타났다. 또한 설치 경과년수가 1970년대 이전, 유효저수량이 1,000(천m<sup>3</sup>)이상인 저수지의 경우, 각 항목의 평균결과 강열감량이 9.4 %(5.8 ~ 14.2 %)이며, 총질소 4,680.0 mg/kg(361.6 ~ 17,720 mg/kg), 총인 1,158.1 mg/kg(538.3 ~ 2,363.9 mg/kg)으로 나타났으며, 설치 경과년수가 1970년대 이후인 저수지의 경우, 각 항목의 평균결과 강열감량이 10.1 %이며, 총질소 2,286.8 mg/kg, 총인 1,233.4 mg/kg으로 나타났다. 연구대상 저수지가 축산계 오염원의 경우, 설치 경과년수가 1970년대 이전, 유효저수량이 1,000(천m<sup>3</sup>)이하인 저수지의 경우, 각 항목의 평균결과 강열감량이 11.2 %(9.4 ~ 12.6 %)이며, 총질소 3,725.7 mg/kg(1,832.8 ~ 7,978.6 mg/kg), 총인 1,530.5 mg/kg(878.3 ~ 2,119.6 mg/kg)으로 나타났다. 또한 경과년수가 1970년대 이전, 유효저수량이 1,000(천m<sup>3</sup>)이상인 저수지의 경우, 각 항목의 평균결과 강열감량이 10.6 %(4.5 ~ 16.0 %)이며, 총질소 3,734.2 mg/kg(211.0 ~ 6,844.6 mg/kg), 총인 1,283.1 mg/kg(632.9 ~ 1,876.3 mg/kg)으로 나타났고, 설치 경과년수가 1970년대 이후인 저수지의 경우, 각 항목의 평균결과 강열감량이 9.4 %이며, 총질소 3,010.1 mg/kg, 총인 1,446.1 mg/kg으로 나타남을 확인할 수 있었다.

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