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      • MICP 토착미생물과 산업폐기물을 이용한 고화제가 오염토양 정화시 중금속에 미치는 영향에 관한 연구

        안현규 ( Hyeon Kyu An ),김준하 ( Joon-ha Kim ),윤성열 ( Seong Yeol Yun ),안정원 ( Jeong Won An ),이재영 ( Jai-young Lee ) 한국폐기물자원순환학회(구 한국폐기물학회) 2017 한국폐기물자원순환학회 추계학술발표논문집 Vol.2017 No.-

        중금속으로 오염된 토양과 광미는 지하수 및 생태계에 추가적으로 피해를 발생시킨다. 이러한 독성 금속의 축적은 식물의 성장억제 및 인체의 발달이상, 발암과 같은 다양한 질병의 원인이 된다. 오염된 토양에서 중금속을 정화하는 방법으로는 고형화/안정화, 토양세척, 토양경작법 등과 같이 다양한 방법이 있다. 하지만 부지 및 오염특성에 따라 적절한 방법을 사용해야 한다. 적절한 방법 중 하나는 오염된 토양의 고형화/안정화이다. 본 연구의 목적은 오염된 토양 및 광미 내 존재하고 있는 중금속을 고형화/안정화 공법을 적용하여 정화하는 방법을 제안하는데 있다. 본 연구에서는 오염토양 내 중금속을 고형화/안정화 시키고 강도 증진을 위해 MICP 토착미생물과 산업폐기물인 굴패각, 폐석고를 배합하여 고화제로 사용하였다. 국내의 중금속 오염토양과 광미에서 MICP 토착미생물을 분리하였고 균체 지방산 분석을 통하여 동정을 진행하였다. 각각의 시료에서 분리한 균주를 동정한 결과 가장 많이 유사성을 보이는 균주는 Brevibacillus centrosporus 와 Bacillus megaterium 이었다. 또한 MICP 토착미생물의 최적 성장 조건을 도출하였으며, 산업폐기물과 MICP 토착미생물의 최적 배합비를 적용한 공시체의 일축압축강도 분석을 진행하였다. 그 결과 28일 경과 후 일축압축강도는 미국 EPA 폐기물처리 표준 기준을 만족하였으며, 위해성 평가를 위한 TCLP, SPLP 분석 결과 미국 EPA 기준을 만족하였다.

      • 오염된 준설퇴적물의 열수가압탄화 시 중금속 거동 및 처리 특성 변화

        안현규 ( Hyeon-kyu An ),윤성열 ( Seong-yeol Yun ),김종빈 ( Jong Bin Kim ),고병오 ( Byeong Oh Ko ),이재영 ( Jai-young Lee ) 한국폐기물자원순환학회(구 한국폐기물학회) 2018 한국폐기물자원순환학회 추계학술발표논문집 Vol.2018 No.-

        산업활동의 증가로 인해 대량의 오염물질이 국내의 하천 및 호소로 유입되고 있다. 유입된 오염물질은 입자상 물질에 부착되어 퇴적물의 형태로 축적되었다가 다양한 환경요인에 의해 재유출되어 수생태계에 악영향을 미치고 있다. 매년 국내에서는 하천 및 호소 등의 생태 복원 사업으로 인해 준설된 퇴적물이 기하급수적으로 증가하고 있으나 이에 대한 기초자료 부족 및 오염 정화 관리 기준이 미미한 실정이다. 보통 국내 준설퇴적물은 폐기물로 분류되어 외해에 투자하거나 육상매립용 토양으로 처리되었으나, 2012년 런던협약 등 퇴적물에 대한 국제조약으로 인해 해양투기가 금지되어 준설퇴적물의 활용 및 처리가 쉽지 않다. 현재 오염된 준설퇴적물은 안정화제 살포, 토양세척, 열처리 방법 등 처리를 위한 다양한 방법이 개발되고 있으나, 준설퇴적물의 재활용률은 미흡한 실정이다. 열처리 방법 중 열수가압탄화반응은 수분함량 높은 폐기물에 적용하여 처리하는 기술로 수분함량이 높아 처리가 용이하지 않은 오염된 준설퇴적물을 처리하는데 효율적이라고 사료된다. 따라서 본 연구에서는 오염된 준설퇴적물의 열수가압탄화 시 생성된 탄화물의 중금속 거동 및 물성 변화에 대하여 확인하고자 한다. 이를 위해 오염된 준설퇴적물을 다양한 온도에서 탄화시켜 탄화물을 생성하였고, 생성된 탄화물의 물리·화학적 특성 변화를 통해 오염된 준설퇴적물의 열수가압탄화 시 처리 가능성을 평가하였다. 사사: 이 논문은 환경부의 폐자원에너지화 전문인력 양성사업으로 지원되었습니다.

      • KCI등재

        오염준설토의 중금속 안정화를 위한 Hydrothermal Reaction의 최적 조건 도출

        이선주,안현규,조우리,김수희,이재영,Lee Sun-Ju,An Hyeon-Kyu,Cho Woori,Kim Su-Hee,Lee Jai-Young 한국지하수토양환경학회 2024 지하수토양환경 Vol.29 No.1

        Hydrothermal Reaction (HTR) was applied for the stabilization of contaminated soil with heavy metals, and then the test determined the optimal conditions for HTR. After HTR, the concentration of heavy metals in the contaminated soil increased. However, it was observed that the leachability potential significantly decreased as determined by TCLP and SPLP tests. This decrease was attributed to a decline in fractions 1-2 and an increase in fractions 3-4 as revealed by sequential extraction procedure. Due to the mineralogical characteristics of the dredged soil, distinct changes were not evident in the five-stage fraction. Therefore, it is deemed necessary to understand the chemical and mineralogical characteristics of the target soil for HTR application in order to selectively address contaminants. Comparison among operating conditions determined the optimal condition to be at 240℃ for one hour.

      • KCI등재

        칼슘 벤토나이트-모래 혼합차수재의 투수 및 구조 특성에 관한 연구

        윤성열(Seong Yeol Yun),안현규(Hyeon Kyu An),오민아(Minah Oh),이재영(Jai-Young Lee) 한국지반신소재학회 2019 한국지반신소재학회 논문집 Vol.18 No.2

        본 연구에서는 칼슘 벤토나이트를 차수재로 활용하기 위해 칼슘 벤토나이트-모래 혼합물의 투수특성 및 구조를 평가하였다. 본 연구에서는 칼슘 벤토나이트와 모래에 대한 기본적인 물리·화학적 특성 분석, 다짐시험, 투수시험 및 전자주사현미경 분석(SEM)을 진행하였다. 칼슘 벤토나이트의 혼합 비율이 증가함에 따라 칼슘 벤토나이트-모래 혼합물의 건조 밀도, 투수계수는 낮아지고 최적함수비는 증가하였다. 특히, 전자주사현미경 분석은 칼슘 벤토나이트의 비율이 증가함에 따라 칼슘 벤토나이트내 몬모릴로나이트의 면적이 증가하는 것을 확인하였다. 결론적으로, 칼슘 벤토나이트의 혼합비가 40% 이상일 때 매립시설의 차수재 조건(1.0×10<SUP>-7</SUP>cm/sec 이하)을 만족하였다. 본 연구는 차수재로 칼슘 벤토나이트의 이해도를 향상시킬 수 있다. 칼슘 벤토나이트는 40% 이상 혼합 시 나트륨 벤토나이트 7%와 비슷한 투수 특성을 나타낸다. 따라서 칼슘 벤토나이트는 차수재로써 활용이 가능하다. This study was intended to evaluate the water permeability and structure for calcium bentonite-sand mixtures to utilize calcium bentonite as a liner. This study conducted physico-chemical properties tests, compaction tests, permeability test and Scanning Electron Microscopy analysis (SEM) analysis. It was found the higher the ratio of calcium bentonite, the lower the dry density with coefficient of permeability, and the higher the optimum moisture content. In particular, SEM analysis was found the higher the ratio of calcium bentonite, the higher the area of the montmorillonite particles. In conclusion, the optimum coefficient of permeability that finds the landfill liner condition (must be less than 1 × 10<SUP>-7</SUP> cm/sec) was obtained when the ratio of calcium bentonite was 40% or higher. These findings may improve the understanding of the calcium bentonite as a liner. Calcium bentonite shows a similar permeability to sodium bentonite 7% when mixed at 40% or more. Therefore, it is considered that calcium bentonite can be utilized as a liner.

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