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    KCI등재

    나노 FeS를 이용한 투과성반응벽체의 중금속 오염 지하수 처리에 관한 연구 = A Study on the Removal of Heavy Metals from Groundwater Using Permeable Reactive Barriers Based on Nano FeS

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    https://www.riss.kr/link?id=A104659455

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    The acid mine drainage (AMD) and landfill leachates released into the subsurface environment can result in serious
    environmental problems like soil and groundwater contamination. The AMD and the leachates of landfill were known to
    contain many heavy metals. In this study, the author assessed the reactivity and ability of the FeS coated-ALC for the
    removal of contaminants (As, Cd, Cu, Pb, Ni, Zn, Al) in AMD and leachates in landfill. The synthetic nano-FeS and
    Autoclaved Lightweight Concrete (ALC) were used as reactive materials in the permeable reactive barriers(PRBs). The
    result of batch test indicated that synthetic nano-FeS can remove 99% of heavy metals for the 1hr of reaction time except
    for As and Ni(about 90%). However, the 80% of As and Ni was removed in column 1(FeS coated-ALC). The column
    2(Ore FeS) removed more than 99% of heavy metals. The pH of the column 1 was increased from 3.51 to 6.39~6.50, and
    the pH with column 2 was increased from 3.51 to 9.20. As the result of this study, the author can surmise that the synthetic
    nano-FeS coated ALC will use as a very good reactive material of the PRBs to treat the contaminated groundwater with
    AMD and leachate of landfill
    번역하기

    The acid mine drainage (AMD) and landfill leachates released into the subsurface environment can result in serious environmental problems like soil and groundwater contamination. The AMD and the leachates of landfill were known to contain many heavy m...

    The acid mine drainage (AMD) and landfill leachates released into the subsurface environment can result in serious
    environmental problems like soil and groundwater contamination. The AMD and the leachates of landfill were known to
    contain many heavy metals. In this study, the author assessed the reactivity and ability of the FeS coated-ALC for the
    removal of contaminants (As, Cd, Cu, Pb, Ni, Zn, Al) in AMD and leachates in landfill. The synthetic nano-FeS and
    Autoclaved Lightweight Concrete (ALC) were used as reactive materials in the permeable reactive barriers(PRBs). The
    result of batch test indicated that synthetic nano-FeS can remove 99% of heavy metals for the 1hr of reaction time except
    for As and Ni(about 90%). However, the 80% of As and Ni was removed in column 1(FeS coated-ALC). The column
    2(Ore FeS) removed more than 99% of heavy metals. The pH of the column 1 was increased from 3.51 to 6.39~6.50, and
    the pH with column 2 was increased from 3.51 to 9.20. As the result of this study, the author can surmise that the synthetic
    nano-FeS coated ALC will use as a very good reactive material of the PRBs to treat the contaminated groundwater with
    AMD and leachate of landfill

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    폐금속광산과 비위생매립지로 인하여 중금속으로 오염된 지하수를 처리하기 위해 FeS를 이용한 투과성반응벽체
    (Permeable Reactive Barriers; PRBs)를 이용한다면 효과적인 결과를 보일 것으로 예상되어 FeS를 PRB 매질로 사용
    하기 위한 연구를 수행하였다. 컬럼 실험에 앞서 반응 매질들의 중금속 제거 특성을 알바보고자 합성 나노 FeS, 원
    석 FeS, 경량기포콘크리트에 대하여 96시간까지 인공중금속오염지하수와 반응을 시키는 회분식 실험을 수행하였다.
    3가지 매질 모두 pH 6 이상에서 평형을 이뤘으며, 합성 나노 FeS는 반응 1시간 이후부터 평형상태에 가까워졌다.
    중금속 제거효율은 합성 나노 FeS가 반응 1시간에 As와 Ni를 제외한 모든 중금속 제거율이 99% 이상으로 다른 매
    질에 비하여 상대적으로 빠른 제거 속도와 높은 효율을 나타내었다. 컬럼실험 결과 합성 나노 FeS로 피복된 경량기
    포콘크리트로 충진된 컬럼은 회분식 실험과 같은 결과로 나타났으며, 원석 FeS로 충진된 컬럼에서는 초반에 Ni을 제
    외한 모든 중금속이 99%이상 제거되었으나 pH는 약 9.20에서 평형을 이루었다. 본 연구에서 나타난 결과를 종합하
    였을 때 다양한 중금속으로 오염되어 있는 지하수를 처리하기 위한 방법으로 별도의 pH 조절이 필요 없는 합성 나
    노 FeS로 피복된 경량기포콘크리트를 이용한 투과성반응벽체의 적용은 매우 효과적인 것으로 판단된다.
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    폐금속광산과 비위생매립지로 인하여 중금속으로 오염된 지하수를 처리하기 위해 FeS를 이용한 투과성반응벽체 (Permeable Reactive Barriers; PRBs)를 이용한다면 효과적인 결과를 보일 것으로 예상...

    폐금속광산과 비위생매립지로 인하여 중금속으로 오염된 지하수를 처리하기 위해 FeS를 이용한 투과성반응벽체
    (Permeable Reactive Barriers; PRBs)를 이용한다면 효과적인 결과를 보일 것으로 예상되어 FeS를 PRB 매질로 사용
    하기 위한 연구를 수행하였다. 컬럼 실험에 앞서 반응 매질들의 중금속 제거 특성을 알바보고자 합성 나노 FeS, 원
    석 FeS, 경량기포콘크리트에 대하여 96시간까지 인공중금속오염지하수와 반응을 시키는 회분식 실험을 수행하였다.
    3가지 매질 모두 pH 6 이상에서 평형을 이뤘으며, 합성 나노 FeS는 반응 1시간 이후부터 평형상태에 가까워졌다.
    중금속 제거효율은 합성 나노 FeS가 반응 1시간에 As와 Ni를 제외한 모든 중금속 제거율이 99% 이상으로 다른 매
    질에 비하여 상대적으로 빠른 제거 속도와 높은 효율을 나타내었다. 컬럼실험 결과 합성 나노 FeS로 피복된 경량기
    포콘크리트로 충진된 컬럼은 회분식 실험과 같은 결과로 나타났으며, 원석 FeS로 충진된 컬럼에서는 초반에 Ni을 제
    외한 모든 중금속이 99%이상 제거되었으나 pH는 약 9.20에서 평형을 이루었다. 본 연구에서 나타난 결과를 종합하
    였을 때 다양한 중금속으로 오염되어 있는 지하수를 처리하기 위한 방법으로 별도의 pH 조절이 필요 없는 합성 나
    노 FeS로 피복된 경량기포콘크리트를 이용한 투과성반응벽체의 적용은 매우 효과적인 것으로 판단된다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 환경부, "환경백서 2007"

    2 환경부, "천연환원제에 의한 유해 화학물질 오염 토양과 지하수의 자연복원"

    3 박상원, "유기 리간드 존재하에서 FeS(S)의 중금속 제거 특성 연구" 8 (8): 411-417, 1999

    4 한정상, "오염지하수·토양의 자연정화와 위해성 평가" 한림원 3-42, 1998

    5 Edward, A.M., "Solid Waste Landfill Engineering And Design" Prentice Hall PTR 293-354, 1995

    6 Gaspar, B., "Removal of insoluble heavy metal sulfides from water" 63 (63): 1231-1234, 2006

    7 Blowes, D.W., "Passive Remediation of Groundwater Using In Situ Treatment Curtains" 46 (46): 1588-1607, 1995

    8 Brown, J.R., "Mercury Removal from Water by Iron Sulfide Minerals. An ESCA Study" 13 (13): 1142-1144, 1979

    9 Richard T.W, "Laboratory evaluation of zero-valent iron to treat water impacted by acid mine drainage" 53 (53): 715-725, 2003

    10 Georgios, B., "Laboratory evaluation of Fe0 barriers to treat acidic leachates" 19 (19): 505-514, 2006

    1 환경부, "환경백서 2007"

    2 환경부, "천연환원제에 의한 유해 화학물질 오염 토양과 지하수의 자연복원"

    3 박상원, "유기 리간드 존재하에서 FeS(S)의 중금속 제거 특성 연구" 8 (8): 411-417, 1999

    4 한정상, "오염지하수·토양의 자연정화와 위해성 평가" 한림원 3-42, 1998

    5 Edward, A.M., "Solid Waste Landfill Engineering And Design" Prentice Hall PTR 293-354, 1995

    6 Gaspar, B., "Removal of insoluble heavy metal sulfides from water" 63 (63): 1231-1234, 2006

    7 Blowes, D.W., "Passive Remediation of Groundwater Using In Situ Treatment Curtains" 46 (46): 1588-1607, 1995

    8 Brown, J.R., "Mercury Removal from Water by Iron Sulfide Minerals. An ESCA Study" 13 (13): 1142-1144, 1979

    9 Richard T.W, "Laboratory evaluation of zero-valent iron to treat water impacted by acid mine drainage" 53 (53): 715-725, 2003

    10 Georgios, B., "Laboratory evaluation of Fe0 barriers to treat acidic leachates" 19 (19): 505-514, 2006

    11 George, T., "Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues" McGRAW HILL 3-22, 1993

    12 Khan, S, "Influence of lead and cadmium on the growth and nutrient concentration of tomato (Lycopersicum esculentum) and egg-plant (Solanum melongena)" 74 (74): 387-394, 1983

    13 David, L.N., "Handbook of Groundwater Remediation Using Permeable Reactive Barriers" Elsevier Science 19-37, 2002

    14 Butler, E.C, "Effects of Solution Composition and pH on the Reductive Dechlorination of Hexachloroethane by Iron Sulfite" 32 (32): 1276-1284, 1998

    15 EPA, "Cost analyses for selected groundwater cleanup projects : Pump and Treat system and Permeable Reactive Barriers, Soild Waste and Emergency Response (5102G)" United States Environmental Protection Agency 2001

    16 Donald, M.K., "Applied Wetland Science and Techanology" Lewis Publishers 241-280, 1994

    17 Moigmard, M.S., "Adsorption of calcium at the zinc sulphide-water interface" 30 (30): 733-740, 1977

    18 James, R.O, "Adsorption of Zinc(II) at the Cinnabar (HgS)/H2O Interface" 157-164, 1975

    19 Gupta, V.K., "Adsorption of As(III) from aqueous solutions by iron oxide-coated sand" 288 (288): 55-60, 2005

    20 Gaudin, A.M., "Activation and Deactivation of Sphalerite with Ag and CN Ions" 203 : 65-69, 1957

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    2013-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
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    2000-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    학술지 인용정보
    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.3 0.3 0.35
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.35 0.36 0.568 0.05
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