[환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거

 1  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-1
 2  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-2
 3  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-3
 4  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-4
 5  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-5
 6  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-6
 7  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-7
 8  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-8
 9  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-9
 10  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-10
 11  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-11
 12  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-12
 13  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-13
 14  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-14
 15  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-15
 16  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-16
 17  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-17
 18  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-18
 19  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-19
 20  [환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거-20
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
자료 다운로드  네이버 로그인
소개글
[환경생태공학]식물을 이용하여 삼보광산의 납, 아연 제거에 대한 자료입니다.
목차
Ⅰ 서론

1-1. 설계 배경
1-2. 설계목표

Ⅱ 본론

2-1. 문제점
2-2. 설계기본개념
2-3. 식물정화를 사용하기 위한 식물식생 조사
2-4. 설계지역 조사

Ⅲ 설계

3-1. 설계범위
3-2. 구역별 설계 사항
3-3. 수질정화시설
3-4. 토양정화시설

Ⅳ 결론

4-1. 수질정화
4-2. 토양정화

Ⅴ 결론 및 후기

참고문헌
본문내용
Ⅰ 서론

1-1. 설계 배경

국내 광산은 1920-1930 년대에 본격적으로 개발되기 시작하였다. 하지만 1990년대 이후부터 대부분의 광산이 광량 고갈 및 국제자원가격 하락으로 인한 채산성 악화로 거의 대부분의 광산이 폐광되었다. 이들 폐광산들은 환경보호 조치 등 사후 처리가 되지 않은 상태로 방치되어 있어 토양과 수질 등 환경적으로 악영향을 미치고 있다.
폐광산의 주요오염원으로는 갱내수, 폐광석, 광미에 의한 것이다. 갱내수는 지하수 또는 지표수가 갱내로 유입되어 생성되고, 배수관이나 균열부를 따라 지표로 배출된다. 갱내수에는 주변 모암과 광화대와의 화학반응으로 중금속원소가 용해되어 있을 수 있고, 그 양은 주변 모암과 광화대에 함유되어 있는 중금속 원소의 함량에 따라 다르다. 즉, 황철석(FeS2)과 같은 황화광물이 함유되어 있을 때 대기 중의 산소와 물과 반응하여 산성배수가 형성된다. 이러한 산성배수는 중금속을 용해하여 중금속의 유동성을 증대시켜, 주변 토양, 지표수, 지하수를 오염시키고 있다.
폐광석은 비교적 광석광물을 많이 함유하고 있지 않은 암석으로, 주로 광산주변 계곡, 산록이나 사방댐에 적치되어 있다. 중금속을 함유하고 있는 광물의 종류, 광물의 상대적인 양적 차이, 폐광석이 적치된 장소(예, 계곡, 산등성), 강우량, 주변 수리지질, 광산유형 등은 중금속의 오염정도와 분포에 영향을 미친다.
광미는 제련광정에서 광체로부터 분리된 모래나 실트 입자 크기를 가진 광산 폐기물이고 광산주변 계곡이나 산록에 버려지거나 광미댐에 적치된다. 비록 광미가 폐광석보다 적은 양의 광석광물을 함유하고는 있지만, 버려지는 양이 많고 입자크기가 작아 물과 산소와의 반응성이 크므로 광석광물의 안정성이 취약하다.
참고문헌
허선희, 식물재배정화법을 이용한 폐광산 토양내 중금속 제거 연구, 건국대학교 대학원, 2008
김인, 도시해석, 푸른길, 2006
김준호, 수종 초본식물의 중금속 내성에 대한 연구, Korean J. Ecol. 1995, 1 8(1), pp. 147~156
정명채, 삼보 Pb-Zn 광산 주변 지구화학적 환경의 중금속 오염, 1998
김조규 외 4명, 휴•폐광산 지역 오염토양의 phytoremediation을 위한 식물자원 검색, 1999
윤정옥 외 1명, 식물의 납과 아연의 내성에 관한 유전현상, 1992
강창수, 폐광산 토양, 유출수 및 식물의 중금속 오염과 phytoremediation을 위한 식물, 2007, 경희대학교 대학원
정명채 외 1명, 삼보 연-아연광산 주변 농경지에서의 중금속함량의 계절적 변화와 환경오염, 1998
옥용식 외 5명, 광산 인근 토양의 중금속 오염에 따른 식물정화기술의 적용성 탐색, 2003
정기채 외 2명, 아연광산 인근지역 야생식물중의 중금속 함량 조사, 1993
임길재, 폐탄광 광산배수 자연정화시설 정화효율성 평가 사례 연구, 2002, 한국자원공학회지 Vol. 30, No.2, pp. 112-118
정용호, 폐광지역 생태적 복구방안, 2008 광해방지심포지엄
서상우 외 3명, 폐광산 주변 토양의 Zn, Cu, Pb의 함량 및 식물체내 축적, 2005)
조도순 외 1명, 수종 초본식물의 중금속 내성에 대한 연구, Korean J. Ecol. 18(1) pp. 147~156, 1995
조문철 외 4명, 식물을 이용한 납(Pb) 제거, 한국환경과학회지 제 10권, 제 4호, 2001, pp.269~273
김인성 외 3명, Effects of Lead on Bioaccumulation Patterns and the Ecophysiological Response in Monochoria korsakowi, 한국식물학회, 2008.7, 제51권 제4호, pp.284~290
정구복 외 2명, 토양중 카드뮴과 납의 phytoextraction을 위한 식물재배 연구, 2000, 한국환경공학회지, 제 19권 제3호,pp.217~221
백경화 외 5명,Distribution of Heavy Metal Content in Plants and Soil from a Korean Shooting Site, 한국생태학회지, 2004, 제 27권 4호, pp.231~237
김경웅 외 10명, 토양오염복원기술, 신광문화사, 2006
,이현경, Eco-mine planning & design : 화성시 삼보광산을 중심으로서울대학교 환경대학원, 2006
여진기외 3, 현사시와 박달나무의 Pb 흡수능력 및 내성, 한국임학회, 한국임학회지, Vol.90 No.5, pp. 600-607, 2001,
최윤정, 공장지역 도로변식물의 중금속 축적에 관한 연구, 서울여대 대학원, 2005
,Bryson, Gretden M, phytoextraction of zinc from soils, 메사추세스대학, 2004
수생식물 도감, 동주중학교 낙동강 환경 생태 탐사연구회, 2002
이상호 외 1명, 수생식물을 이용한 중금속 제거에 관한 연구, 한국지반환경공학회 논문집 제3권 제4호 2002년 12월 pp. 5~10
이종화 외 2명, 수생식물의 중금속 흡수능에 관한 연구, 순천향대학교 환경보건학과
이동흡외 5명, Maze tank system을 이용한 폐광산의 중금속 제거
이평구 체계적인 폐광산 지역 중금속 오염 평가와 경제적인 복원을 위한 문제제기
김상현외 2명 삼보 연-아연-중정석 광산 주변 토양에서의 중금속 오염연구, 한국자원공학회지, Vol.301993
오늘 본 자료
더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용,무단 전재·배포는 금지되어 있습니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견 시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.