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[중금속][농경지][맥반석][제올라이트][중금속 피해사례]중금속의 종류, 중금속의 유해성, 중금속과 농경지, 중금속과 맥반석, 중금속과 제올라이트, 중금속 실태, 중금속 피해사례

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최초 등록일
2013.03.25
최종 저작일
2013.03
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목차

Ⅰ. 개요
Ⅱ. 중금속의 종류
Ⅲ. 중금속의 유해성
Ⅳ. 중금속과 농경지
Ⅴ. 중금속과 맥반석
Ⅵ. 중금속과 Zeolite(제올라이트)
Ⅶ. 중금속의 실태
Ⅷ. 중금속의 피해사례

본문내용

Ⅰ. 개요

공업의 발달과 더불어 폐수처리는 공해문제 해결 상 필수적인 요건으로 대두되었으며, 특히 중금속오염에 의한 피해가 날로 심각해지고 있어 이에 대한 시급한 대책이 요구된다. 일반적으로 수질오염현상은 유기물질에 의한 오염으로 용존산소의 부족현상을 초래하는 것과, 특히 카드뮴등과 같은 유독성 무기물질에 의한 오염이다. 이와 같이 오염된 폐수를 처리하는 方法에는 침전, 농축, 여과 및 흡착공정 등을 이용한 물리학적 처리, 산․알칼리 기타 화학약품처리와 미생물을 이용한 생물학적 처리 등이 있는데, 특히 폐수중의 유해 중금속이온을 제거하는 방법에는 중화 및 응결침강법, 黃化沈澱法, 이온 부선법, 흡착법 그리고 이온교환수지법등이 있다. 그런데 溶存이온을 수산화물 등의 침전으로 하는 凝集침전 법이 있으나, 沈降速度가 느린 침전물을 완전히 沈降시키기 위해서는 큰 침전조와 많은 量의 凝集劑가 필요하고 生成 슬러지量이 현저하게 많아지며, 廢水의 시간적 流量 변화 또는 농도변화가 생길 경우 藥注量의 조절 등이 어렵게 된다. 더욱이 생성 침전물이 용해도에 근거를 둔 침전법은 용해도 이하의 이온 농도로 만드는 데는 고도의 고차처리가 요구된다.
각종 폐수처리에 주로 活性炭이나 실리카겔, 活性알루미나 및 이온 교환수지등이 널리 사용되고 있으나(Abrams, 1969 : Murakami, 1981 : Rieman, 1970 : Schreeder, 1977 : 吉田, 1976 : 浦野, 1976) 이들은 高價이고 어느 경우에는 침전제에 따라 여러 可溶性 착이온을 형성하는 경우가 있어 완전히 제거하기가 어렵다(水野, 1977).
폐수흡착에는 폐수의 수소이온농도를 비롯하여 흡착질의 분자량, 흡착제의 細孔分布, 흡착온도, 표면적, 표면활성 및 交換性 陽이온의 종류 등 여러 가지 영향이 작용하는 것으로 알려져 있다(Dejohn, 1974 : Jain, 1972 : Murakami, 1981 : Weber, 1972 ).

참고 자료

김상현, 전효택, 삼보 연-아연-중정석 광산 주변 하상퇴적물에서의 중금속 오염 연구, 광산지질, 1993
김동한, 천연 다공성 매질인 맥반석의 중금속 제거특성, 서원대학교응용과학연구소, 2000
김성협, Scoria로부터 합성한 Zeolite의 중금속 흡착 특성 연구, 전남대학교, 2004
노희영 외 1명, 퍼머제 내 중금속 물질의 유해성 고찰 및 관리방안에 관한 연구, 대한피부미용학회, 2008
이지호 외 7명, 우리나라 농경지 중금속 동태 및 작물흡수 연구동향, 한국환경농학회, 2012
정명채, 토양중의 중금속 연속추출방법과 사례연구, 대한자원환경지질학회지, 1994
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