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영덕,삼보 광산부지의 토양오염 복원 설계(사전조사 및 공법선정)

"영덕,삼보 광산부지의 토양오염 복원 설계(사전조사 및 공법선정)"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2020.01.31 최종저작일 2009.06
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영덕,삼보 광산부지의 토양오염 복원 설계(사전조사 및 공법선정)
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    소개

    "영덕,삼보 광산부지의 토양오염 복원 설계(사전조사 및 공법선정)"에 대한 내용입니다.

    목차

    Ⅰ. 서론 1

    Ⅱ. 본론 2
    1) 제 1 장. 영덕, 삼보(서점A,B)광산에 대한 사전조사 2
    1. 일반 현황
    2. 기 수행된 개황조사 결과 요약
    3. 정밀조사 일반 현황
    4. 정밀조사 시료분석 결과
    5. 정밀조사 종합 평가
    2) 제 2 장. 주요 공법의 종류 12
    1. Biodegradation
    2. Soil Flushing
    3. Solidification/Stabilization(in-situ)
    4. Vitrification(in-situ)
    5. Bioventing
    6. Soil Vapor Extraction(in-situ)
    7. Chemical Reduction/Oxidation
    8. Soil Vapor Extraction(ex-situ)
    9. Landfarming
    10. Soil Washing
    3) 제 3 장. 공법 선정 32
    1. 공법 선정시 고려사항
    2. 공법 비교를 통한 선정

    Ⅲ. 결론 33

    Ⅳ. 참고문헌 33

    본문내용

    90년대 이후 광량 고갈 및 국제자원가격 하락으로 인한 채산성 악화로 거의 대부분의 광산이 폐광되었으며, 대다수의 폐광산들이 환경보호 조치 등 사후처리가 되지 않은 상태로 방치되어있다.
    갱내수는 지하수 또는 지표수가 갱내로 유입되어 생성되고, 배수관이나 균열부를 따라 지표로 배출된다. 갱내수에는 주변 모암과 광화대와의 화학반응으로 중금속원소가 용해되어 있을 수 있다.
    폐광산에 의해 발생하는 주요 중금속 오염은 산성광산배수의 배출, 광산폐기물의 유실, 유해성 침출수의 배출, 광미와 분진의 분산 등에 의해 일어난다. 그 중에서 산성광산배수의 배출은 폐광산 주변지역을 오염시키는 주요 원인으로 알려져 있다. 따라서 폐광산 주변의 토양오염을 복원하는 것이 중요하다.

    환경부 토양오염정도보고서에 따르면, 영덕, 삼보(서점A,B)광산 부지 인근 311,300㎡이 각종 중금속에 오염된 것으로 나타났다. 오염 형태별로는 아연(Zn)과 카드뮴(Cd)으로 오염된 지점이 가장 많았고, 강력한 인체 발암물질인 비소(As)가 그 뒤를 잇고 있었다. 인체에 해를 끼치는 4가지 중금속(비소, 카드뮴, 납, 아연)이 토양오염우려기준을 넘어선 것으로 나타났으며, 그 중 3가지 중금속(비소, 카드뮴, 아연)은 토양오염대책기준을 넘어섰다.

    광미장 주위에 식생이 이루어지지 못해 집중강우 시 오염물질의 유출가능성이 있을 것으로 판단된다. 갱구2를 기점으로 이격거리 500m 이내에는 하천과 주거지 농경지가 분포되어있다. 주민들은 하천수를 농업용수로 사용하고 있으며, 지하수 관정을 통하여 지하수를 식수로 사용하고 있기 때문에 광산의 직접적인 영향을 받을 것으로 판단되었다.
    따라서 주민의 안전을 위하여 영덕, 삼보(서점A,B)광산의 복원이 필요하다. 지금부터 이 지역의 복원을 위한 사전조사와 그에 적합한 복원공법을 찾아보겠다.

    Ⅱ. 본 론

    제 1 장. 영덕, 삼보(서점A,B)광산에 대한 사전조사

    1. 일반 현황

    1.1 위치
    - 경북 영덕군 달산면 매일리에 위치.
    - 지리좌표상 경도 129:17:30.0, 위도 36:22:10.0, 동부원점 TM좌표 225915.193, 319077.831에 소재.

    참고자료

    · 토양오염정도보고서, 환경부
    · 토양세척법을 이용한 (주)한국철광 마산부지의 복원, 환경복원공학연구실
    · 토양오염복원설계 수업자료
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