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대한환경공학회 대한환경공학회 학술발표논문집 대한환경공학회 2005년도 추계학술발표논문집
발행연도
2005.12
수록면
1,201 - 1,207 (7page)

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TCE로 오염된 지하수를 과량의 KMnO₄를 이용한 In-Situ 산화처리 방법으로 복원할 때, TCE를 제거하고 남는 KMnO₄는 또 다른 지하수 오염원으로 존재할 수 있다. 그리고 In-situ 방식의 산화처리는 토양과 암반 내에 존재하는 자연 유기물질(NOM)도 KMnO₄에 의해 산화되기 때문에, 결과적으로 TCE나 다른 오염물질의 제거 효율성을 감소시킬 수 있기 때문이다. 따라서, 이 연구에서는 저농도의 KMnO₄를 이용하여 TCE를 제거할 경우의 반응 특성을 확인하는 것과 이 반응에서 NOM(2H₂01S)의 역할을 확인하였다. 저농도의 KMnO₄(0.126 mM, 19.97 mg/L)와 TCE(about 0.05 mM, 4.4 mg/L at 10 min.)를 반응시킨 결과, 고농도(1 mM)의 KMnO₄를 이용한 연구결과와는 달리 느린 반응 특성을 보이고 있다. 이 반응에서 TCE의 제거 반감기(T(1/2))는 60분과 90분 사이에 나타나며, 1,020분에서 완전 제거된다. 본 연구에서 얻어진 [TCE]와 [KMnO₄]사이의 2차 반응속도 상수는 0.58 mol(-1)Ls(-1)의 값을 나타내었다. KMnO₄(0.1 mM)과 TCE(0.05 mM)의 반응에서 NOM(2S101H)(0.1 mM)의 영향은 TCE의 제거율을 낮추고 있다(k(1`)=1.3×10(-5)s(-1), k2 = 0.135 mol(-1)Ls(-1)). TCE의 제거 반감기(T(1/2))는 180분과 240분 상에서 나타나며, 반응 종료(1,020분)시에 TCE는 완전히 제거 되지 않고, 1.18 mg/L가 잔존한다. 이와 같이 저농도의 KMnO₄를 사용하여 TCE를 제거할 경우, 고농도의 KMnO₄를 사용할 때와 비교하여 TCE를 제거하기 위해서는 더 많은 시간이 요구된다. 또한 NOM(2S101H)를 사용하여 지하수 혹은 토양 내에 존재하는 유기물질을 가정한 실험에서, NOM은 KMnO₄의 소모량을 증대시키고 결과적으로 TCE의 제거율을 낮춘다는 사실을 정량적으로 확인하였다.

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