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표제지
목차
국문요약 7
1. 서론 12
2. 이론적 고찰 14
2.1 갱내수 특성 14
2.2 갱내수에 의한 환경적 피해 17
2.3 갱내수 처리방법 22
2.3.1 적극적 처리방법(Active Treatmet) 22
2.3.1 소극적 처리방법(Passive Treatmet) 22
(1) Oxic Limestone Drains 22
(2) ALD(Anoxic Limestone Drains) 23
(3) Diversion Well 24
(4) 소택지(Wetland) 24
(5) SAPS(Successive Alkalinity Producing System) 25
2.4 갱내수 화학적 처리기술 26
2.4.1 산성폐수의 중화(中和) 처리 26
2.4.2 응집(凝集) 처리 29
2.4.3 중금속 처리 이론 39
3. 연구방법 41
3.1 현황조사 41
3.2 갱내수 분석 45
3.2.1 폐광지역 갱내수 기초 분석 45
3.2.2 갱내수 분석 50
Table 3-8. Analysis method by each pollutant 51
3.3 무기응집제 제조 및 갱내수 처리 53
3.3.1 응집제 제조 54
3.3.2 pH의 영향 54
4. 연구결과 55
4.1 갱내수 특성 및 고찰 55
4.2 응집제를 이용한 갱내수 화학적 처리 60
5. 결론 75
참고문헌 77
ABSTRACT 81
Table 2-1. Solid sediments and their chemical formulas, which are reported as a white sediment in the AMD(Acid Mine Drainage) basin system 18
Table 2-2. Minimum pH value when metallic ions settle by hydroxide or other bases 19
Table 2-3. The influence of water quality upon concrete corrosion 20
Table 2-4. AMD counteragent 27
Table 2-5. Kind of cohesive agents 35
Table 2-6. Characteristics of inorganic cohesive agents 36
Table 2-7. Characteristics of organic polymeric cohesive agents 36
Table 2-8. Kind of main coagulant aids 37
Table 3-1. Average water quality of AMD in nationwide pits 43
Table 3-2. Pollutant discharge allowance standard 43
Table 3-3. AMD picking spot state in a pit 45
Table 3-4. Monthly precipitation for recent 4 years in Samcheok city (Unit: mm) 49
Table 3-5. Monthly precipitation for recent 4 years in Taebaek city 49
Table 3-6. Monthly precipitation for recent 4 years in JeongsunKun 49
Table 3-7. Selection of specimen picking targets 50
Table 3-9. How to pick and store measuring specimens 51
Table 4-1. AMD analysis results in Samcheok city 57
Table 4-2. AMD analysis results in Taebaek city 58
Table 4-3. AMD analysis results in JeongsunKun 59
Table 4-4. Operational expenses of cohesive agents 63
Figure 2-1. Relation between metal-ion solubility and pH 28
Figure 2-2. Cohesion process using cation cohesive agents 29
Figure 2-3. Cohesion by bridge-building 31
Figure 3-1. Wasted coal mine state (as of the year 2001) 42
Figure 3-2. AMD spill state in wasted coal mines (Unit: ㎥/day) 42
Figure 3-4. average daily flow of AMD 46
Figure 3-5. pH change of AMD 46
Figure 3-6. Fe concentration change of AMD 47
Figure 3-7. Mn concentration change of AMD 47
Figure 3-8. SO4-2 concentration change of AMD 48
Figure 3-9. SS concentration change of AMD 48
Figure 3-10. Manufacturing process of inorganic cohesive agents 54
Figure 4-1. Chemical treatment device sketch 60
Figure 4-2. Self-made treatment device photo(Lab scale) 61
Figure 4-3. Fe Removal efficiency of acid mine drainage Hambaek mine 65
Figure 4-4. Mn Removal efficiency of acid mine drainage Hambaek mine 66
Figure 4-5. SO4-2Removal efficiency of acid mine drainage Hambaek mine 67
Figure 4-6. SS Removal efficiency of acid mine drainage Hambaek mine 68
Figure 4-7. COD Removal efficiency of acid mine drainage Hambaek mine 69
Figure 4-8. Fe Removal efficiency of acid mine drainage a vertical mine 70
Figure 4-9. Mn Removal efficiency of acid mine drainage a vertical mine 71
Figure 4-10. SO4-2Removal efficiency of acid mine drainage a vertical mine 72
Figure 4-11. SS Removal efficiency of acid mine drainage a vertical mine 73
Figure 4-12. COD Removal efficiency of acid mine drainage a vertical mine 74
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