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논문명/저자명
무기 응집제를 이용한 갱내수 처리 / 임정호 인기도
발행사항
삼척 : 삼척대학교 산업대학원, 2004.2
청구기호
TM 628.166 ㅇ996ㅁ
형태사항
iii, 71 p. ; 26 cm
자료실
전자자료
제어번호
KDMT1200407810
주기사항
학위논문(석사) -- 삼척대학교 산업대학원, 환경공학, 2004.2
원문
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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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