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영가철을 이용한 투수성 반응벽체는 지하수를 처리하는 원위치정화기술로 국내외적으로 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 연구는 기존 영가철을 이용한 투수성 반응벽에 직류전원을 공급하여 효율이 향상된 TCE 처리기술 개발을 목적으로 하였다. 주문진규사로만 충진한 컨트롤컬럼, 영가철과 주문진규사로 충진한 영가철컬럼(영가철:주문진규사 = 1:2(v/v)) 그리고 영가철컬럼에 직류전원을 공급한 복극전기분해컬럼, 이 세 컬럼의 운전을 통해 TCE 분해효율을 비교하였다. 실험 결과, 영가철를 충진하고 직류전원을 공급한 복극전기분해컬럼이 영가철만을 사용한 컬럼에 비해 높은 TCE의 환원효율을 나타내었다. 이는 영가철 입자가 미세전극으로 작용하여 전자의 이동을 촉진시킨 것에 기인한 것으로 보인다. 따라서 영가철이 반응매질로서의 역할만 할 때보다 반응매질의 역할과 동시에 전극으로서 작용했을 때, TCE 분해효율이 더 높게 나타났음을 알 수 있었다.

Permeable Reactive Barriers (PRBs) using zero valent iron (ZVI, Fe0) is a promising technology for in-situ remediation of trichloroethylene (TCE) forming dense non aqueous phase liquid (DNAPL). The objective of this study is to develop an enhanced treatment method of trichloroethylene-contaminated groundwater using ZVI packed bed with direct current (D.C.). A column experiment was performed to investigate degradation efficiency of TCE that was performed in three different combination of control (only sand), ZVI column (ZVI:sand, packing ratio 1:2(v/v)) and bipolar column (ZVI:sand=1:2(v/v) with electric current) in the test columns. As the results of this study, the degradation efficiency of TCE was improved with simultaneous application of both bipolar column compared to that used ZVI column. Because ZVI particles are isolated and individual particles act like small electrodes. In this experiment, it was indicated a basic material for application of bipolar packed bed as electro-PRBs that was effective degradation of TCE.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
GSTARS모형을 이용한 형산강의 최적 유사량공식 결정 안정민, 류시완, 이남주 pp.1-7

준정류모형을 이용한 하천의 준설 웅덩이 발달 모의 최성욱, 최성욱 pp.53-57

중소규모 (WRF-ARW) 기후모델을 이용한 지역유출모의 평가 : 청미천 지역을 중심으로 백종진, 최민하, 정용 pp.29-39

PROMETHEE 기법을 이용한 댐 직하류 하천정비사업투자우선순위 결정 김길호, 선승표, 여규동, 김형수 pp.41-51

천수방정식에 대한 HLLL 근사 Riemann 해법의 적용 황승용, 이삼희 pp.21-27

영가철(Fe0) 충진 복극전해조를 이용한 질산성질소의 연속식 제거 연구 정주영, 김한기, 신자원, 박주양 pp.79-84

영가철 충진 복극전해조를 이용한 TCE 정화기법에 관한 연구 박유리, 신자원, 박주양 pp.85-91

한강 및 금강수계 하천에서 어류의 물리서식처 적합도지수 비교 강형식 pp.71-78

실시간 수위 예측을 위한 다중선형회귀 모형의 비교 최승용, 한건연, 김병현 pp.9-20

극치파고분포의 형상 모수에 따른 Tetrapod 피복블록의 부분안전계수 산정 김승우, 서경덕, 이동영, 전기천 pp.59-69

참고문헌 (26건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 문지원, 문희수, 노열, 이석영, 송윤구(2001) 0가 철과 직류전원 을 이용한 TCE 오염 지하수의 정화기법 예비조사, 자원환경 지질학회지, 대한자원환경지질학회, 제34권 제3호, pp. 307- 313. 미소장
2 문지원, 문희수, 노열, 김헌기, 송윤구(2002) 직류전원과 0가 철 을 이용한 지하수내 TCE정화 효율의 최적화 연구, 자원환경 지질학회지, 대한자원환경지질학회, 제35권 제3호, pp. 229- 239. 미소장
3 박후원, 김영(2005) PCE와 TCE로 오염된 토양 및 지하수의 현 장 생물학적 복원 기술개발 및 상용화 연구보고서, 환경부. 미소장
4 백운기, 박문수(2009) 전기화학 : 계면과 전극과정의 과학·기술, 청문각. 미소장
5 An, Huynh Khanh, Son, Younggyu, Lim, Myung Hee, Khim and Jeehyeong. (2007) TCE degradation by zero valent iron in aqueous phase containing chloride ions, 2007년도 학 술연구발표회 논문집, 대한환경공학회, pp. 475-478. 미소장
6 Effects of pH on dechlorination of trichloroethylene by zero-valent iron 네이버 미소장
7 Cotruvo, J.A. and Vogt, C.D. (1990) Water quality standards and goals. In Water quality and treatment; A hand book of community water supplies. 4th ed., McGraw Hill, New York, N.Y. 미소장
8 United States Environmental Protection Agency (1998) Permeable Reactive Barrier Technologies for Contaminant Remediation, National Risk Management Research Laboratory Ada, DC20460, EPA/600/R-98/125. 미소장
9 Farrell James, Kason Mark, Melitas Nicos, and Li Tie (2000) Investigate of the long-term performance of zero-valent iron for reductive dechlorination of trichloroethylene, Environ. Sci. Technol, Vol. 34, No. 3, pp. 514-521. 미소장
10 Biogeochemical Dynamics in Zero-Valent Iron Columns:  Implications for Permeable Reactive Barriers 네이버 미소장
11 Hugh, H. Russell., John, E. Matthews and Guy, W. Sewell. (1992) TCE removal from contaminated soil and groudwater. EPA Ground water Issue, US. 미소장
12 Johnson, T.L., Tratnyek, P.G. (1994) A column study of geochemical factors affecting reductive dechlorination of chlorinated solvents by zero-valent iron. In Hanford Symposium on Health and the Environment, 33rd Pasco, WA, 2, pp. 931-947. 미소장
13 Electrochemically induced reactions in soils-a new approach to the in-situ remediation of contaminated soils? 네이버 미소장
14 Leah, J. Matheson and Paul G. Tratnyek (1994) Reductive Dehalogenation of Chlorinated Methanes by Iron Metal, Environ. Sci. Technol. Vol. 28, pp. 2045-2053. 미소장
15 Effects of iron surface pretreatment on sorption and reduction kinetics of trichloroethylene in a closed batch system 네이버 미소장
16 Liu, C.C., Liau, S., and Tseng, D.H. (2006) Effects of the electrode arrangements on reductive dechlorination of trichloroethylene in an electro-enhanced iron wall. Envrion. Technol. Vol. 27, pp. 683-693. 미소장
17 Liu, C.C., Tseng, D.H., and Wang, C.Y. (2006) Effects of ferrous ions on the reductive dechlorination of trichloroethylene by zero-valent iron. J. Hazard. Mater. Vol. 136(B). pp. 706-713. 미소장
18 Matheson, L.J and Tratyek, P.G. (1994) Reductive dehalogenation of chlorinated methanes by iron metal. Environ. Sci. Technol., Vol. 28, pp. 2045-2053. 미소장
19 Effect of Chloride Ions on the Rate of Iron Dissolution in Weakly Acid Sulfate Solution 네이버 미소장
20 Ritter, K., Odziemkowski, M.S., and Gillham, R.W. (2002) An in situ study of the role of surface films on granular iron in the permeable wall technology, J. Contam. Hydrol. Vol. 55, pp. 87- 111. 미소장
21 Roh, Y., Lee, S.Y., Elless, M.P., and Moon, H.S. (2000) Electroenhanced remediation of trichloroethene-contaminated groundwater using zero-valent iron. J. Environ. Sci. Heal. A, Vol. 35, No. 7, pp. 1061-1076. 미소장
22 Roberts, A.L., Totten, L.A., Arnold, WA., Burris, D.R., and Campbell, T.J. (1996) Reductive elimination of chlorinated ethylene by zero-valent metals. Environ. Sci. Technol, Vol. 30. pp. 2654- 2659. 미소장
23 Pathways and Kinetics of Chlorinated Ethylene and Chlorinated Acetylene Reaction with Fe(0) Particles 네이버 미소장
24 Slater, G.F., Lolllar, B., Sherwood, King R. Allen and O'Hannesin, S. (2002) Isotopic fractionation during reductive dechlorination of trichloroethene by zero-valent iron: influence of surface treatment, Chemosphere, Vol. 49, pp. 587-596. 미소장
25 Tratnyek, P.G., Johnson, T.L., Scherer, M.M., and Eykholt, G.R. (1997) Remediation groud water with zero valent metal; Chemical considerations in barrier design. Ground Water Monit. Remed, Vol. 17, No. 4, pp. 108-114. 미소장
26 Wood, P.R. and DeMarco, J. (1980) Effectiveness of various adsorbents in removing organis compounds for water. Part I. Removing organics by activated carbon adsorption of organics from aqueous phase. Ann Arber Science Publishers, Inc., Ann Arber, Michigan. 미소장