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목차

[표제지]=0,1,1

제출문=1,2,2

보고서 초록=3,4,2

요약문=5,6,6

Summary=11,12,6

Contents=17,18,2

목차=19,20,2

List Of Table=21,22,4

List Of Figure=25,26,7

List Of Appendix=32,33,1

제1장 연구개발과제의 개요=33,34,1

1. 연구개발의 목적=33,34,2

2. 연구개발의 필요성=34,35,3

3. 연구개발의 범위=37,38,1

제2장 국내외 기술개발 현황=38,39,1

1. 제올라이트=38,39,2

2. 적토를 이용한 적조구제제 개발 연구=39,40,2

3. 적조구제물질로 Nano-S의 타당성 조사 및 해양환경에 미치는 영향 조사=40,41,2

제3장 연구개발수행 내용 및 결과=42,43,1

1. 제올라이트 합성 및 실증생산설비 구축연구=42,43,98

2. 적토를 이용한 적조구제제 개발 연구=140,141,39

3. 적조 구제물질로 Nano-S의 타당성 조사=179,180,37

4. 새로운 적조구제제의 해양영향평가=216,217,110

제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도=326,327,1

1. 연구개발의 목표 달성도=326,327,1

2. 관련분야 기술발전에의 기여도=327,328,1

제5장 연구개발결과의 활용계획=328,329,1

제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보=329,330,4

제7장 참고문헌=333,334,8

Appendices=341,342,19

List Of Table

Table 3-1-1. The Classification Of Melting System Generated From Municipal Incineration Ash=43,44,1

Table 3-1-2. Chemical Compositions Of Melting Slag Generated By Plazma Melting System=46,47,1

Table 3-1-3. Chemical Analysis Of Melting Slag=49,50,1

Table 3-1-4. Experimental Results Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Slag Melting By Plasmz Melting System=67,68,1

Table 3-1-5. Experimental Results Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Slag Melting By Ausmelt System=81,82,1

Table 3-1-6. Alignment Of IR Spectra For Na-A Type Zeolite Synthesized From Ausmelt Slag=84,85,1

Table 3-1-7. Experimental Results Of Na-P Type Zeolite Synthesized From Slag Melting By Ausmelt System=89,90,1

Table 3-1-8. Semi-Qauntitative Analysis Of Synthesized Zeolite From EDS Data=101,102,1

Table 3-1-9. Alignment Of IR Spectra For Na-P Type Zeolite Synthesized From Ausmelt Slag=103,104,1

Table 3-1-10. Specification Of Pilot Plant System Synthesized Zeolite=111,112,2

Table 3-2-1. 적조발생에 관한 여러 학설=143,144,1

Table 3-2-2. 적조생물의 구제와 제거방법=145,146,1

Table 3-2-3. 점토의 적조생물 구제효과(일본수산청, '82)=145,146,1

Table 3-2-4. A Notice Of The Usage Limit Of Red Tide And Equipment(By The Ministry Of Maritime Affairs And Fisheries, Oct.12.2004)=148,149,1

Table 3-2-5. 구제물질의 조사ㆍ 실험 방법 및 평가기준=149,150,2

Table 3-2-6. 구제장비 의 조사ㆍ 실험 방법 및 평가기준=150,151,1

Table 3-2-7. Chemical Compositions Of Red Muds=154,155,1

Table 3-2-8. Physical Properties Of Red Muds(Poseidon And Scalet)=155,156,1

Table 3-2-9. The Results Of Adsorption Experiment For Red Mud=157,158,1

Table 3-2-10. The Results Of The Leaching Test For Red Mud With pHs=158,159,1

Table 3-2-11. The Leaching Test Of Activated Red Mud (Nano-S) According To Temperatures=163,164,1

Table 3-2-12. Removal Efficiency Of Activated Red Mud For Plankton(Concentration Of Samples In Solution : 1 wt.%)=164,165,1

Table 3-2-13. Physical Properties Of Minerals Studied=168,169,1

Table 3-2-14. Removal Efficiency Of Cochlodinium By Natural And Synthetic Minerals=171,172,1

Table 3-2-15. Removal Efficiency Of Cochlodinium By Treated Fe-Containing Minerals And Synthetic Phases=171,172,1

Table 3-2-16. The Results Of The Syntheses Of Goethite From FeCl₃ㆍ6H₂O+3NaHCO₃ And FeCl₃ㆍ6H₂O+3KOH=176,177,1

Table 3-3-1. 현장 및 실내실험에서의 적조생물 구제효율(%)=196,197,1

Table 3-3-2. 현장 및 실내실험에서 살포에 따른 수질환경변화=196,197,1

Table 3-3-3. 현장실험에서 살포에 따른 식물플랑크톤 종조성변화=196,197,1

Table 3-3-4. Nano-S 노출기간 넙치의 생존율=202,203,1

Table 3-3-5. 넙치수조의 수질 변화=202,203,1

Table 3-3-6. Nano-S 노출기간 돌돔의 생존율=210,211,1

Table 3-3-7. 돌돔수조의 수질 변화=210,211,1

Table 3-3-8. Nano-S 노출기간 전복의 생존율(1차 실험)=211,212,1

Table 3-3-9. Nano-S 노출기간 전복의 생존율(2차 실험 )=211,212,1

Table 3-3-10. 전복 수조의 수질변동=212,213,1

Table 3-3-11. Nano-S 노출기간 개량조개의 생존율=212,213,1

Table 3-3-12. 개량조개 수조의 수질변동=213,214,1

Table 3-3-13. Nano-S 노출기간 우렁쉥이의 생존율=213,214,1

Table 3-3-14. 우렁쉥이 수조의 수질변동=214,215,1

Table 3-3-15. 적조생물에 대한 Nano-S 농도별 실내실험 구제효율(%)=215,216,1

Table 3-3-16. Nano-S 농도별 48시간 노출 후의 각 시험생물 생존율(%)=215,216,1

Table 3-4-1. 수조별 Nano-S 및 적토의 투여조건=218,219,1

Table 3-4-2. 수조 시험구별 시료채취 현황=218,219,1

Table 3-4-3. 해역 및 조간대에서 시험구별 Nano-S 및 적토 투여 조건=219,220,1

Table 3-4-4. 해역 및 조간대에서 Nano-S 및 적토의 살포 전ㆍ후 시료채취 현황=220,221,1

Table 3-4-5. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(대조구)=225,226,1

Table 3-4-6. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(대조구)=225,226,1

Table 3-4-7. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조A)=226,227,1

Table 3-4-8. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조A)=226,227,1

Table 3-4-9. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조B)=227,228,1

Table 3-4-10. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조B)=227,228,1

Table 3-4-11. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조C)=228,229,1

Table 3-4-12. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조C)=228,229,1

Table 3-4-13. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조D)=229,230,1

Table 3-4-14. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조D)=229,230,1

Table 3-4-15. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(대조구)=230,231,1

Table 3-4-16. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(대조구)=230,231,1

Table 3-4-17. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조A)=231,232,1

Table 3-4-18. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조A)=231,232,1

Table 3-4-19. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조B)=232,233,1

Table 3-4-20. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조B)=232,233,1

Table 3-4-21. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조C)=233,234,1

Table 3-4-22. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조C)=233,234,1

Table 3-4-23. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조D)=234,235,1

Table 3-4-24. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 수질환경 변동(수조D)=234,235,1

Table 3-4-25. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(대조구)=235,236,1

Table 3-4-26. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(수조A)=235,236,1

Table 3-4-27. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(수조B)=235,236,1

Table 3-4-28. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(수조C)=236,237,1

Table 3-4-29. 수조실험에서 Nano-S 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(수조D)=236,237,1

Table 3-4-30. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(대조구)=236,237,1

Table 3-4-31. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(수조A)=237,238,1

Table 3-4-32. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(수조B)=237,238,1

Table 3-4-33. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(수조C)=237,238,1

Table 3-4-34. 수조실험에서 적토 투여 전ㆍ후의 저질환경 변동(수조D)=238,239,1

Table 3-4-35. 해역에서 Nano-S 및 적토 투여 전ㆍ후의 해역수질환경 변동(대조구)=257,258,1

Table 3-4-36. 해역에서 Nano-S(0.1%) 저농도구 투여 전ㆍ후의 해역수질환경 변동=258,259,1

Table 3-4-37. 해역에서 Nano-S(1%) 고농도구 투여 전ㆍ후의 해역수질환경 변동=259,260,1

Table 3-4-38. 해역에서 적토(0.1%) 저농도구 투여 전ㆍ후의 해역수질환경 변동=260,261,1

Table 3-4-39. 해역에서 적토(1%) 고농도구 투여 전ㆍ후의 해역수질환경 변동=261,262,1

Table 3-4-40. 해역 대구조구에서 구제물질 투여 전ㆍ후의 해양저질환경 변동=262,263,1

Table 3-4-41. 해역 Nano-S(0.1%) 저농도구 투여 전ㆍ후의 해양저질환경 변동=262,263,1

Table 3-4-42. 해역 Nano-S(1%) 고농도구 투여 전ㆍ후의 해양저질환경 변동=262,263,1

Table 3-4-43. 해역 적토(0.1%) 저농도구 투여 전ㆍ후의 해양저질환경 변동=262,263,1

Table 3-4-44. 해역 적토(1%) 고농도구 투여 전ㆍ후의 해양저질환경 변동=262,263,1

Table 3-4-45. 조간대 대조구에서 구제물질 투여 전ㆍ후의 퇴적물환경 변동=263,264,1

Table 3-4-46. 조간대 Nano-S(0.1%) 저농도구에서 투여 전ㆍ후의 퇴적물환경 변동=263,264,1

Table 3-4-47. 조간대 Nano-S(1%) 고농도구에서 투여 전ㆍ후의 퇴적물환경 변동=263,264,1

Table 3-4-48. 조간대 적토(0.1%) 저농도구에서 투여 전 후의 퇴적물환경 변동=263,264,1

Table 3-4-49. 조간대 적토(1%) 고농도구 투여 전ㆍ후의 조간대 퇴적물환경 변동=263,264,1

Table 3-4-50. 해역 시험구별 해수중 중금속 농도 변동=281,282,1

Table 3-4-51. 해역 시험구별 저질내 중금속 농도 변동=282,283,1

Table 3-4-52. 조간대 시험구별 퇴적물의 중금속 농도 변동=282,283,1

Table 3-4-53. 적조구제물질 살포 전후 조하대 저서동물 서식밀도의 변동=291,292,1

Table 3-4-54. 적조구제물질 살포 전후 조하대 저서다모류 출현종수의 변동=291,292,1

Table 3-4-55. 적조구제물질 살포 전후 단각류(Amphipoda Spp.) 서식밀도의 변동=291,292,1

Table 3-4-56. 적조구제물질 살포 전후 다모류 Heteromastus Filiformis 서식밀도의 변동=293,294,1

Table 3-4-57. 적조구제물질 살포 전후 다모류 Lumbrineris Longifolia 서식밀도의 변동=293,294,1

Table 3-4-58. 적조구제물질 살포 전후 저서다모류군집 종다양도지수(H')의 변동=293,294,1

Table 3-4-59. 적조구제물질 살포 전후 저서다모류군집 종풍부도지수(R)의 변동=294,295,1

Table 3-4-60. 적조구제물질 살포 전후 저서다모류군집 종균등도지수(J)의 변동=294,295,1

Table 3-4-61. 적조구제물질 살포 전후 저서다모류군집 우점도지수(D)의 변동=294,295,1

Table 3-4-62. 적조구제물질 살포 전후 갯벌조간대 저서동물 서식밀도의 변동=297,298,1

Table 3-4-63. 적조구제물질 살포 전후 갯벌조간대 저서동물 출현종수의 변동=297,298,1

Table 3-4-64. 적조구제물질 살포 전후 단각류(Amphipoda Spp.) 서식밀도의 변동=297,298,1

Table 3-4-65. 적조구제물질 살포 전후 풀게(Hemigrapsus Penicillatus) 서식밀도의 변 동=299,300,1

Table 3-4-66. 적조구제물질 살포 전후 댕가리(Batillaria Cumingii) 서식밀도의 변동=299,300,1

Table 3-4-67. 적조구제물질 살포 전후 따개비(Cirripedia Spp.) 서식밀도의 변동=299,300,1

Table 3-4-68. 적조구제물질 살포 전후 다모류 Prionospio Sp. 서식밀도의 변동=300,301,1

Table 3-4-69. 적조구제물질 살포 전후 다모류 Heteromastus Filiformis 서식밀도의 변동=300,301,1

Table 3-4-70. 적조구제물질 살포 전후 저서동물군집 종다양도지수(H')의 변동=302,303,1

Table 3-4-71. 적조구제물질 살포 전후 저서다모류군집 종풍부도지수(R)의 변동=302,303,1

Table 3-4-72. 적조구제물질 살포 전후 저서다모류군집 종균등도지수(J)의 변동=303,304,1

Table 3-4-73. 적조구제물질 살포 전후 저서다모류군집 우점도지수(D)의 변동=303,304,1

Table 3-4-74. Nano-S의 주성분 원소 및 중금속 분석 결과=310,311,1

Table 3-4-75. 해수 내의 중금속 함량=310,311,1

Table 3-4-76. 해역별 수질등급기준(중금속 함량, 해양수산부)=310,311,1

List Of Appendix

Appendix 1. 실증생산설비 건물 설계도면=341,342,1

Appendix 2. 설계개요=342,343,1

Appendix 3. 배치도=343,344,1

Appendix 4. 기초일람표=344,345,1

Appendix 5. 기둥일람표=345,346,1

Appendix 6. 기둥하부접합 상세도=346,347,1

Appendix 7. 평면도=347,348,1

Appendix 8. 철골구조도=348,349,1

Appendix 9. 기초평면도=349,350,1

Appendix 10. 지붕평면도=350,351,1

Appendix 11. 정면도, 우측면도=351,352,1

Appendix 12. 주단면도1=352,353,1

Appendix 13. 주단면도2=353,354,1

Appendix 14. 주심도=354,355,1

Appendix 15. 중간평면도=355,356,1

Appendix 16. 창호도=356,357,1

Appendix 17. 라멘도=357,358,1

Appendix 18. 철골접합(접함)상세도1=358,359,1

Appendix 19. 철골접합상세도2=359,360,1

List Of Figure

Fig. 3-1-1. Schematic Diagram Of Plasma Melting System=43,44,1

Fig. 3-1-2. SEM Images Of Melting Slag Ground By Shutter Box(<325mesh)=45,46,1

Fig. 3-1-3. XRD Pattern Of Melting Slag Generated By Plazma Melting System=46,47,1

Fig. 3-1-4. Schematic Of Ausmelt Furnace=48,49,1

Fig. 3-1-5. XRD Pattern Of Melting Slag From The Municipal Incinerated Ash=49,50,1

Fig. 3-1-6. SEM Image And EDS Data Of Melting Slag=50,51,1

Fig. 3-1-7. The Sodalite Cage. From Left To Right : Perspective View Perpendicular To c Two Parallel Projections(Different Scale), Related By A Rotation Of +30˚ And -30˚ About c And Parallel Projection Down c=55,56,1

Fig. 3-1-8. Connection Mode In One Cubic Face Of Na-A Type Zeolite(Left) And Projection Of The Unit Cell Content(Right) Viewed Along A Cube Axis=55,56,1

Fig. 3-1-9. PBU And FAU, Built From β-Cages (One Cage In Bold), Viewed Along c (Top), Along b (Bottom Left), And Along[110](Bottom Right). Hexagonal Axes Are Given. The Layers, Depicted At The Bottom At A Different Scale, Are Identical And Related By A R=56,57,1

Fig. 3-1-10. Connection Mode And Unit Cell Content In Na-P Type Zeolite Seen Along A In Perspective View(Left), And In Parallel Projection(Top Right). For Clarity, Only 1/2 Repeat Units Of The PBUs Along A Are Drawn=56,57,1

Fig. 3-1-11. The Apparatus Of Hydrothermal Synthesis Used In This Work=64,65,1

Fig. 3-1-12. Synthetic Process For The Production Of Na-A Zeolite Using Melting Slag Generated By Plazma Melting System=64,65,1

Fig. 3-1-13. XRD Pattern (a) And SEM Image (b) Of Product Reacted From Slag Under Hydrothermal Condition Added 4N NaOH(CHR-01)=68,69,1

Fig. 3-1-14. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding As Various Ratio Of NaAlO₂ Solution=69,70,1

Fig. 3-1-15. SEM Image Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding As Various Ratio Of NaAlO₂ Solution. a) CHR-048, b) CHR-051=70,71,1

Fig. 3-1-16. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 0.5=71,72,1

Fig. 3-1-17. XRD pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 1.0=72,73,1

Fig. 3-1-18. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 1.5=73,74,1

Fig. 3-1-19. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 2.0=74,75,1

Fig. 3-1-20. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 2.0=75,76,1

Fig. 3-1-21. SEM Images Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Slag=76,77,1

Fig. 3-1-22. SEM Images Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Plasma Slag=78,79,1

Fig. 3-1-23. EDS Spectrum Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Slag=79,80,1

Fig. 3-1-24. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted According To Composition=82,83,1

Fig. 3-1-25. SEM Images Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Ausmelt Slag=83,84,1

Fig. 3-1-26. Comparision Of IR Spectra With Commercial And Synthetic Na-A Type Zeolite Synthesized From Ausmelt Slag=84,85,1

Fig. 3-1-27. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted According To Reaction Time=85,86,1

Fig. 3-1-28. CEC Of Na-A Type Zeolite Hydrothermally Reacted According To Reaction Time=86,87,1

Fig. 3-1-29. The Apparatus Of Hydrothermal Synthesis Used In This Work=88,89,1

Fig. 3-1-30. XRD Pattern Of Various SiO₂/Al₂O₃ Ratio=90,91,1

Fig. 3-1-31. SEM Images Of Zeolite Synthsized With Various SiO₂/Al₂O₃ Ratio. a) 6.9, b) 3.9=91,92,1

Fig. 3-1-32. XRD Pattern Of Zeolite Synthsized With Various SiO₂/Al₂O₃ Ratio=92,93,1

Fig. 3-1-33. XRD Pattern Of Various H₂O/Na₂O Ratio=93,94,1

Fig. 3-1-34. SEM Images Of Zeolite Synthsized With Various H₂O/Na₂O Ratio. a) 102.9, b) 80.6=96,97,1

Fig. 3-1-35. XRD Pattern With Various Reaction Time=97,98,1

Fig. 3-1-36. SEM Images Of Zeolite Synthsized With Various Reaction Time. (a)5hr, (b)10hr=98,99,2

Fig. 3-1-37. Recovery Of Synthesized Na-P Type Zeolite=100,101,1

Fig. 3-1-38. CEC Of Na-P Type Zeolite Hydrothermally Reacted According To Reaction Time=100,101,1

Fig. 3-1-39. EDS Data Of Synthesized Na-P Type Zeolite=101,102,1

Fig. 3-1-40. SEM Image Of Synthesized P Zeolite=102,103,1

Fig. 3-1-41. IR Spectra Of Na-P Type Zeolite Synthesized From Ausmelt Slag=103,104,1

Fig. 3-1-42. Pilot Plant Block Diagram=106,107,1

Fig. 3-1-43. Process Of Pilot Plant System Synthesized Zeolite=107,108,1

Fig. 3-1-44. Process Design Of Pilot Plant System Synthesized Zeolite=108,109,1

Fig. 3-1-45. Layout 1 Of Pilot Plant System Synthesized Zeolite=109,110,1

Fig. 3-1-46. Layout 2 Of Pilot Plant System Synthesized Zeolite=110,111,1

Fig. 3-1-47. Flont View Of Pilot Plant System=113,114,1

Fig. 3-1-48. Ball Mill=114,115,1

Fig. 3-1-49. PID Of L2 And Zeolite Preparation=116,117,1

Fig. 3-1-50. L2 Preparation Reactor=117,118,1

Fig. 3-1-51. L2 Preparation Agitator=118,119,1

Fig. 3-1-52. L2 Preparation Impeller=119,120,1

Fig. 3-1-53. L2 Hopper=120,121,1

Fig. 3-1-54. Zeolite Synthesis Reactor=123,124,1

Fig. 3-1-55. Control System Panel Synthesized Zeolite=124,125,1

Fig. 3-1-56. Filter Press=128,129,1

Fig. 3-1-57. Waste Liquid And Seed Storage Tank=129,130,1

Fig. 3-1-58. Neutralization Tank=130,131,1

Fig. 3-1-59. Washing System Panel=131,132,1

Fig. 3-1-60. Rotary Dryer=134,135,1

Fig. 3-1-61. Belt Conveyer=135,136,1

Fig. 3-1-62. Cake Hopper=136,137,1

Fig. 3-1-63. Screw Feeder=137,138,1

Fig. 3-1-64. Bucket Elevator=138,139,1

Fig. 3-1-65. Zeolite Cyclone=139,140,1

Fig. 3-2-1. 국내에서 창궐하는 가장 일반적인 적조생물=143,144,1

Fig. 3-2-2. '95년 이후 년도별 유해적조(Cochlokinium)발생 분포도=146,147,1

Fig. 3-2-3. Flow Chart Of The Production Of Red Mud=152,153,1

Fig. 3-2-4. Powder And SEM Image Of Red Mud=152,153,1

Fig. 3-2-5. Identification Of Minor Mineral Through The Magnetic And Specific Separation=155,156,1

Fig. 3-2-6. XRD Patterns Of Red Mud. NML, NM And NMH Are Samples Separated By Magnetic Separator And Shaking Table=156,157,1

Fig. 3-2-7. Mineral Identification Of Red Mud By Magnetic Separation And Shaking Table=157,158,1

Fig. 3-2-8. Experimental Procedure For The Production Of Anti-Red Tide Powder=160,161,1

Fig. 3-2-9. Equipments For The Production Of Activated Red Mud. (a) Extraction Of NaOH From Red-Mud. (b) Water Bath For The Activation Of Red-Mud Or The Production Of Activated Red Mud=160,161,1

Fig. 3-2-10. Photo And Schematic Diagram Of Hydrothermal Synthetic Equipment For The Bench Scaled Production Of Nano-S=161,162,1

Fig. 3-2-11. XRD Patterns Of (a) Red Mud And (b) Activated Red Mud=163,164,1

Fig. 3-2-12. SEM Images Of (a) Red Mud And (b) Activated Red Mud (Nano-S)=164,165,1

Fig. 3-2-13. XRD Patterns Of Starting Materials. (q) Kaolinite, (b) Illite, (c) Mentmorillonite, (d) Zeolite-A, (e) Amorphous Material, (f) Goethite, (9) Red Mud, (h) Hema43, (i) Hema45, (j) Hema46=167,168,1

Fig. 3-2-14. Schematic Representation Of Formation And Transformation Pathways Of Common Iron Oxides Together With The Approximate Transformation Conditions=173,174,1

Fig. 3-2-15. XRD Patterns On The Syntheses Of Goethites From (a) FeCl₃ㆍ6H₂O+3NaHCO₃ And (b) FeCl₃ㆍ6H₂O+3KOH=177,178,1

Fig. 3-2-16. Electron Micrographs Of Goethites Synthesized At Room Temperature=178,179,1

Fig. 3-2-17. XRD Patterns On The Syntheses Of Goethites From Waste Acidic Solution In The Production Of Nano-S=178,179,1

Fig. 3-3-1. 시험에 사용된 5종의 적조생물=183,184,1

Fig. 3-3-2. 주요 미소먹이생물=187,188,1

Fig. 3-3-3. Nano-S 분산장치 및 넙치 혈액채취장면=187,188,1

Fig. 3-3-4. Nano-S 투입장면 및 넙치 시험구=187,188,1

Fig. 3-3-5. 실험에 사용된 돌돔과 수조=188,189,1

Fig. 3-3-6. 전복 시험구=188,189,1

Fig. 3-3-7. 실험용 개량조개 및 시험구=188,189,1

Fig. 3-3-8. 실험용 우렁쉥이 및 시험구=188,189,1

Fig. 3-3-9. C. Polykrikoides에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=190,191,1

Fig. 3-3-10. Nano-S 투여 후 C. Polykrikoides 구제=190,191,1

Fig. 3-3-11. p. Minimum에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=191,192,1

Fig. 3-3-12. Nano-S 투여 후 P. Minimum 구제=191,192,1

Fig. 3-3-13. H. Akashiwo에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=192,193,1

Fig. 3-3-14. Nano-S 투여 후 H. Akashiwo 구제사진=192,193,1

Fig. 3-3-15. A. Tamarense에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=193,194,1

Fig. 3-3-16. Nano-S 투여 후 A. Tamarense 구제=193,194,1

Fig. 3-3-17. G. Impudicum에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=194,195,1

Fig. 3-3-18. Nano-S 투여 후 G. Impudicum 구제=194,195,1

Fig. 3-3-19. 현장살포후의 수색=196,197,1

Fig. 3-3-20. 식물플랑크톤 S. Costatum에 대한 성장저해율=198,199,1

Fig. 3-3-21. 로티퍼에 대한 Nano-S의 성장저해율=198,199,1

Fig. 3-3-22. Nano-S 투여 농도별 로티퍼의 생존율=199,200,1

Fig. 3-3-23. Nano-S 농도별 알테미아의 생존율=199,200,1

Fig. 3-3-24. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 넙치의 적혈구수=203,204,1

Fig. 3-3-25. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 헤모글로빈 농도=203,204,1

Fig. 3-3-26. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 헤마토크리트 수치=203,204,1

Fig. 3-3-27. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 평균 적혈구 용적=204,205,1

Fig. 3-3-28. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 평균 적혈구 혈색소 농도=204,205,1

Fig. 3-3-29. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 평균 적혈구 혈색소 량=204,205,1

Fig. 3-3-30. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청 총 단백질의 농도=205,206,1

Fig. 3-3-31. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청 GOT 효소 활성=205,206,1

Fig. 3-3-32. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청 GPT 효소 활성=205,206,1

Fig. 3-3-33. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청 총 철농도=206,207,1

Fig. 3-3-34. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 총 철 결합능=206,207,1

Fig. 3-3-35. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 불포화 철 결합능=206,207,1

Fig. 3-3-36. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 철 포화도=207,208,1

Fig. 3-3-37. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청(헐청) 코티졸 농도=207,208,1

Fig. 3-3-38. Nano-S 투여 시 돌돔의 수면부상 현상과 폐사한 돌돔=210,211,1

Fig. 3-3-39. Nano-S에 노출된 전복의 부착상태와 내부기관과 회복후의 내부기관=211,212,1

Fig. 3-3-40. Nano-S 48시간 노출 후의 개량조개 내부사진=212,213,1

Fig. 3-3-41. 회복기 48시간 경과 후의 개량조개 내부사진=213,214,1

Fig. 3-4-1. Nano-S 및 적토 투여 실험용 수조(유수식) 모형=218,219,1

Fig. 3-4-2. 적조구제물질의 환경영향평가를 위한 해역의 위치 및 시험구의 위치=219,220,1

Fig. 3-4-3. 수조에서 Nano-S 투여 전후 pH 변동=238,239,1

Fig. 3-4-4. 수조에서 Nano-S 투여 전후 DO 변동=239,240,1

Fig. 3-4-5. 수조에서 Nano-S 투여 전후 SS 변동=239,240,1

Fig. 3-4-6. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질COD 변동=240,241,1

Fig. 3-4-7. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 NH₄+-N 변동(이미지참조)=240,241,1

Fig. 3-4-8. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 NO₂--N 변동(이미지참조)=241,242,1

Fig. 3-4-9. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 NO₃--N 변동(이미지참조)=241,242,1

Fig. 3-4-10. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 Si(OH)₄-Si 변동(이미지참조)=242,243,1

Fig. 3-4-11. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 DIN 변동=242,243,1

Fig. 3-4-12. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 DIP 변동=243,244,1

Fig. 3-4-13. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 TN 변동=243,244,1

Fig. 3-4-14. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 TP 변동=244,245,1

Fig. 3-4-15. 수조에서 적토 투여 전후 pH 변동=244,245,1

Fig. 3-4-16. 수조에서 적토 투여 전후 DO 변동=245,246,1

Fig. 3-4-17. 수조에서 적토 투여 전후 SS 변동=245,246,1

Fig. 3-4-18. 수조에서 적토 투여 전후 COD 변동=246,247,1

Fig. 3-4-19. 수조에서 적토 투여 전후 NH₄+-N 변동(이미지참조)=246,247,1

Fig. 3-4-20. 수조에서 적토 투여 전후 NO₂--N 변동(이미지참조)=247,248,1

Fig. 3-4-21. 수조에서 적토 투여 전후 NO₃--N 변동(이미지참조)=247,248,1

Fig. 3-4-22. 수조에서 적토 투여 전후 DIN 변동=248,249,1

Fig. 3-4-23. 수조에서 적토 투여 전후 DIP 변동=248,249,1

Fig. 3-4-24. 수조에서 적토 투여 전후 Si(OH)₄-Si 변동(이미지참조)=249,250,1

Fig. 3-4-25. 수조에서 적토 투여 전후 TN 변동=249,250,1

Fig. 3-4-26. 수조에서 적토 투여 전후 TP 변동=250,251,1

Fig. 3-4-27. 수조에서 Nano-S 투여 전후 저질 IL 변동=250,251,1

Fig. 3-4-28. 수조에서 Nano-S 투여 전후 저질 AVS 변동=251,252,1

Fig. 3-4-29. 수조에서 Nano-S 투여 전후 저질 COD 변동=251,252,1

Fig. 3-4-30. 수조에서 적토 투여 전후 저질 IL 변동=252,253,1

Fig. 3-4-31. 수조에서 적토 투여 전후 저질 AVS 변동=252,253,1

Fig. 3-4-32. 수조에서 적토 투여 전후 저질 COD 변동=253,254,1

Fig. 3-4-33. 해역 시험구별 해양수질의 pH 변동(표층)=264,265,1

Fig. 3-4-34. 해역 시험구별 해양수질의 pH 변동(저층)=264,265,1

Fig. 3-4-35. 해역 시험구별 해양수질의 염분 변동(표층)=265,266,1

Fig. 3-4-36. 해역 시험구별 해양수질의 염분 변동(저층)=265,266,1

Fig. 3-4-37. 해역 시험구별 해양수질의 DO 변동(표층)=266,267,1

Fig. 3-4-38. 해역 시험구별 해양수질의 DO 변동(저층)=266,267,1

Fig. 3-4-39. 해역 시험구별 해양수질의 SS 변동(표층)=267,268,1

Fig. 3-4-40. 해역 시험구별 해양수질의 SS 변동(저층)=267,268,1

Fig. 3-4-41. 해역 시험구별 해양수질의 COD 변동(표층)=268,269,1

Fig. 3-4-42. 해역 시험구별 해양수질의 COD 변동(저층)=268,269,1

Fig. 3-4-43. 해역 시험구별 해양수질의 NH₄+-N 변동(표층)(이미지참조)=269,270,1

Fig. 3-4-44. 해역 시험구별 해양수질의 NH₄+-N 변동(저층)(이미지참조)=269,270,1

Fig. 3-4-45. 해역 시험구별 해양수질의 NO₂--N 변동(표층)(이미지참조)=270,271,1

Fig. 3-4-46. 해역 시험구별 해양수질의 NO₂--N 변동(저층)(이미지참조)=270,271,1

Fig. 3-4-47. 해역 시험구별 해양수질의 NO₃--N 변동(표층)(이미지참조)=271,272,1

Fig. 3-4-48. 해역 시험구별 해양수질의 NO₃--N 변동(저층)(이미지참조)=271,272,1

Fig. 3-4-49. 해역 시험구별 해양수질의 DIN 변동(표층)=272,273,1

Fig. 3-4-50. 해역 시험구별 해양수질의 DIN 변동(저층)=272,273,1

Fig. 3-4-51. 해역 시험구별 해양수질의 DIP 변동(저층)=273,274,1

Fig. 3-4-52. 해역 시험구별 해양수질의 DIP 변동(저층)=273,274,1

Fig. 3-4-53. 해역 시험구별 해양수질의 Si(OH)₄-Si 변동(표층)=274,275,1

Fig. 3-4-54. 해역 시험구별 해양수질의 Si(OH)₄-Si 변동(저층)=274,275,1

Fig. 3-4-55. 해역 시험구별 해양수질의 TN 변동(표층)=275,276,1

Fig. 3-4-56. 해역 시험구별 해양수질의 TN 변동(저층)=275,276,1

Fig. 3-4-57. 해역 시험구별 해양수질의 TP 변동(표층)=276,277,1

Fig. 3-4-58. 해역 시험구별 해양수질의 TP 변동(저층)=276,277,1

Fig. 3-4-59. 해역 시험구별 퇴적물의 강열감량(IL) 변동=277,278,1

Fig. 3-4-60. 해역 시험구별 퇴적물의 산휘발성황화물(AVS) 변동=277,278,1

Fig. 3-4-61. 해역 시험구별 퇴적물의 화학적산소요구량(COD) 변동=278,279,1

Fig. 3-4-62. 조간대 퇴적물의 시험구별 강열감량(IL) 변동=278,279,1

Fig. 3-4-63. 조간대 퇴적물의 시험구별 산휘발성황화물(AVS) 변동=279,280,1

Fig. 3-4-64. 조간대 퇴적물의 시험구별 화학적산소요구량(COD) 변동=279,280,1

Fig. 3-4-65. 해역 시험구별 저질의 주요 중금속 농도변화=283,284,1

Fig. 3-4-66. 조간대 시험구별 퇴적물의 주요 중금속 농도변화=284,285,1

Fig. 3-4-67. 해역 시험구별 표층해수 중 주요 중금속 농도변화=285,286,1

Fig. 3-4-68. 해역 시험구별 표층해수 중 주요 중금속 농도변화=285,286,1

Fig. 3-4-69. 적조구제물질의 저서동물군집에의 영향을 조사하기 위한 조사해역의 수심과 정점=289,290,1

Fig. 3-4-70. 각 조사시기별 조하대 저서다모류군집의 종조성에 의거한 집괴분석 결과 수지도=295,296,1

Fig. 3-4-71. 각 조사시기별 갯벌조간대 저서동물군집의 종조성에 의거한 집괴분석 결과 수지도=304,305,1

Fig. 3-4-72. 실내수조실험 및 현장실험조사 사진자료=306,307,2

Fig. 3-4-73. 해양환경 모식도=308,309,1

Fig. 3-4-74. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 비소 용출 결과=312,313,1

Fig. 3-4-75. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 아연 용출 결과=312,313,1

Fig. 3-4-76. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 카드뮴(A), 납(B) 용출 결과=313,314,1

Fig. 3-4-77. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 크롬 용출 결과=314,315,1

Fig. 3-4-78. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 크롬 용출 결과=314,315,1

Fig. 3-4-79. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 비소 용출결과=318,319,1

Fig. 3-4-80. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 카드뮴 용출결과=318,319,1

Fig. 3-4-81. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 크롬 용출결과=319,320,1

Fig. 3-4-82. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 구리 용출결과=319,320,1

Fig. 3-4-83. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 철 용출결과=320,321,1

Fig. 3-4-84. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 망간 용출결과=320,321,1

Fig. 3-4-85. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 납 용출결과=321,322,1

Fig. 3-4-86. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 아연 용출결과=321,322,1

Fig. 3-4-87. 시간변화에 따른 Nano-S(0.1% 투여)의 인산염 흡착 결과=323,324,1

Fig. 3-4-88. 시간변화에 따른 Nano-S(1% 투여)의 인산염 흡착 결과=324,325,1

Fig. 3-4-89. 시간변화에 따른 Nano-S(3% 투여)의 인산염 흡착 결과=324,325,1

영문목차

[title page etc.]=0,1,11

Summary=11,12,6

Contents=17,18,4

List Of Table=21,22,4

List Of Figure=25,26,7

List Of Appendix=32,33,1

Chapter 1. Introduction=33,34,1

1. Objectives Of Research=33,34,2

2. Necessities Of Research=34,35,3

3. Items And Range Of Research=37,38,1

Chapter 2. The Status Of Domestic And Foreign Technology Development=38,39,1

1. Construction Of Pilot Plant And Characterization Of Zeolite=38,39,2

2. The Development Of Red Tide Diminishing Material=39,40,2

3. Evaluation Of Nano-S As A Red Tide Mitigation Material, And Environmental Impact Assessment To Marine Environment=40,41,2

Chapter 3. Research Scope And Results=42,43,1

1. Construction Of Pilot Plant And Characterization Of Zeolite=42,43,98

2. The Development Of Red Tide Diminishing Material=140,141,39

3. Evaluation Of Nano-S As A Red Tide Mitigation Material=179,180,37

4. Environmental Impact Assessment To Marine Environment=216,217,110

Chapter 4. Achievements And Contribution To Related Fields=326,327,1

1. Achievements Of Research Goal=326,327,1

2. Contribution To Related Fields=327,328,1

Chapter 5. Utilization Plan Of The Results=328,329,1

Chapter 6. Information On Foreign Technologies=329,330,4

Chapter 7. References=333,334,8

Appendices=341,342,19

칼라목차

jpg

Fig. 3-4-79. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 비소 용출결과=318,319,1

Fig. 3-4-80. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 카드뮴 용출결과=318,319,1

Fig. 3-4-81. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 크롬 용출결과=319,320,1

Fig. 3-4-82. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 구리 용출결과=319,320,1

Fig. 3-4-83. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 철 용출결과=320,321,1

Fig. 3-4-84. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 망간 용출결과=320,321,1

Fig. 3-4-85. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 납 용출결과=321,322,1

Fig. 3-4-86. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 아연 용출결과=321,322,1