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산업폐수 생태독성 원인물질 탐색 및 저감방안에 관한 연구 (II) 환 경 부
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3. 독성<strong>원인물질</strong> 정밀분석 <strong>및</strong> 규명결과 <strong>및</strong> 독성저감방안 도출<br />
그림 39. B-3업체 폐수처리공정별 시료채취 지점.<br />
B-3업체의 제조과정 중 원폐수는 3곳에서 발생하지만,생산제품 종류와<br />
제조 시기에 따라 원폐수 발생 공정이 변화하므로 본 <strong>연구</strong>에서 분석된 시기<br />
의 원폐수 발생은 1,2공정에서 발생하였다.이는 3차에 걸친 시료채취 시<br />
모두 동일한 공정에서 채취하였으며,독성 유발 차이는 제조 물질의 종류에<br />
따라 사용되는 화학물질의 종류가 달라지므로 독성차이가 발생했다고 평가<br />
된다.B-3업체에서 생산되는 모든 제품은 대<strong>부</strong>분 수출되고,염료와 착색제를<br />
제조하는데 있어서 합성하는 단계와 사용원료 물질이 업체기밀이므로 구체<br />
적인 원료물질의 사용 차이점은 확인할 수 없었다.<br />
B-3업체의 독성유발과 <strong>원인물질</strong>의 특성을 파악하기 위해 중금속과 각 공<br />
정별의 독성분석으로 원인을 찾기 힘들었다.이에 TIE Phase I과정에서는<br />
총용존고형물(TDS;TotalDissolvedSolids)에 대한 분석을 실시하였다.그 결<br />
과 TDS성분 중 단일 물질로는 최종방류수 독성치인 1.4를 유발시킬 수 있<br />
는 수준의 이온성분이 없어 물벼룩 반수치사농도의 절반에 해당되는 농도로<br />
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3. 독성<strong>원인물질</strong> 정밀분석 <strong>및</strong> 규명결과 <strong>및</strong> 독성저감방안 도출 그림 39. B-3업체 폐수처리공정별 시료채취 지점. B-3업체의 제조과정 중 원폐수는 3곳에서 발생하지만,생산제품 종류와 제조 시기에 따라 원폐수 발생 공정이 변화하므로 본 <strong>연구</strong>에서 분석된 시기 의 원폐수 발생은 1,2공정에서 발생하였다.이는 3차에 걸친 시료채취 시 모두 동일한 공정에서 채취하였으며,독성 유발 차이는 제조 물질의 종류에 따라 사용되는 화학물질의 종류가 달라지므로 독성차이가 발생했다고 평가 된다.B-3업체에서 생산되는 모든 제품은 대<strong>부</strong>분 수출되고,염료와 착색제를 제조하는데 있어서 합성하는 단계와 사용원료 물질이 업체기밀이므로 구체 적인 원료물질의 사용 차이점은 확인할 수 없었다. B-3업체의 독성유발과 <strong>원인물질</strong>의 특성을 파악하기 위해 중금속과 각 공 정별의 독성분석으로 원인을 찾기 힘들었다.이에 TIE Phase I과정에서는 총용존고형물(TDS;TotalDissolvedSolids)에 대한 분석을 실시하였다.그 결 과 TDS성분 중 단일 물질로는 최종방류수 독성치인 1.4를 유발시킬 수 있 는 수준의 이온성분이 없어 물벼룩 반수치사농도의 절반에 해당되는 농도로 - 122 -
3. 독성<strong>원인물질</strong> 정밀분석 <strong>및</strong> 규명결과 <strong>및</strong> 독성저감방안 도출 분석된 염소(Chloride2,301.86mg/L)와 황산염(Sulfate1,707.48mg/L)에 대해 두 이온의 혼합상태에 있을 <strong>경</strong>우의 독성을 분석하여 독성유발 가능성에 대 해 살펴보았다.그 외의 이온인 칼륨,칼슘,마그네슘,나트륨,불소 이온 등 의 분석 농도는 독성을 유발시킬 수 있는 수준으로 존재하고 있지 않았다. 표 107.B-3업체 방류수 TDS분석결과(mg/L) 구 분 F Cl SO4 Na Mg K Ca B-3 24.56 2,301.86 1,707.48 2,846.99 4.93 1.20 67.54 염소의 <strong>경</strong>우 염화나트륨(sodium chloride)의 48시간 LC50은 4,800mg/L~ 6,000mg/L이며 주 독성은 염소이온에 의해 발휘되고 염소이온과 나트륨이온 이 같은 농도로 존재한다면 나트륨 이온에 의한 독성은 미미하다.이것은 브 롬화나트륨(sodium bromide)의 <strong>경</strong>우 15,000mg/L 수준까지 독성이 없다는 보고에서 확인되는데,이는 나트륨 이온에 의한 독성이 최소 15,000 mg/L 수준보다 높을 수 있다는 것을 보여준다(Guilhermino 등,2000).염화칼슘 (calcium chloride)의 48시간 LC50은 2,800mg/L으로 NaCl보다 독성이 높은 데 이것은 염소이온에 의한 독성이외에 칼슘에 의한 독성도 <strong>부</strong>가되기 때문 이다.나트륨 이온 보다는 칼슘이온이 상대적으로 독성이 강하다는 것을 보 여준다.또한 염소이온이나 칼슘이온이 2,800mg/L 수준으로 존재하면 염소 또는 칼슘에 의해 물벼룩이 반수치사 할 수 있음도 의미한다. 염화칼륨(potassium chloride)의 48시간 LC50은 410~660mg/L으로 훨씬 낮은데 이것은 염소 이온 독성보다 칼륨이온의 독성이 더 강하기 때문이다. 황산칼륨(potassium sulfate)의 48시간 LC50은 720 mg/L으로 염화칼륨 (potassium chloride)의 LC50410-660mg/L보다 높은데 이것은 칼륨 이온의 독성은 동일하나 황산염 이온의 독성은 염소 이온의 독성보다 낮기 때문이 다.어느 <strong>경</strong>우에나 칼륨의 농도는 410mg/L 이상이어야 물벼룩 반수치사를 - 123 -
Page 1 and 2: 최종보고서 산업폐수 생태
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Page 25 and 26: 1. 개요 험에 의한 산업폐
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