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(1)

Proceedings of KSEG 2012 Fall Conference / November 8 - 9, 2012

- 209 -

원광석/고철 야적 지역의 복합토양오염 사례 소개

고 선 자 Sunja ko

1)*

, 김 형 수 Hyoungsoo kim

2)

, 박 성 민 Sungmin Park

3)

1)

중원대학교 산학협력단, Academic-Industrial Research Center, Jungwon University

2)

중원대학교 에너지자원공학부, Faculty of Energy Resources Engineering, Jungwon University

3)

(주)모움과 나눔, Moum & Naum co.

주요어 : 복합토양오염, 원광석/고철 야적 지역

1. 서론

원광석/고철 야적 지역과 관련된 토양오염은 일반적으로 중금속에 의한 오염과 석유계 오염으 로 구분할 수 있으며, 석유계 오염은 폐드럼 및 폐기계장치 부품들의 야적에 의해 잔존해 있는 유 류 및 윤활유 등의 누유에 의해 발생하며, 중금속 오염은 폐고철의 비산 또는 우수등의 침출에 의 해 발생되어 진다. 원광석/고철 야적 지역 토양은 디젤 또는 윤활유 및 중금속에 의한 복합오염이 발생된 경우가 많으며, 중금속 중에서 아연 및 니켈에 의한 오염이 심각한 것으로 보고되고 있다.

원광석/고철 야적 지역은 작업 여건상 토양오염을 발생시킬 수 있는 개연성이 매우 높은 지역이 지만 현재 토양환경보전법상에는 원광석/고철 야적 지역은 특정토양오염관리대상에 포함되어 있 지 않아 토양오염을 예방할 수 있는 방지시설등이 전혀 설치되어 있지 않은 상황이며, 또한 오염 현황 및 정기적인 검사가 전혀 이루어지고 있지 않은 상황이다.

토양오염은 일차적으로 토양오염에서 그치는 것이 아니고 이차적으로 지하수 오염등이 발생하 여 광범위하게 생태계를 교란시킬 우려가 있기 때문에 오염원인자에 대한 철저한 조사나 모니터 링이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 국내 원광석/고철 야적 지역의 기존오염조사 보고서 등을 정리하여, 오염원인, 오염현황, 오염량 등을 1차적으로 평가하였다.

2. 복합오염 사례

2.1 부지 특성

원광석/고철 야적 지역의 오염 부지 특성을 살펴보면 오염원인 행위가 대부분 표층에서 이루어

* 교 신 저 자 :

k@ h a n m a il.n e t

(2)

Proceedings of KSEG 2012 Fall Conference / November 8 - 9, 2012

- 210 -

조사년도 총조사

지점수

우려기준 초과지점수

원광석 고철 야적 지역 조사

지점수

원광석 고철 야적 지역 중 우려기준초과

지점수

원광석 고철 야적 지역 우려

기준 초과지점 중 복합오염

지점수 2002년 2,045 24(1.2%) 130(6.4%) 1(0.8%) 0(0) 2003년 2,105 33(1.6%) 119(5.7%) 3(2.5%) 0(0) 2004년 2,183 49(2.2%) 93(4.3%) 3(3.2%) 0(0) 2005년 2,402 52(2.2%) 85(3.5%) 4(4.7%) 0(0) 2006년 2,294 86(3.7%) 84(3.7%) 7(8.3%) 3(42.9) 2007년 2,382 117(4.9%) 101(4.2%) 7(6.9%) 2(28.6) 2008년 2,516 108(4.3%) 109(4.3%) 21(19.3%) 11(52.4) 2009년 2,580 166(6.4%) 239(9.3%) 86(36.0%) 26(30.2) 2010년 2,514 42(1.7%) 91(3.6%) 2(2.2%) 1(50.0)

합계 21,021 677(3.2%) 1051(5.0%) 134(12.7%) 43(32.1) 표 98. 원광석/고철 야적지역의 토양실태조사 결과

지기 때문에 오염의 깊이가 깊지 않고, 고철부스러기 등의 폐기물들이 토양과 혼재되어 있어 정화 시 별도의 선별작업이 필요하다. 또한 입도 및 성상이 불균질하여 오염의 확산 경향을 예측하기가 힘들어 정화하는데 어려움이 있다.

2.2 토양오염실태조사 결과

환경부에서 발행한 2002년부터 2010년까지의 토양오염실태조사 결과를 분석한 결과 총 21,021 조사지점 중 토양오염우려기준을 초과하는 지점은 677지점으로 3.2%의 초과율을 보였고, 우려기 준을 초과하는 지점 중 8.2%에 해당하는 53지점이 TPH, Ni, Zn, Cu, Cd등이 초과한 것으로 조사되 었다(환경부, 2002~2010). 한편 9년간(2002년부터 2010년까지) 21,021 조사지점 중 원광석 고철 야 적 지역은 1,051지점이 조사되었으며, 이 중 12.7%에 해당하는 134지점에서 우려기준을 초과하였 고, 우려기준을 초과한 지점 중 32.1%에 해당하는 43지점에서 복합오염이 검출되었다(표 1).

지역별로 원광석/고철 야적지역의 오염실태를 살펴보면, 전국 우려기준 초과 지점 134지점 중 77.6%에 해당하는 104지점이 부산지역에서 나타났으며, 104지점 중 43지점에서 복합오염이 확인 되었다(그림 1). 이와 같이 부산지역에서 많은 초과율과 복합오염율이 높은 이유는 상대적으로 타 지역에 비해서 많은 조사율(21.9%)과 타지역의 경우 분석항목에 석유계 유기화합물, 중금속이 모 두 포함되어 있지 않아 복합오염이 확인되지 않은 것으로 조사되었다. 따라서 향후 원광석/고철 야적 지역의 토양오염실태조사시 석유계유기화합물, 중금속 분석항목에 모두 포함되어져야 할 것 으로 사료된다.

* 참고문헌 : 토양 측정망 및 실태조사 결과(환경부, 2002~2010)

연도별 오염물질의 평균값을 분석한 결과, 구리의 경우 전체지점의 평균값은 2008년까지

2~10mg/Kg 의 농도범위를 보이다가 2009년이후 10mg/kg이상의 값을 보이는 것으로 조사되었다. 아

연, 니켈의 경우 2010년을 제외하고 전반적으로 농도가 증가하는 양상을 보였다(그림 1). 구리를

제외하고 TPH, 아연, 니켈은 복합오염부지에서 우려기준초과지점의 평균값보다 높은 값으로 조사

되었다(그림 2).

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Proceedings of KSEG 2012 Fall Conference / November 8 - 9, 2012

- 211 -

0 50 100 150 200 250

서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 조사지점수 우려기준 초과지점수 복합오염 지점수

(단위 : 억원)

원광석 고철야적지역 지역별 실태조사현황

전국 1,051 (134/43)

경기 88 (0/0) 인천

23 (0/0)

서울 1 (0/0) 충남

27 (0/0) 대전

13 (1/0)

전북 92 (2/0) 광주

35 (0/0)

전남 116 (1/0)

경남 91 (1/0)

제주 42 (18/0)

부산 230 (104/43)

울산 72 (3/0) 대구

49 (0/0)

경북 62 (1/0)

충북 35 (0/0) 강원

75 (3/0) 조사지역

조사개수 (우려기준 초과지점/

복합오염지점)

(a) 지역별 조사지점 수 (b) 지역별 실태조사 현황 그림 1. 원광석 고철야적지역의 지역별 실태조사 현황

그림 2. 연도별 오염물질의 평균값 변화추이

2.3 토양오염정밀조사 결과

2006년부터 2010년까지 5년간 조사된 토양오염실태조사 결과, 부산광역시 강서구 대저1동, 대저

2동, 강동동, 명지동, 송정동 일대의 원광석/고철 야적 지역 43개 조사지점에서 중금속 및 유류에

의한 복합토양오염이 발생하였으며, 이 조사결과를 근거로 32개 지역에 대하여 토양오염정밀조사

를 실시하였다. 이 중 복합오염이 확인된 지역은 12개 지역이고, 유류(TPH)로만 오염된 지역은 4

개 지역, 중금속(아연, 니켈)으로만 오염된 지역은 4개 지역으로 조사되었고, 나머지 15개 지역은

조사결과 오염물질의 농도가 우려기준치 이하로 검출되었다.

(4)

Proceedings of KSEG 2012 Fall Conference / November 8 - 9, 2012

- 212 - 구 분

오염물질 최대 농도(mg/kg)

실태조사 정밀조사

TPH Ni Zn TPH Ni Zn

최소값 652 67 362 1492.1 30.2 44.8

최대값 26677 1459.7 4900 20724 3960 14940 평균값 5079.645 320.0139 1457.339 7325.908 944.5538 2460.088 중간값 1627 156.1 1285.5 4456.95 218.3 1264.5 표준편차 7541.428 401.7139 1189.103 5897.783 1317.407 4078.24 표 2. 원광석/고철 야적 지역의 오염물질별 통계분석 결과

복함오염 지역의 오염물질에 대한 통계분석을 실시한 결과, 유류(TPH)의 경우 실태조사시에는 최대값이 26,677mg/kg, 평균값이 5,079mg/kg으로 조사되었고, 정밀조사시에는 최대값이 20,724mg/

kg, 평균값이 7,326mg/kg으로 실태조사시보다 최대값은 감소하였지만 평균값은 증가하였다. 니켈 의 경우 실태조사시 최대값이 1,459mg/kg, 평균값이 320mg/kg으로 조사되었고, 정밀조사시에는 최 대값이 3,960mg/kg, 평균값이 944mg/kg으로 조사되었다. 아연의 경우 실태조사시 최대값이 4,900mg/kg, 평균값이 1,457mg/kg으로 조사되었고, 정밀조사시 최대값이 14,940mg/kg, 평균값이 2,460mg/kg으로 조사되었다(표 2). 전반적으로 실태조사시 보다 정밀조사시 오염물질의 평균값이 증가하는 양상을 보였다.

* 참고문헌 : 토양 측정망 및 실태조사 결과(환경부, 2002~2010), 부산광역시 강서구 일대 토양오염 정밀조사 보고서

3. 결론

국내 복합토양오염은 주로 철도부지나 산업단지에서 발생하는 것으로 알려져 왔으나, 기존 토 양오염실태조사결과를 분석한 결과, 주거지역과 매우 근접해 있는 원광석/고철 야적지역 등에서 도 복합토양오염이 발생하는 것으로 조사되었다. 현재 원광석/고철 야적지역은 토양오염유발시설 로 분류가 되어 있지 않아 정기적인 토양오염검사등이 이루어지지 않고 있으나, 정기적인 검사가 아니더라도 원광석/고철 야적지역에 대한 토양오염에 대한 전반적인 조사가 이루어져야 할 것으 로 판단되고, 앞서 설명하였듯이 원광석/고철 야적지역은 성상이 불균질하여 기존 조사방식이 아 닌 폐기물 성상 분류법등의 새로운 지침이 마련되어야 할 것으로 판단되고, 또한 분석항목에 대한 정확한 근거가 있어야 할 것으로 판단된다.

사사

본 연구는 한국환경산업기술원의 “2012년 토양·지하수 오염방지기술개발사업(과제번호 : 201200 0550001)”의 지원을 받은 과제이므로 이에 감사드립니다.

참고문헌

환경부, 2002∼2008, 토양 측정망 및 실태조사 결과

참조

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