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한수지 48(4), 555-563, 2015

555

Copyright © 2015 The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science pISSN:0374-8111, eISSN:2287-8815

Korean J Fish Aquat Sci 48(4),555-563,2015

Original Article

서 론

패류양식은어류양식과달리종묘확보수하연에부착하거 해저에살포한이후최소한의관리만양식장주변의 해양생태계에전적으로의존한다

.

따라서수산생물생산을 생태계의부양능력환경수용능력이생물생산에중요한 제한요인으로작용한다

.

,

바지락패류는여과섭자

(filter feeder

또는

deposit feeder)

로서수층에존재하는입자태유기

(plankton

)

섭이하여수질정화도하지만

,

많은양의 설물

(faeces)

의분

(pseudo-faeces)

배출하기 때문에저서 환경오염과밀접한관계가있다

(Danovaro et al., 2004).

,

연안에서패류양식이과도하게이루어질경우먹이생물

(phytoplankton depletion),

생물학적침적물

(biodeposition)

증가

,

해양생태계의변화등과같은어장환경의잠재적인위해 도를높여왔다

(Ogilvie et al., 2000; Jie et al., 2001; Beadman et al., 2004; Zhou et al., 2006).

국내에서도

,

진주담치 하식패류양식장의장기간에걸친과도한밀식으로양식생물의 성장지연질병발생등으로인해생산성이저하되었음이 고된있다

(MIFAFF, 2009; GNDI, 2012).

바지락

(Ruditapes philippinarum)

한국

,

일본

,

중국을포함 아시아뿐만아니라미국과유럽국가들의조간대에널리 포하는생물종으로

,

우리나라서해안갯벌의패류생산량을

곰소만 바지락(Ruditapes phillippinarum) 양식장 주변 퇴적물 내 유기물과 미량금속 분포특성

최민규·이인석·김청숙·김형철·황동운*

국립수산과학원 기반연구부 어장환경과

Distributions of Organic Matter and Trace Metals in Surface Sediments around a Manila Clam Ruditapes phillippinarum Farming Area

in Gomso Bay, Korea

Minkyu Choi, In-Seok Lee, Chung-Sook Kim, Hyung-Chul Kim and Dong-Woon Hwang*

Marine Environment Research Division, National Fisheries Research and Development Institute, Busan 46083, Korea Organic matter and trace metals were investigated in surface sediments of Gomso Bay, where there is dense Manila clam Ruditapes philippinarum farming activity, to evaluate contamination of sediments in intertidal shellfish farming area. We measured mean grain size (Mz), chemical oxygen demand (COD), ignition loss (IL), acid volatile sulfide (AVS), total organic carbon (TOC), and total nitrogen (TN), and trace metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb and Zn) in intertidal and sublittoral sediments. The intertidal sediments were mainly composed of coarser sediments (sand, silty sand, and sandy silt), with Mz values ranging from 2.61 to 4.79 Ø. Mz and the content of organic matter in sediments were lower in the intertidal zone than in the sublittoral zone. The mean metal concentrations in surface sediments decreased in the order Fe > Mn > Zn > Cr > Pb > Cu > As > Cd > Hg. The metal concentrations in sur- face sediments showed a significant positive correlation with Mz and organic matter content, indicating that metal concentrations in the surface sediments of Gomso Bay are controlled by Mz and organic matter. The concentrations of organic matter and trace metals in the study region were lower than or similar to those in other intertidal zones in western coast and much lower than those reported in other shellfish farming areas in Korea. Our results suggest that intertidal Manila clam farming sediments from Gomso Bay are not contaminated by organic matter and trace metals.

Key words: Manila clam, Sediment, Trace metals, Organic matter, Gomso Bay

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial Licens (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

http://dx.doi.org/10.5657/KFAS.2015.0555 Korean J Fish Aquat Sci 48(4) 555-563, August 2015

Received 24 April 2015; Revised 13 August 2015; Accepted 17 August 2015

*Corresponding author: Tel: +82. 51.720. 2542 Fax: +82. 51. 720. 2515

E-mail address: [email protected]

(2)

우하는중요한어업자원이다

.

서해안갯벌에서가장중요한 품종인바지락양식생산량은

1992

년에

53,600

톤으로 최고치를기록했고

,

1997

7,700

톤으로급격히 소하였다가

2010

년에

23,400

톤으로안정세를유지하고

(MIFAFF, 2010).

바지락생산량감소는주로양식어장환경 변화때문으로특히

,

대규모간척과매립사업으로인한패류 서식장의감소

,

양식어장의오염

,

기생충감염

,

기후변화로 대량폐사가주요원인으로알려져있다

(Park et al., 2011).

따라서지속적인바지락양식생산성유지를위해서는양식어 환경변화를파악하여효율적으로관리할있는방향제시 필요하다

.

곰소만은전라북도고창군과부안군사이에위치하는반폐쇄 적인만이다

.

입구는

8 km

로서넓고

,

입구로부터내만까 지는

20 km

면적은

100 km 2

이며이중

75 km 2

조간대로형성되어있다

(Fig. 1).

곰소만조간대는광양만조간

대와함께우리나라바지락의주요산지로서명성을유지해 왔으나

,

최근에는생산량이크게감소할뿐만아니라바지락 굴이우점하는곳이생기는생물학적천이현상이곳곳 관찰되고있어어장환경의변화가예상되고있다

(Chang et al., 2007).

지금까지우리나라패류양식어장주변의환경오염양식 활동에의한영향에대해서많은연구가이루어져왔다

.

그러 대부분의연구가굴과진주담치양식을중심으로진해만

,

제연안

,

가막만에서수행되어져왔고

(Park and Yi, 2002; Hyun et al., 2003; Noh et al., 2006; Yoon et al., 2007; Lee et al., 2008; Lee et al., 2011),

새고막

,

바지락과같은퇴적층에서식 하는패류양식어장주변의저서환경에대한연구는미흡한 정이다

(Choi et al., 2013).

곰소만또한

,

퇴적물의퇴적학적

(

주로입도분포

)

대해서몇몇보고가있었지만

(Cho et al., 2001; Chang et al., 2007),

어장환경의오염현황을파악할 있는유기물미량금속에대한연구결과는거의없다

.

따라

,

연구에서는서해안대표적인바지락

양식어장인곰소만 조간대에서유기물미량금속의오염도를파악하기위해

적물입도

(grain size),

강열감량

(ignition loss, IL),

화학적 소요구량

(chemical oxygen demands, COD),

총유기탄소

(total organic carbon; TOC),

총질소

(total nitrogen; TN),

산휘발성황 화물

(acid volatile sulfide, AVS),

미량금속

(As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb and Zn)

조사하였다

.

재료 및 방법

시료채취 및 분석

연구는곰소만에서

2012

7

월과

10

월에조사를실시하 였고

,

표층퇴적물시료는

7

월과

10

월에조간대바지락양식장 주변

18

정점을선정하여채취하였고

,

대조구로서

7

월에 하대

10

정점에서시료를채취하였다

(Fig. 1).

퇴적물시료는

can core sampler (

조간대

)

van Veen grab sampler (

조하대

)

이용하여표층

(< 4 cm)

퇴적물만을채취하였다

.

저서환경 특성을파악하기위해퇴적물입도와유기물함량특성을 타내는

COD, IL, AVS, TOC, TN,

그리고미량금속를분석하 였다

.

여기서

,

입도와

IL, COD, AVS

해양환경공정시험기준

(MLTM, 2010)

따라수행하였으며

, TOC

TN,

미량금속은

Hwang et al. (2014a)

분석과정에따라행하였다

.

입도 및 IL, COD, AVS 분석

입도는과산화수소

(H 2 O 2 )

염산

(HCl)

으로유기물탄산

(CaCO 3 )

제거한다음퇴적물을

4 Ø (0.0625 mm)

표준체 이용하여체질

(wet sieving)

조립질과세립질퇴적물로

분리한다음

, 4 Ø

보다퇴적물은진탕기를이용한건식체질

법으로

, 4 Ø

보다작은퇴적물은입자의침강속도를고려한

펫팅법으로

1 Ø

간격으로무게백분율을구하여자갈

,

모래

,

,

점토의함량을계산하였다

.

이후

,

퇴적물의평균입도

(mean grain size, Mz)

Folk and Ward (1957)

제시한계산식에 구하였으며

,

퇴적물유형

(sedimentary type)

Folk (1968)

방법에따라구분하였다

. IL

건식퇴적물을회화로에넣고

550℃

에서

4

시간동안회화시킨회화전후의무게차이를 용한무게법으로

, COD

티오황산나트륨

(Na 2 S 2 O 3 ·H 2 O)

적정 통한알카리성과망간산칼륨

(KMnO 4 )

법으로

, AVS

황화 수소발생관을이용한검지관법으로분석하였다

.

TOC 및 TN 분석

TOC

TN

동결건조한퇴적물시료

0.5 g

20-30 mL

vial

넣고

1 N HCl 10 mL

첨가하여탄산염을제거한

, 70℃

에서

24

시간동안수분과잔류염소를날려보냈다

.

이후

료를

105℃

에서

2

시간동안건조한상온이때까지방냉

시켜

3-5 mg

시료를주석박막에

CHN

원소분석기

(Perkin Elmer, Model 2400, USA)

분석하였다

.

미량금속 분석

퇴적물미량금속은동결건조된퇴적물

1 g

테프론 Fig. 1. Sampling locations of sediments from Gomso Bay, Korea.

Clay:Silt

Concentration (mg/g)

(a) 100

10 1 0.1 0.01 0.001

Mz (Ø) COD IL (%)

Reference Farms in July Farms in Oct

TOC TN AVS

Concentration (mg/kg)

(b) 10000

1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001

Fe (%) Mn Zn Cr Pb Cu As Cd Hg

Hg Calss 2 Calss 1 Calss 0

Percentage (%)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Fe (%) Mn Zn Cr Pb Cu As Cd

126° 30' 00" E 126° 37' 00" E

0 5km

35° 32' 00" N 35° 35' 00" N

KOREA

126° 128° 130°

34°36°38°Latitude (°N) Latitude (°E)

(3)

바지락 양식장 퇴적물의 유기물 및 미량금속 분포

557

커에넣고혼합산

(HNO 3 :HF:HClO 4 )

이용하여

digestion

였으며

,

이후산을완전히휘발시킨

2%

질산

(HNO 3 )

용하여

100 mL

정용한다음유도결합플라즈마질량분석기

(ICP-MS, Perkin Elmer, ELAN DRC-e, USA)

측정하였 으며

,

수은의경우에는자동수은분석기

(Milestone, DMA 80,

Italy)

측정하였다

.

미량금속에대한분석자료의신뢰성을

보하기위하여인증표준물질

(certified reference material)

로서

Hg

제외한미량금속은

PACS-2

, Hg

MESS-3

시료와 동일한방법으로

3

개씩분석하였으며

,

이때미량금속의 회수율은

Cd 89%, Hg 98%, Fe 83%, Mn 80%, Zn 82%, Cr 80%, Cu 86%, As 94%

이었다

.

연구에서미량금속의농도 퇴적물건중량

(dry weight)

기준하여나타내었다

. 미량금속의 오염도 평가

퇴적물미량금속의오염에대한평가는분석된미량금속 농도를오염되지않은지역의자연적인농도와비교하는 법을주로이용하고 있으며

,

방법으로는 농집지수

(geoac- cumulation index, I geo ),

농축계수

(enrichment factor),

농축비

(concentration enrichment ratio),

오염지수

(metal pollution in-

dex)

다양한방법이있다

.

최근에는퇴적물미량금속의

도에따른생물의영향을고려하여국가별로설정해놓은 량금속의오염기준

(sediment quality guidelines: SQGs)

용하기도한다

.

연구에서는

I geo

계산하여금속원소의오염 정도를파악하였고

, I geo

계산식은아래와같다

.

I geo = log 2 C n B n × 1.5

여기서

C n

연구지역의퇴적물금속원소의농도

, B n

속원소의자연적인배경농도로일반적으로지각중의금속원소 평균농도가널리사용되고있다

.

연구에서는퇴적물의 염평가에널리이용되어오고있는

Taylor (1964)

Taylor and

McLennan (1995)

보고한전세계대륙붕지각금속원소

평균농도를이용하였다

.

계산된

I geo

7

단계

(class 0-6)

나누어져있는오염기준을적용하여평가하며

, class 0 (I geo ≤ 0; unpolluted), class 1 (I geo 0-1; from unpolluted to moderately polluted), class 2 (I geo 1-2; moderately polluted), class 3 (I geo 2-3; from moderately to strongly polluted), class 4 (I geo 3-4;

strongly polluted), class 5 (I geo 4-5; from strongly to extremely polluted), class 6 (I geo > 5, extremely polluted)

구분된다

(Müller, 1981).

또한

,

연구에서는연구해역퇴적물 량금속농도와최근우리나라의해양수산부에서설정한해양환

경기준중에서퇴적물미량금속기준인주의기준

(threshold

effects level, TEL)

(MOF, 2013)

전세계해양퇴적물의 염평가에널리이용되고있는미국해양대기청

(National Oce- anic and Atmospheric Administration, NOAA)

에서적용하는

ERL (effect range low)

(Buchman, 2008)

함께비교하여 오염현황을살펴보았다

.

통계분석

조사자료의 정규분포 검정은

Kolmogorov-Smirmov

Shapiro-Wilk test

이용하여 추정하였고

,

조사자료에 대한 평균값의차이는

Mann-Whitney U test

이용하여추정하였

.

조사항목들간의상관성은데이터의로그변환

Pearson correlation coefficient

계산하였다

.

통계적 유의수준은

P- value<0.05

하였다

.

통계분석은 윈도우용

SPSS software (SPSS 2000)

이용하여수행하였다

.

결과 및 고찰

입도분포

곰소만퇴적물은주로모래와점토가혼합된다양한입도를 가진퇴적물로이루어져있었으며

,

모래

,

자갈

,

점토등의함량 기초로

Folk (1968)

삼각다이어그램에도시한결과

,

모래

,

실트질모래

(silty sand),

모래질실트

(sandy silt)

3

개의퇴적 상으로구분되었다

(Fig. 2).

7

곰소만퇴적물의경우

,

니질함량

(silt+clay)

바지락 식장에서

32.2-58.5% (

평균

46.8%),

대조구에서

16.7-87.6% (

평균

55.0%)

이었고

,

평균입도는바지락양식장에서

4.07-4.76 Ø (

평균

4.41 Ø),

대조구에서

3.58-7.70 Ø (4.95 Ø)

였다

.

니질 함량과평균입도는모두대조구보다바지락양식장에서유의 하게낮았다

(P<0.05, Fig. 3). 10

바지락양식장퇴적물의 성을보면

,

니질함량은

2.26-74.6% (

평균

32.3%)

이었고

,

평균 입도는

2.61-4.79 Ø (

평균

3.86 Ø)

이었다

.

이는

7

월에비해 질함량은감소하였고

(P<0.05),

평균입도또한낮아져상대적으 조립화된것으로나타났다

(P<0.05, Fig. 3).

이와같이단기

Fig. 2. The ternary diagrams showing the textures and the major sediment types of intertidal surface sediments in Gomso Bay, Ko- rea.

Clay:Silt

Concentration (mg/g)

(a) 100

10 1 0.1 0.01 0.001

Mz (Ø) COD IL (%)

Reference Farms in July Farms in Oct

TOC TN AVS

Concentration (mg/kg)

(b) 10000

1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001

Fe (%) Mn Zn Cr Pb Cu As Cd Hg

Hg Calss 2 Calss 1 Calss 0

Percentage (%)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Fe (%) Mn Zn Cr Pb Cu As Cd

126° 30' 00" E 126° 37' 00" E

0 5km

35° 32' 00" N 35° 35' 00" N

KOREA

126° 128° 130°

34°36°38°Latitude (°N) Latitude (°E)

(4)

최민규

이인석

김청숙

김형철

황동운

558

간에걸친퇴적양상의변화는폭풍또는태풍과같은기상의 향으로설명될있다

.

연구기간인

2012

8

월과

9

월에는 반도에영향을태풍덴빈과산바의영향으로상대적으로

4 Ø

보다조립한미세사질

(fine sand)

퇴적물의유입이증가한 으로판단된다

.

이러한결과는연구와같은해역에서겨울 비해여름에미세사질퇴적물의함량이증가경향을보인다 보고한

Cho et al. (2001)

연구결과와일치한다

.

또한

,

연구기간동안곰소만바지락양식장의퇴적물니질함량은

2.2-74.6% (

평균

38.8%),

평균입도는

2.61-4.79 Ø (

평균

4.11 Ø)

로서

,

이전에연구와같은해역에서

Cho et al. (2001)

보고한평균입도

(2.90-5.10 Ø)

Chang et al. (2007)

보고한 조간대퇴적물평균입도

(1.3-6.6 Ø,

평균

4.1 Ø)

유사하였

.

최근

NFRDI (2010)

에서조사한바지락양식을위한적합 입도는사니질또는사니패각질로이루어진조립질퇴적물 이라고보고한있다

.

따라서곰소만바지락양식장주변퇴적 물은모래

-

실트질이우세한퇴적환경

(sandy silt and silty sand)

으로바지락양식에적합한조립질퇴적물을지속적으로유지 하고있는것으로판단된다

.

한편

,

곰소만바지락양식장주변퇴적물평균입도는고막 양식어장이형성되어있는여자만과남해강진만

(

평균

8.8 Ø

8.7 Ø; Choi et al., 2013),

,

진주담치의양식어장이형성되

있는가막만과고성

-

자란만

(

평균

8.3 Ø

9.3 Ø; MIFAFF,

2009)

에서조사된결과에비해매우조립하였고

,

서해안조간

대인영광

-

무안

(

평균

5.5 Ø; Hwang et al., 2010),

압해도

(

평균

6.9 Ø; Hwang et al., 2011),

신안

(

평균

5.3; Hwang and Kim, 2011)

보다도조립하였으며

,

반면제주도

(

평균

1.7 Ø; Hwang et al., 2012)

연안조간대보다는세립하였다

(Table 1).

이와같은 결과는곰소만이세립한퇴적물을공급할있는하천이발달 되지않았고

,

입구가규모에비해상대적으로매우넓어 강한조류의영향으로세립한퇴적물이외해로빠져나가기 때문으로판단된다

(MIFAFF, 2012 ).

유기물 농도분포

저서환경에서 퇴적물에 유기물 축적을 나타내는 지표인

COD, IL, AVS, TOC, TN

조사하여

Fig. 3

나타내었다

.

소만바지락양식장주변퇴적물에서

COD

농도는

0.68-3.95 mg O 2 /g dry (

평균

2.30 mg O 2 /g dry)

일본의퇴적물오염기

20 mg O 2 /g dry (Lee and Yu, 2000)

초과하는정점은조사 되지않았다

.

시기별로

7

바지락양식장퇴적물에서

COD

도는

0.68-3.18 mg O 2 /g dry (

평균

2.13 mg O 2 /g dry)

대조구

(0.50-6.94 mg O 2 /g dry,

평균

3.05 mg O 2 /g dry)

보다유의하게 낮은농도를보였고

(P<0.05),

반면

10

월에바지락양식장에서

COD

농도는

1.40-3.95 mg O 2 /g dry (

평균

2.48 mg O 2 /g dry)

7

월에비해

10

월에약간증가하였지만유의한수준은아니 었다

(P>0.05, Fig. 3).

또한

,

곰소만바지락양식장에서퇴적물

COD

농도는

,

진주담치수하식양식어장이밀집한

해안의가막만

,

고성

-

자란만

,

거제

-

한산만

,

진해만

,

마산만보다

최대

1/15

낮은수준이었고

,

고막류양식장이밀집한여자만

강진만의

1/5-1/11

수준이었으며

,

서해안의다른연안조간 보다는약간낮고제주도와는유사하였다

(Table 1).

AVS

농도는바지락양식장주변퇴적물에서불검출

-0.07 mg S/g dry (

평균

0.02 mg S/g dry)

범위로일본의퇴적물오염기준

0.2 mg S/g dry (Lee and Yu, 2000)

우리나라의수산생물 어장환경기준

0.5 mg S/g dry (MOF, 2014)

초과한정점 조사되지않았다

. 7

월에

AVS

농도의경우

,

바지락양식장에 불검출

-0.07 mg S/g dry (

평균

0.03 mg S/g dry)

대조구

(

불검출

-0.19 mg S/g dry,

평균

0.05 mg S/g dry)

보다약간낮았

, 10

월에는바지락양식장에서불검출

-0.04 mg S/g dry (

평균

0.01 mg S/g dry)

범위로

7

월에비해약간감소하였지만

,

유의 수준은아니었다

(P>0.05, Fig. 3).

곰소만바지락양식장에

AVS

농도는수하식패류양식어장이밀집한진해만

,

마산만

1/25-1/30

수준으로매우낮은수준이었고

,

고막류패류양식 장이밀집한남해강진만과여자만의

1/5-1/10

수준이었다

.

,

서해안의다른연안조간대에서

AVS

평균농도

(

불검출

-0.05 mg S/g dry)

와는유사하였다

(Table 1).

퇴적물

IL

농도는바지락양식장주변퇴적물에서

0.73- 2.03% (

평균

1.35%)

범위였다

. 7

월에

IL

바지락양식장 Fig. 3. Comparison of (a) Mean grain size (Mz), chemical oxygen

demand (COD), ignition loss (IL), acid volatile sulfide (AVS), total organic carbon (TOC) and total nitrogen (TN), and (b) trace metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb and Zn) in sediments from Gomso Bay of Korea. * indicates P-value < 0.05.

Clay:Silt

Concentration (mg/g)

(a) 100

10 1 0.1 0.01 0.001

Mz (Ø) COD IL (%)

Reference Farms in July Farms in Oct

TOC TN AVS

Concentration (mg/kg)

(b) 10000

1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001

Fe (%) Mn Zn Cr Pb Cu As Cd Hg

Hg Calss 2 Calss 1 Calss 0

Percentage (%)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Fe (%) Mn Zn Cr Pb Cu As Cd

126° 30' 00" E 126° 37' 00" E

35° 32' 00" N 35° 35' 00" N

126° 128° 130°

Latitude (°E)

(5)

바지락 양식장 퇴적물의 유기물 및 미량금속 분포

559

적물에서

0.97-1.79% (

평균

1.50%)

대조구

(1.45-4.30%,

1.97%)

보다유의하게낮았고

, 10

월에바지락양식장에서

IL

함량은

0.73-2.03% (

평균

1.19%)

7

월에비해

10

월에유의하 감소하였다

(P<0.05, Fig. 3).

곰소만에서

IL

농도수준은 진해만

,

마산만

,

거제한산만

,

고성

-

자란만의

1/6-1/7

수준이었

,

여자만과남해강진만의

1/4-1/5

수준

,

서해안조간대해역

1/2-1/3

수준이었다

.

TOC

농도는바지락양식장주변퇴적물에서

0.65-2.30 mg/g dry (

평균

1.48 mg/g dry)

였다

.

퇴적물

TOC

대한오염기 준으로는우리나라의수산생물 서식어장환경기준

(20 mg/g dry, MOF, 2014)

비롯하여일본의

Yokoyama et al. (2004)

제안한어류양식장주의구역

(warning zone)

농도인

20 mg/g dry, Hyland et al. (2005)

제안한대형저서동물군집에영향을 있는농도

35 mg/g dry,

캐나다온타리오주의표층퇴적물

TOC

악영향최소농도

10 mg/g dry (Lee and Yu, 2000)

있으며

,

연구에서는이들기준을초과하는정점은없었다

. 7

월에바지락양식장퇴적물

TOC

농도는

1.65-2.30 mg/g dry (

평균

1.86 mg/g dry)

대조구

(1.00-4.65 mg/g dry,

평균

2.12 mg/g dry)

보다낮았지만유의한수준은아니었다

(P>0.05).

10

월에바지락양식장에서농도는

0.65-2.25 mg/g dry (

1.10 mg/g dry)

, 7

월에비해

10

월에유의하게감소하였다

(P<0.05, Fig. 3).

곰소만에서

TOC

농도는진해만

,

마산만

,

-

한산만의

1/10-1/20

수준이었고

,

여자만과남해강진만

,

막만의

1/6-1/8

수준으로매우낮았다

(Table 1).

TN

농도는바지락양식장주변퇴적물에서

0.10-0.35 mg S/g dry (

평균

0.22 mg S/g dry)

범위였다

. 7

월에

TN

농도는바지락

양식장퇴적물에서

0.20-0.35 mg/g dry (

평균

0.28 mg/g dry)

대조구

(0.25-0.65 mg/g dry,

평균

0.32 mg/g dry)

보다바지 양식장이유의하게낮았고

, 10

바지락양식장퇴적물에서

0.10-0.30 mg/g dry (

평균

0.16 mg/g dry)

으로

7

월에비해

10

유의하게감소하였다

(P<0.05, Fig. 3).

곰소만에서

TN

농도 진해만

,

마산만

,

거제

-

한산만의

1/10-1/17

수준이었고

,

남해 강진만

,

가막만

,

여자만의

1/5-1/8

수준이었다

(Table 2).

한편

,

일반적으로퇴적물유기물함량은입도와밀접한 련이있으며조립할수록농도가낮은것으로알려져있다

.

곰소 또한

,

바지락양식장주변퇴적물유기물농도는유의한 차이를보이며입도가조립할수록

COD, IL, TOC, TN, AVS

농도는낮아졌다

(r=0.404-0.615, P<0.05).

따라서곰소만에 유기물농도는입도에의해상당부분농도가조절되는 으로판단된다

.

이상의결과들을종합해보면

,

곰소만바지락양식장주변 적물의입도는다른패류양식장에비해상대적으로조립하고

,

유기물함량은매우낮은것으로나타났다

.

이것은곰소만바지 양식장의지형적인특성에따른조류의영향으로세립질 적물이외해로용이하게빠져나갈뿐만아니라조석작용에 밀물과썰물에의한퇴적층원활한산소공급으로미생물 분해활동이활발하게진행되어유기물함량이낮아졌기 문으로판단된다

.

또한

,

바지락양식장퇴적물

AVS, TOC,

TN, IL

농도는대조구보다낮았으며

, 7

월보다입도가조립해

지는

10

월에감소하였다

.

곰소만바지락양식장의유기물함량 수하식패류양식시설밀집해역인진해만

,

마산만

,

거제

-

산만

,

고성

-

자란만

,

가막만과살포식패류양식장인강진만과

Table 1. Comparison of concentrations of mean grain size (Mz), chemical oxygen demand (COD), ignition loss (IL), acid volatile sulfide (AVS), total organic carbon (TOC) and total nitrogen (TN) in sediments from Korean coastal waters

Sampling area Sampling

period Mz

(Ø) COD

(mg O

2

/g dry) IL

(%) AVS

(mg S/g dry) TOC

(mg/g dry) TN

(mg/g dry) Reference Gomso Bay 2012 2.6-4.8 (4.1) 0.68-3.95 (2.30) 0.7-2.0 (1.3) ND-0.07 (0.02) 0.7-2.3 (1.5) 0.10-0.35 (0.22) This study Yeonggwang-

Muan 2008 2.1-8.3 (5.5) 3.9-13.8 (8.5) 0.8-5.5 (2.9) ND Hwang et al. (2010)

Aphae Island 2010 3.9-7.8 (6.9) 4.6-9.9 (7.4) 2.4-5.7 (3.9) ND-0.53 (0.04) Hwang et al. (2011) Shinan 2008 1.3-8.2 (5.3) 0.4-12.6 (5.8) 0.6-5.3 (3.2) ND-0.41 (0.05) Hwang and Kim (2011) Jeju Island 2009-2010 0.7-2.3 (1.7) 0.3-5.7 (2.1) 1.3-7.3 (3.9) ND Hwang et al. (2012) Gamak Bay 2009 6.4-9.9 (8.3) 0.5-45.6 (18.7) 2.3-10.5 (6.5) ND-2.20 (0.30) 4.9-77.5 (13.3) 0.72-3.61 (1.64) MIFAFF (2009) Goseung-Jaran

Bay 2009 8.3-10.6 (9.3) 4.8-27.8 (16.8) 4.4-8.8 (7.2) ND-0.48 (0.08) 7.2-21.5 (14.5) 1.20-2.83 (2.03) MIFAFF (2009) Geoje-Hansan

Bay 2008 17.2-55.8 (31.4) 5.7-12.9 (8.0) ND-0.78 (0.13) 12.9-27.6 (18.7) 1.70-3.70 (2.43) MIFAFF (2008) Jinhae Bay 2008 10.6-51.9 (29.3) 7.1-13.3 (9.7) 0.08-3.0 (0.66) 14.7-49.4 (27.7) 1.71-7.74 (3.69) MIFAFF (2008) Masan Bay 2009 7.5-32.5 (21.1) 6.8-9.1 (8.0) 0.15-1.17 (0.49) 15.7-18.4 (17.0) 2.11-3.44 (2.54) MIFAFF (2009) Yeoja Bay 2012 7.6-10.1 (8.8) 3.7-22.4 (10.4) 3.1-6.3 (5.0) ND-0.55 (0.13) 4.3-12.1 (8.4) 0.55-1.45 (1.09) Choi et al. (2013) Gangjin Bay 2012 7.5-9.1 (8.7) 11.5-23.2 (17.3) 4.9-7.9 (6.6) 0.02-0.66 (0.25) 9.0-16.3 (12.6) 1.35-2.20 (1.72) Choi et al. (2013)

(6)

자만에비해매우낮은수준이었고

,

서해안의다른연안조간대 보다도낮거나유사한수준이었다

.

미량금속 농도분포

바지락 양식장 주변 퇴적물 미량금속 농도는

Fe 1.74-

2.46% (

평균

2.12%), Mn 274-712 mg/kg (

평균

447 mg/kg), Zn 45.8-102 mg/kg (

평균

60.0 mg/kg), Cr 31.6-57.4 mg/kg (

평균

44.8 mg/kg), Pb 18.6-30.7 mg/kg (

평균

23.2 mg/kg), Cu 3.54-7.88 mg/kg (

평균

5.74 mg/kg), As 3.43-5.58 mg/kg (

평균

4.64 mg/kg), Cd 0.013-0.091 mg/kg (

평균

0.032 mg/kg), Hg 0.002-0.006 mg/kg (

평균

0.004 mg/kg)

이었다

.

평균농도를 준으로

Fe > Mn > Zn > Cr > Pb > Cu > As > Cd > Hg

순으로 농도가낮아졌으며

,

이러한분포패턴은이전에서해안의다른 연안조간대인영광

-

무안연안

(Hwang et al., 2010),

목포

-

해남 연안

(Hwang et al., 2013),

태안반도연안

(Hwang et al., 2014b)

에서보고된결과와일치하였다

.

또한

,

국내연안퇴적물

량금속 모니터링

(2000-2010)

결과에서도 인위적인 발생원에

의한오염된해역을제외하면한반도주변의퇴적물미량금 속은

Zn > Cr > Pb > Cu > As > Cd > Hg

패턴을보이는것으로 보고되었다

(NFRDI, 2013).

퇴적물

Zn

As

7

바지락양식장과대조구

, 7

월과

10

바지락양식장을비교해보았을유의한차이가없었다

(P>0.05, Fig. 3). Fe, Mn, Cr, Pb, Cd

7

바지락양식장과 대조구간에유의한차이가없었지만

, 7

월과

10

바지락양식 비교에서는유의한차이를보였다

(P<0.05, Fig. 3). Cu

7

바지락양식장과대조구간유의한차이가있었고

,

반면

7

10

바지락양식장비교에서는유의한차이가없었다

.

, Hg

7

바지락양식장과대조구

, 7

월과

10

바지락양식 비교에서모두유의한차이가나타났다

(P<0.05, Fig. 3).

반적으로퇴적물입도와

AVS

제외한유기물지표성분들

Table 2. The average concentrations of trace metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb and Zn)in surface sediments from Korean Coastal Areas

Mz(Ø) (%) Trace Metals (mg/kg)

Reference

Fe Mn Zn Cr Pb Cu As Cd Hg

Gomso Bay 4.1 2.1 447 60 44 23 5.7 4.6 0.03 0.004 This study

Taean coast 3.1 1.7 301 38 33 16 3.8 4.4 0.03 0.003 Hwang et al. (2014b)

Yeonggwang-Muan coast 5.5 2.3 448 70 51 25 10 5.6 0.05 0.012 Hwang et al. (2010) Mokpo-Haenam coast 6.7 3.5 669 74 58 24 13 5.8 0.06 0.013 Hwang et al. (2013)

Yeoja Bay 8.8 3.5 893 137 81 29 17 7.4 0.05 0.016 Choi et al. (2015)

Gamak Bay - 717 114 78 28 28 9.8 0.1 0.02 Kim et al. (2012)

Gangjin Bay 8.7 4.0 1019 157 82 33 27 10.5 0.12 0.031 Choi et al. (2015)

Shihwa Lake 3.4 399 309 101 66 207 12.3 0.5 0.12 Kim et al. (2005)

Ulsan Bay 7.2 3.3 499 189 62 35 81 16.1 0.3 0.11 Hwang et al. (2014a)

Background value

(continental shelf) 3.5 600 71 35 20 25 1.5 0.098 0.08 Taylor and McLennan (1995)

Taylor (1964)

Table 3. Pearson’s correlation coefficients between mean grain size (Mz), mud (silt+clay), organic parameters (ignition loss [IL], chemical oxygen demand [COD], acid volatile sulfide [AVS], total organic carbon [TOC] and total nitrogen [TN]) and trace metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb and Zn) in the sediment of Gomso Bay (n=46)

Item As Cd Cr Cu Fe Hg Mn Pb Zn

Mz -0.077 0.457

**

0.536

**

0.806

**

0.303

*

0.884

**

0.185 0.290 0.277

Silt+Clay -0.117 0.437

**

0.573

**

0.713

**

0.259 0.728

**

0.263 0.213 0.293

*

COD 0.127 0.460

**

0.508

**

0.847

**

0.412

**

0.914

**

0.144 0.475

**

0.239

IL -0.059 0.196 0.224 0.622

**

0.092 0.751

**

0.038 0.032 0.128

AVS 0.080 0.478

**

0.472

**

0.779

**

0.403

**

0.763

**

-0.072 0.414

**

0.236

TOC 0.045 0.390

**

0.525

**

0.722

**

0.397

**

0.845

**

0.262 0.449

**

0.197

TN 0.098 0.536

**

0.559

**

0.722

**

0.470

**

0.831

**

0.291

*

0.534

**

0.186

*Correlation is significant at the 0.05 level (two-tailed), **Correlation is significant at the 0.01 level (two-tailed).

수치

Fig. 2. The ternary diagrams showing the textures and the major  sediment types of intertidal surface sediments in Gomso Bay,  Ko-rea
Table 1. Comparison of concentrations of mean grain size (Mz), chemical oxygen demand (COD), ignition loss (IL), acid volatile sulfide  (AVS), total organic carbon (TOC) and total nitrogen (TN) in sediments from Korean coastal waters
Table 2. The average concentrations of trace metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb and Zn)in surface sediments from Korean Coastal Areas

참조

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