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대기오염과 지질환경 대기오염은 최근 인식되기 시작한 새로운 환경문제가 아닙니다. 1307년에 에드워드 1세는 이미 영국에 있었고, 연기에 의한 석탄 연소에 의한 심각한 문제 때문에, 런던의 석회회로에서의 석탄의 사용을 금지했습니다. 그리고 불과 수십 년 전, 대기 오염은 몇 가지 심각한 사건을 일으켰고 사람들은 공기의 질을 깨닫기 시작했습니다. 그 중에서도 가장 유명한 사건은 1952년 영국 런던에서 발생했고, 며칠 동안 안개와 연기가 런던을 뒤덮어 4,000명 이상이 사망했습니다. 1948년 미국 펜실베이니아 주 도노라에서 스모그가 나흘간 정체돼 20명이 사망하고 6000여 명이 고통을 호소했습니다. 당시 도노라의 인구는 불과 14,000명으로 인구당 사망률이 가장 높았습니다. 이들 현상은 화력발전소나 제련소 등의 시설에.. 2021. 12. 11.
수질오염 공장 폐수, 광산 폐수, 매립지로부터의 침출수가 하천이나 지하수계를 오염시키고 있습니다. 광산 폐수에 의한 수질 오염이나 토양 오염의 예로서는, 미츠이 금속광산 카미오카 광업소의 조업중에 카드뮴이 토야마겐진자와 강에 유입된 사례가 있습니다. 카드뮴 중독으로 인한 '이타이타이병'은 카드뮴이 인체에 신장혈관 장애를 일으켜 칼슘 손실과 체내 칼슘 불균형으로 골다공증을 일으키는 질환으로 210명, 661명의 관찰이 필요합니다. 우에오카광산은 아연결합광산으로 아연광물 중 Zn++가 아닌 Fe++ 또는 Cd++가 대용되고 있습니다. 일반적으로 금속광산이나 탄광의 개발·개발 후에는 강내 배수, 사각형, 경미에서 산성 배수가 빈번히 누출됩니다. 예를 들어 탄소 페이지암에 포함된 황산철(Fes)을 다음과 같이 산화하여 .. 2021. 12. 10.
물의 화학적 성질 물의 화학적 성질은 Na, K, Cat으로 토양 및 암석과 반응하여 형성됩니다. HCO, SO, Ct, Ba, Cut, Fe44 등 다양한 용해이온에 의존합니다. Fe3+ 등입니다. 사람의 활동으로 인해 오염된 지역에서는 As*, Cd**, Cr**, Pb-4 등의 성분이 사용됩니다. Hg와 Se는 수질의 화학조성에 영향을 줍니다. 지하수의 화학성분은 지하수의 화학적 성질, 지하수가 이동하는 지역 광물의 용해도, 광물과 지하수의 접촉순서, 지하수의 이동속도에 따라 변화할 수 있습니다. 지하수의 화학적 성질은 파이퍼 트라이앵글 도시법에 따라 큰 삼각형의 양쪽에 음이온과 양이온으로 나누어져 지하수의 이동 경로 등 수문학적 데이터에 의해 화학 성분의 질적 변화를 나타낼 수 있습니다. 지하수의 pH는 수질평가의.. 2021. 12. 9.
강물 한강, 낙동강, 금강, 섬진강 등 한국의 주요 하천은 농업용수, 생활용수, 급수원으로서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 경제 발전과 공업화로 인해 이들 하천은 공장 폐수, 살충제, 생활하수에 의해 급속히 오염되고 있습니다. 이로 인해 지하수의 개발과 이용이 급속히 증가하고 있지만 하천수의 자연정화 기능 유지는 인간을 포함한 지표생물권에 필수적입니다. 일반적으로 인공오염을 제외한 하천수의 화학조성은 강수량이나 주변지역의 지질에 큰 영향을 받습니다. 한강의 하천수와 일본과 세계의 하천수의 화학성분을 나타내고 있습니다. 일반적으로 하천수의 화학성분의 기원은 하천수계 주변의 암석이나 토양에서 누출된 원소에 의해 결정됩니다. 그곳에서는 대기 중의 분진, 강수, 에어로졸 등이 강수에 의해 용해됩니다. 또, 생활.. 2021. 12. 8.