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      • 목포 주변해역 퇴적물 내 중금속 분포 특성

        류한홍 목포해양대학교 대학원 2003 국내석사

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        목포주변 해역 퇴적물 내 중금속 함량 및 오염진행 과정을 규명하기 위해 28개 지점을 설정하여 2002년 7월과 11월에 퇴적물을 채취하였다. 이 퇴적물에서 63 ㎛ 이하의 퇴적물 함량, 퇴적물 내 중금속 (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cr), IL 및 황화수소를 분석하였다. 첫째, 퇴적물 내 중금속 농도는 퇴적물 입자의 크기에 의해서 영향을 받는다. 따라서 퇴적물 입자의 영향을 배제하여 자료의 해석 및 분석하기 위해 63 ㎛ 이하의 퇴적물 함량을 이용하였다. 함량비에 의한 공간적 분포는 하계의 경우 Mn 및 Cr을 제외한 대부분의 항목들에서 영산강하구언 인접부에서 높았으며, 외해쪽으로 가면서 낮아지는 경향이 나타났다. 또한 북항 부근에서 Fe, Mn, Zn, Pb 및 Cr 등이 높게 나타나, 이들의 유입이 영산호와 더불어 북항 지역에서 유입되고 있는 것으로 추정된다. 추계의 경우 조사항목 대부분에서 영산강 하구언 지역보다는 목포 내항 부근 및 북항 지역에서 함량비가 높게 나타났다. 이와 같은 결과는 추계에 영산호에서의 담수 방류가 거의 이루어지고 있지 않아 영산호에서 중금속들의 유입은 상대적으로 적은 반면, 목포 내항 및 북항 지역에서 이들 원소들이 많이 유입되고 있음을 시사해주고 있다. 둘째, 육지 또는 섬들의 영향이 가장 적을 것으로 판단되는 지점의 중금속 농도를 이용하여 중금속 축적 정도를 알아보자 CERs 값을 이용하였다. 2~5 사이의 CERs 값은 대부분 하계의 영산강 하구언 부근에서 나타났으나, 추계에는 거의 나타나지 않았다. 따라서 중금속 축적이 인위적인 영향보다는 하계집중 강우에 따른 많은 담수의 유입과 함께 유입된 중금속이 해수 중 입자물질에 흡착되어 영산강 하구언 부근에 축적된 것으로 판단된다. 셋째, 회귀직선식의 잔차를 이용하여 오염의 영향을 평가하기 위해 잔차평균에 대해 1.655.D배 벗어나는 시료를 구분하였다. 하계의 경우 표준편차의 1.65배를 넘는 시료의 비율은 Cu가 12.5 %, Zn이 8.7 %, Fe, Pb 및 Cr이 8 %, Mn이 4 %,로 나타났다. 추계의 1.655.D배 범위를 벗어난 퇴적물 시료의 비율은 Mn이 8.3 %, Fe, Cu가 8 % 그리고 Bn, Pb 및 Cr이 4 %로 나타났다. 하계 및 추계의 퇴적물 시료에서 Fe, Zn, Cu, Pb 및 Cr 등이 영산강하구언 인접 지점에서 1.655.D가 넘는 값이 나타나, 이 해역에서 중금속의 축적이 진행되고 있는 것으로 판단된다. 본 조사해역의 일부 지점에서 중금속 원소들의 축적이 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 그러나 중금속 원소들의 축적이 인위적인 영향에 의해 이루어지고 있는 것보다는 다음과 같은 결과로 인해 영산호 담수 방류에 따른 영향으로 추정된다. 첫째, 담수 유입에 직접적인 영향을 받는 내부해역의 1~5 지점에서 63 ㎛ 이하의 함량이 하계와 추계에 큰 차이를 보였다. 둘째, 함량비에 의한 중금속 원소들의 공간적 분포는 하계에 영산강 하구언 부근에서 높게 나타났으나, 추계에는 영산강 하구언 부근보다는 목포 내항 및 북항 부근에서 높게 나타났다. 또한, 영산강 하구언 지점들과 타 지점간의 함량비 차이가 하계에 크게 나타났으나, 추계에는 미소한 차이를 나타냈다. 셋째, 2~5 사이의 CERs 값이 대부분 하계의 영산강 하구언 부근에 나타났으나, 추계에는 거의 나타나지 않았다. 넷째, 회귀직선식의 잔차를 이용한 오염의 평가시 1.65S.D 이상의 값은 대부분 영산강하구언 인접 지점에서 나타났다. 따라서 영산호의 담수 방류가 하구언 인접 지점의 퇴적상 및 저질 특성에 상당한 영향을 준 것으로 판단되며, 목포 주변해역의 중금속 오염 평가시에는 영산강에 대한 중금속의 오염도 조사가 선행되어야 할 것으로 판단된다. Distribution of trace metals were investigated in surface sediment of the Mokpo coastal area. Surface sediment samples were collected at 28 sites in July (Summer) and November, 2002 (Fall). The concentration of heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cr), IL (Ignition Loss) and AVS (Acid Volatile Sulfide) in suface sediments were measured by a manual of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of Korea. The extracted trace metals in surface sediment were analyzed by the flame atomic absorption spectrophotometer with an instrument of Modal Shimadzu AA-6701F. The concentration of Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cr in surface sediment were 3234±863.1 mg/kg · dry, 272.7±64.19 mg/kg · dry, 32.11±16.98 mg/kg · dry, 5.109±2.335 mg/kg · dry, 7.816±2.575 mg/kg · dry, 4.254±2.378 mg/kg · dry in the summer and 2861±624.0 mg/kg · dry, 258.1±107.6 mg/kg · dry, 24.47±9.360 mg/kg · dry, 12.64±6.461 mg/kg · dry, 29.55±4.232 mg/kg · dry, 0.635±0.412 mg/kg · dry in the fall, respectively. The ranges of IL and AVS in surface sediment were 5.81±1.33 %, 0.028±0.03 mg/g in the summer and 9.17±1.70 %, 0.343±0.67 mg/g in the fall. The decrease of concentration in Fe, Zn, Cu, Pb and IL with distance from Yeongsan embankment indicated that Yeongsan Lake may be the pollutant source of Fe, Zn, Cu, Pb and IL in Mokpo coastal area of the summer. However The fall season distribution of concentration Fe, Mn, Zn, Cu, Pb and IL in surface sediment decreased with distance from Mokpo harbour and North harbour indicated that pollutant source of Fe, Mn, Zn, Cu, Pb and IL is Mokpo coastal area. The values of CERs (Concentration Enrichment Ratios) were between 2 and 5 in the vicinity of Yeongsan embarlnnent in the summer. Whereas CERs were below the values in the fall. The results were indicative of the accumulation of anthropogenic effect rather then the accumulation of seasonal rainfall input. Concentration of heavy metals were generally controlled by the grain size of sediment. In the residual analysis, heavy metals and grain size (63 ㎛>) were used for regression to investigate effect of contamination Samples with 1.65SD (Standard Deviation) were selected to distinguish high residual from residual in the regression. Residuals exceeding 1.65SD for Fe, Mn, Zn, Cu, Pb and Cr were 1424 mg/kg · dry, 94.14 mg/kg · dry 26.58 mg/kg · dry, 3.771 mg/kg · dry, 4.094 mg/kg · dry, 3.882 mg/kg · dry in the summer and 955.5 mg/kg · dry, 173.5 mg/kg · dry, 14.35 mg/kg · dry 10.31 mg/kg · dry, 6.802 mg/kg · dry, 0.653 mg/kg · dry in the fall respectively. Percentage of samples with the high residual was 12.5 % for Cu, 8.7 % for Zn, 8 % Fe, Pb, Cr and 4% for Mn in the summer. Whereas percentage of samples was 8.3 % for Mn, 8 % for Fe, Cu and 4 % for Zn Pb and Cr in the fall.

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