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      도시비점오염저감시설 처리효율 분석 = The analysis of disposal efficiency of urban area nonpoint pollution control facilities

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      https://www.riss.kr/link?id=T12543090

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구는 도시지역에서 강우시 발생하는 강우유출수를 처리하는 비점오염저감시설인 장치형 시설에 대하여 연간 오염물질 삭감량 및 처리효율을 분석하기 위하여 수행되었다. 비점오염물질의 유출은 대부분 강우시 불특정한 장소에서 발생되어지며 오염물질이 단시간에 수계로 도달하여 하천의 수질에 악영향을 미치게 된다. 최근 비점오염원에 대한 관심이 높아지고 있으며, 수질오염 총량관리제를 시행함에 따라 비점오염물질을 저감해야 할 상황이다. 본 연구는 경안천 유역에 설치된 도시형 비점오염 저감시설을 현장 모니터링 대상으로 선정하였으며 모니터링 기간은 9개월에 걸쳐 시행되었다. 강우시설의 경우는 강우 시에만 유량이 유입되는 시설이기 때문에 평상시 비가오지 않는 시기에는 시설이 가동되지 않고 있었으며, 기상청 일일 강수량을 기준으로 5㎜이상일 경우 강우처리시설이 가동 되었다고 가정할 경우 연간 가동 일수는 43일 이었다.
      비점오염저감시설의 평균 처리효율은 BOD5 68.3%, SS 77%, T-N37.2%로 나타났다. 본 연구는 장치형 비점오염저감시설의 대상 선정과 시료수가 한정되어 있으며, 본 연구 결과는 비점오염저감시설의 설계 및 저류조 설치, 처리시설의 용량결정을 위한 기초자료로 제공될 수 있을 것으로 기대된다.
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      본 연구는 도시지역에서 강우시 발생하는 강우유출수를 처리하는 비점오염저감시설인 장치형 시설에 대하여 연간 오염물질 삭감량 및 처리효율을 분석하기 위하여 수행되었다. 비점오염물...

      본 연구는 도시지역에서 강우시 발생하는 강우유출수를 처리하는 비점오염저감시설인 장치형 시설에 대하여 연간 오염물질 삭감량 및 처리효율을 분석하기 위하여 수행되었다. 비점오염물질의 유출은 대부분 강우시 불특정한 장소에서 발생되어지며 오염물질이 단시간에 수계로 도달하여 하천의 수질에 악영향을 미치게 된다. 최근 비점오염원에 대한 관심이 높아지고 있으며, 수질오염 총량관리제를 시행함에 따라 비점오염물질을 저감해야 할 상황이다. 본 연구는 경안천 유역에 설치된 도시형 비점오염 저감시설을 현장 모니터링 대상으로 선정하였으며 모니터링 기간은 9개월에 걸쳐 시행되었다. 강우시설의 경우는 강우 시에만 유량이 유입되는 시설이기 때문에 평상시 비가오지 않는 시기에는 시설이 가동되지 않고 있었으며, 기상청 일일 강수량을 기준으로 5㎜이상일 경우 강우처리시설이 가동 되었다고 가정할 경우 연간 가동 일수는 43일 이었다.
      비점오염저감시설의 평균 처리효율은 BOD5 68.3%, SS 77%, T-N37.2%로 나타났다. 본 연구는 장치형 비점오염저감시설의 대상 선정과 시료수가 한정되어 있으며, 본 연구 결과는 비점오염저감시설의 설계 및 저류조 설치, 처리시설의 용량결정을 위한 기초자료로 제공될 수 있을 것으로 기대된다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This study to analyze the amount of annual pollutant reduction and efficiency of disposal of nonpoint pollution control facilities which controls rainfall runoff generated by rain on urban areas. When it rains, most of nonpoint source runoff taking place in random area arrives water system in a short time and causes serious damage to water quality of rivers. Attention to nonpoint source has recently increased. nonpoint source has to be reduced under Total Water Pollution Load Management System. This study monitored urban nonpoint pollution control facilities located around Kyoung an creek.
      This monitoring was being conducted for 9months. Rain facilities only accepts rain flow on rainy days. On sunny days, the facilities does not work. Assuming that rain facilities works only when rainfall is above 5mm rainfall on a daily basis, the annual facilities working days are 43. The average disposal efficiency of nonpoint pollution control facilities was BOD5 68.3%, SS77%, T-N 37.2%. The scope of this study is restricted to the specified reduction facilities and samples. It is expected that this study could provide meaningful data to designing of nonpoint pollution control facilities, construction of rain-water retaining facility and determining of capacity of disposal facilities.
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      This study to analyze the amount of annual pollutant reduction and efficiency of disposal of nonpoint pollution control facilities which controls rainfall runoff generated by rain on urban areas. When it rains, most of nonpoint source runoff taking pl...

      This study to analyze the amount of annual pollutant reduction and efficiency of disposal of nonpoint pollution control facilities which controls rainfall runoff generated by rain on urban areas. When it rains, most of nonpoint source runoff taking place in random area arrives water system in a short time and causes serious damage to water quality of rivers. Attention to nonpoint source has recently increased. nonpoint source has to be reduced under Total Water Pollution Load Management System. This study monitored urban nonpoint pollution control facilities located around Kyoung an creek.
      This monitoring was being conducted for 9months. Rain facilities only accepts rain flow on rainy days. On sunny days, the facilities does not work. Assuming that rain facilities works only when rainfall is above 5mm rainfall on a daily basis, the annual facilities working days are 43. The average disposal efficiency of nonpoint pollution control facilities was BOD5 68.3%, SS77%, T-N 37.2%. The scope of this study is restricted to the specified reduction facilities and samples. It is expected that this study could provide meaningful data to designing of nonpoint pollution control facilities, construction of rain-water retaining facility and determining of capacity of disposal facilities.

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      목차 (Table of Contents)

      • 제1장 서 론
      • 1.1 연구의 목적
      • 1.2 배경
      • 1.3 오염총량관리제도의 개요
      • 1.3.1 우리나라 오염총량관리제
      • 제1장 서 론
      • 1.1 연구의 목적
      • 1.2 배경
      • 1.3 오염총량관리제도의 개요
      • 1.3.1 우리나라 오염총량관리제
      • 1.3.2 외국의 오염총량관리제
      • 제2장 비점오염원
      • 2.1 비점오염원의 개요
      • 2.2 비점오염원 정책
      • 2.2.1 4대강 물관리종합 대책
      • 2.2.2 4대강 비점오염원 관리 종합대책
      • 2.3 비점오염원 관리
      • 2.3.1 비점오염원관리지역 지정
      • 2.3.2 비점오염저감시설 시범사업 현황
      • 2.3.3 개별 비점저감시설 실태
      • 2.4 비점오염원 관리기술의 종류
      • 2.5 장치형시설의 개요
      • 2.5.1 CDS-MFS
      • 2.5.2 HDS-FSF
      • 2.5.3 직접폭기식 접촉산화 공법
      • 2.6 비점오염원의 관리
      • 2.6.1 우리나라 비점오염
      • 2.6.2 외국의 비점오염관리
      • 제3장 주요비점오염원 강우 유출수 특성
      • 3.1 도시지역의 강우 유출수 특성
      • 3.2 농업지역의 강우유출수 특성
      • 제4장 비점오염저감시설 시범설치
      • 4.1 모니터링 개요
      • 4.2 시설별 처리효율
      • 4.3 비점오염물질 저감량
      • 4.4 시설별 처리효율 평가
      • 제5장 비점오염저감시설의 모니터링
      • 5.1 시설처리 개요
      • 5.2 처리시설 운영분석
      • 5.2.1 A지점
      • 5.2.2 B지점
      • 5.2.3 C지점
      • 5.2.4 D지점
      • 5.2.5 E지점
      • 5.2.6 F지점
      • 5.3 모니터링 결과
      • 5.3.1 시설운영 현황
      • 5.3.2 수질조사 결과
      • 5.3.3 배수구역별 특성에 따른 수질개선 효과
      • 5.3.4 비점오염저감시설 처리장치별 처리효율
      • 5.3.5 비점오염저감시설 유입 시간대별 수질 특성
      • 5.3.6 비점오염저감시설 계절별 유입수 특성
      • 제6장 결 론
      • 참 고 문 헌
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