메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김범근 (경상대학교, 경상대학교 대학원)

지도교수
권성현
발행연도
2019
저작권
경상대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수1

표지
AI에게 요청하기
추천
검색

이 논문의 연구 히스토리 (3)

초록· 키워드

오류제보하기
In this study, 20 days elution culture experiment was carried out to evaluate the influence of dissolved oxygen consumed by sediment(SOD) on the water system. Two different types of ORC (containing calcined oyster shells) and non-calcined oyster shells were injected into the sediments including the control. As a result of the experiment, the anaerobic condition were dominant in the sediment of the control and non-calcined oyster shells, but the redox potential was maintained when the calcined oyster shell ORC was added. SOD was also increased with increasing Chl-a in each reactor, and there was a difference in decreasing tendency of DO between each reactor. SOD showed a positive correlation with Ex-P, Org-P and a negative correlation with Fe-P in sedimentary phosphorus fraction. Oxygen consumption of the sediment is affected by the amount of organic matter supplied to the sediments. It is considered that the reactive phosphate released from the sediments plays a major role in controlling the organic matter in the water layer. Following the microbial community assay at the 20th day of the experiment, ferric reduction bacteria(FeRB) was found to be the dominant species in the control and non-calcined oyster reactor, and sulfuric oxidizing bacteria in the sediment with calcined oyster shell ORC. Based on this relationship, changes in oxygen conditions through ORC treatment can be expected to improve phosphate cycle and sediment oxygen consumption.

목차

1. 서론 7
1.1. 연구배경 7
1.2. 굴 패각 처리 현황 11
1.3. 소성 굴 패각의 특성 11
1.4. 굴 패각 재활용의 경제성 평가 13
2. 재료 및 방법 15
2.1. 실험 재료 15
2.1.1. 산소 발생제(Oxygen release compounds:ORCs) 15
2.1.2. 굴 패각 ORC의 제조 16
2.2. 시료 채취 및 배양조 설치 17
2.3. 항목별 분석방법 19
2.3.1. 이화학적 분석 19
2.3.2. 퇴적물 순차적 인 추출법 (SEDEX method) 20
2.3.3. 퇴적물 산소요구량(SOD) 22
2.3.4. 용출률의 산정 23
2.3.5. PCR-DGGE 미생물 군집분석 25
2.4. 통계적 분석 27
3. 결과 및 토론 28
3.1. 자연토의 배양에 따른 물질순환 구조 28
3.1.1. 자연토 배양조의 물리·화학적 특성 변화 28
3.1.2. 배양조에서 인산염의 변화 35
3.1.2.1. 수층 인산염 35
3.1.2.2. 퇴적물 공극수 인산염 37
3.1.3. 퇴적물 인의 존재형태의 변화 40
3.1.3.1. P fraction 40
3.1.3.2. 지표 간 상관관계 44
3.1.4. 인산염의 용출율 평가 47
3.2. CaO2 처리에 따른 환경 변화 49
3.2.1. CaO2에 의한 물리·화학적 특성 변화 49
3.2.2. CaO2 처리에 따른 인산염의 변화 61
3.2.3. CaO2에 의한 퇴적물 인의 존재형태의 변화 67
3.2.4. 인산염 용출율의 변화 72
3.3. 굴 패각 ORC 처리에 따른 환경변화 75
3.3.1. ORC에 의한 물리·화학적 특성 변화 75
3.3.2. 굴 패각 ORC에 의한 수질의 변화 87
3.3.3. 굴 패각 ORC에 의한 퇴적물의 변화 91
3.3.3.1. 퇴적물 P fraction의 변화 91
3.3.3.2. 퇴적물 공극수 인의 변화 97
3.3.3.3. 퇴적물 인 존재형태와 지표간 상관관계 100
3.3.4. 굴 패각 ORC에 의한 용출율의 변화 103
3.3.5. ORC를 주입한 퇴적물의 미생물 군집구조 106
4. 연구결론 110
참고문헌 111

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0