Arsenic Distribution and Solubility in Groundwater of Okcheon Area

옥천군 북부 지역 지하수의 비소 분포와 비소 광물의 용해도 특성

  • 전철민 (한국지질자원연구원 지구환경연구본부) ;
  • 김구영 (한국지질자원연구원 지구환경연구본부) ;
  • 고동찬 (한국지질자원연구원 지구환경연구본부) ;
  • 최미정 ((주)지오그린21)
  • Published : 2009.12.30

Abstract

Groundwater samples were collected from the bedrock aquifers related with Okcheon metasedimentary rocks. Arsenic (As) concentrations in the samples varied between 0.0051 and 0.887 mg/L, with an average of 0.0248. Cations and anions of groundwaters had no relationship with As contents as well as with spatial distribution of geology in the area. Pyrite, chalcopyrite and arsenopyrite in the core samples of the monitoring wells were identified in thin section, X-ray diffraction (XRD) and electron probe microscope analysis (EPMA). It was suggested that these minerals are responsible for the As in groundwater. The groundwater showed saturations with respect to calcite $(CaCO_3)$, dolomite (CaMg$(CO_3)_2$) and Magnesite $(MgCO_3)$. $HAsO_4{^{2-}}$ activities in the groundwater samples were close to $Ca_3(AsO_4)_2(c)$ and $Mn_3(AsO_4)_2(c)$ solubility isotherms, indicating that the maximum As contents in groundwater are secondly controlled by the precipitation and dissolution of carbonate minerals due to alkaline and oxic nature of the groundwater (pe+pH>10).

옥천층군이 주요 지질인 옥천군 북부지역 지하수 조사 관정에서 지하수 내 비소 농도 범위는 0.0051~0.0887 mg/L이다. 지하수 내 비소의 농도는 주 양이온 및 음이온 등의 주요 수질인자와 뚜렷한 상관관계를 찾을 수 없었을 뿐만 아니라 주요 지질 및 공간분포와도 관련이 없었다. 코어 암석 시료에 대한 박편분석, X-선회절분석, 전자현미분석 결과 황철석, 황동석, 유비철석 등의 황화광물들이 확인되었는데 이러한 황화광물류의 산화가 일차적인 비소의 기원으로 판단된다. 용해도 특성 분석 결과, 방해석$(CaCO_3)$, 돌로마이트(CaMg$(CO_3)_2$) Magnesite $(MgCO_3)$ 등의 탄산염광물들과 포화상태임을 확인하였다. 비소는 일차적으로 함비소 황화광물의 산화에 의해 발생되지만 본 연구 지역과 같이 알칼리 산소 조건(pe+pH>10)의 지하수 환경에서 이차적으로 탄산염광물과 평형을 이루는 $Ca_3(AsO_4)_2(c)$$Mn_3(AsO_4)_2(c)$ 등의 비소 광물들의 침전과 용해 평형과정이 지하수 내 비소의 최대 농도를 제한할 수 있을 것으로 판단된다.

Keywords

References

  1. 김옥준, 이대성, 이하영 (1977) 한국지질도(1:50,000) 보은도폭 및 설명서. 자원개발연구소, 1-35
  2. 박맹언, 성규열, 이민희, 이평구, 김민철 (2005) 비소로 오염된 달천광산 토양의 자연저감 능력에 대한 pHEh 영향. 자원환경지질, 38, 513-523
  3. 석탄산업합리화사업단 (2005) 휴.폐금속광산 정밀실태조사 연구, 석탄산업합리화사업단, 기술총서 05-02, 371p
  4. 신우식, 이병선, 문상기, 정성욱, 김연태, 우남칠 (2003) 괴산-보은 일대 옥천대 분포지역의 지하수 수질 특성 연구. 한국지하수토양환경학회 춘계학술발표회초록집, 4월 18-19일, 246-249
  5. 안주성, 고경석 (2008) 충남 금산군 일대 지하수내 비소의 지구화학적 분포. 한국지구시스템공학회지, 45, 505-515
  6. 안주성, 고경석, 전철민 (2007) 국내 지하수의 비소 산출양상. 지하수토양환경, 12, 64-72
  7. 윤욱, 조병욱, 성규열 (2004) 울산지역 지하수중 비소의 산출 및 존재형태. 자원환경지질, 37, 657-667
  8. 이해훈 (2002) 화순 남부지역 지표수 및 지하수의 비소분포 특성, 전남대학교 대학원, 박사학위논문, 197p
  9. 조병욱, 이병대, 이인호, 추창오 (2002) 국내 먹는샘물의특정 수질 항목에 대한 고찰. 대한지질공학회, 12, 395-404
  10. 최미정, 우남칠 (2000) 괘산-보은의 흑색셰일 분포지역의 천부지하수 수질특성. 한국지하수토양환경학회 춘계학술발표회초록집, 5월 26-27일, 321
  11. Aiuppa, A., D'Alessandro, W., Federico, C., Palumbo, B., and Valenza, M. (2003) The aquatic geochemistry of arsenic in groundwaters from southern Italy. Appl. Geochem. 18, 1283-1296 https://doi.org/10.1016/S0883-2927(03)00051-9
  12. Aiuppa, A., D'Alessandro, W., Federico, C., and Valenza, M. (2001) The abundance and speciation of arsenic in groundwaters from volcanic areas: Data from Etna, Vesuvius and Vulcano Island. In: Proc. 10th International Symposium Water. Rock Interaction, Villasimius, Italy Cidu, R. (Ed.), 10.15 July, pp. 957-960
  13. Lindsay, W.L. (1979) Chemical Equilibria in Soils. Wiley Interscience, New York
  14. Macpherson, G.L. (2009) $CO^{2}$ distribution in groundwater and the impact of groundwater extraction on global C cycle. Chem. Geol., 264, 328-336 https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2009.03.018
  15. Nimick, D.A., Moore, J.N., Dalby, C.E., and Savka, M.W. (1998) The fate of geothermal arsenic in the Madison and Missouri rivers, Montana and Wyoming. Water Resour. Res. 34, 3051-3067 https://doi.org/10.1029/98WR01704
  16. Parkhurst, D.L. and Appelo, C.A.J. (1999) User's guide to PHREEQC (version 2)--A computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations: U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report 99-4259, 312p
  17. Sadiq and Alam (1996) Arsenic chemistry in a groundwater aquifer in the eastern province of Saudi Arabia. Water, Air, and Soil Pollut., 86, 67-76 https://doi.org/10.1007/BF00300422
  18. Sadiq, M. (1992) Toxic Metal Chemistry in Marine Environments. Marcel Dekker, New York
  19. Sadiq, M. (1997) Arsenic chemistry in soils: an overview of thermodynamic predictions and field observations, Water Air Soil Pollut., 93, 117-136
  20. Sadiq, M., Zaidi, T.H., and Mian, A.A. (1983) Environmental behavior of arsenic in soil: theoretical. Water, Air, Soil Pollut., 20, 369-377 https://doi.org/10.1007/BF00208511
  21. Smedley, P.L. and Kinniburgh, D.G. (2002) A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters. Appl. Geochem., 17, 517-568 https://doi.org/10.1016/S0883-2927(02)00018-5
  22. Smedley, P.L., Knudsen, J., and Maiga, D. (2007) Arsenic in groundwater from mineralized Proterozoic basement rocks of Burkina Faso, Appl. Geochem., 22, 1074-1092 https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2007.01.001
  23. Smedley, P.L., Nicolli, H.B., and Luo, Z. (2000) Arsenic in Groundwater from Major Aquifers: Sources, Effects and Potential Mitigation (Brit. Geol. Surv. Tech. Rep., WC/99/38)
  24. Welch, A.H., Lico, M.S., and Hughes, J.L. (1988) Arsenic in groundwaters of the Western United States. Groundwater, 26, 333-347 https://doi.org/10.1111/j.1745-6584.1988.tb00397.x
  25. Woo, N. C. and Choi, M. C. (2001) Arsenic and metal contamination of water resources from mining wastes in Korea, Environ. Geol., 40, 305-311 https://doi.org/10.1007/s002540000161
  26. Yokoyama, T., Takahashi, Y., and Tarutani, T. (1993) Simultaneous determination of arsenic and arsenious acids in geothermal water. Chem. Geol., 103, 103 https://doi.org/10.1016/0009-2541(93)90294-S