Patterns of Offensive Odor Compounds According to Blocks in Shiwha Industrial Complex

시화산업단지의 블록 별 악취유발물질 특성

  • Byeon, Sang-Hoon (Dept. of Environmental Health, Korea University) ;
  • Lee, Jung-Geun (Dept. of Environmental Health, Korea University) ;
  • Kim, Jung-Keun (Department of Chemical Engineering & Biotechnology, Korea Polytechnic University)
  • 변상훈 (고려대학교 환경보건학과) ;
  • 이정근 (고려대학교 환경보건학과) ;
  • 김정근 (한국산업기술대학교 생명화학공학과)
  • Received : 2009.08.21
  • Accepted : 2009.12.02
  • Published : 2009.12.31

Abstract

This research was conducted on characteristic of offensive odors in Shihwa industrial complex. Result of blocks distribution of TVOC indicates that mechanic block, site D, was the highest concentration (74 ppb). Chemistry block, site A, was the second highest concentration (50 ppb). Also, mixed blocks, metal blocks and park etc. were measured almost similar concentration about 30 ppb, but mixed block, site F, was the place where concentrations were the smallest. Average of TVOC was shown about 35 ppb concentration. Aldehydes including acetaldehyde, butyraldehyde and hydrogen sulfide concentrations were prevalent among offensive odors in Shihwa industrial complex. Comparing the offensive odor intensity mostly about acetaldehyde, butyraldehyde and hydrogen sulfide which contain high offensive odor intensity showed results that sites A, B (chemistry block) and site D, I (mechanic block) site H (metal block) have showed the intensity over 1. In the case of acetaldehyde, relatively the high odor intensities over '2' were able to obtain in many cases. The correlation coefficient (r) for hydrogen sulfide was 0.91, so that high positive correlation exists between offensive odor intensity and the hydrogen sulfide element. Butyraldehyde also showed high positive correlation coefficient, as 0.82. Correlation coefficient of acetaldehyde that had the highest value as offensive odor substance was 0.62, had somewhat correlation with offensive odor intensity.

본 연구는 시화공단 단지에서 발생하는 주요 악취물질의 특성을 조사하였다. TVOC의 블록 별 분포를 보면 기계블록인 장소 D의 농도가 74 ppb로 가장 높았다. 화학블록인 장소 A가 그 다음으로 높은 50 ppb의 농도를 보였으며, 복합블록과 금속블록, 공원 등은 30 ppb 내외의 유사한 농도 수준을 보였고, 복합블록인 장소 F에서 평균 TVOC가 18 ppb로 가장 낮게 측정되었다. 평균 TVOC 농도는 35 ppb로 나타났다. 아세트알데히드, 뷰티르알데히드 등을 비롯한 알데히드류와 황화수소의 농도가 시화공단 지역의 악취물질 중에서 높게 나타났다. 대표적으로 악취 강도가 높은 물질인 아세트알데히드, 뷰티르알데히드, 황화수소를 중심으로 블록 별 악취강도를 비교해 본 결과 장소 A, B(화학블록)와 장소 D, I(기계블록), 장소 H(금속블록)에서 세 물질의 악취강도가 모두 1을 넘었다. 아세트알데히드의 경우 악취강도가 2 내외로 비교적 높게 나타나는 경우가 많았다. 황화수소의 경우 상관계수의 값이(r) 0.91로 악취강도와 황화수소 성분 사이에 매우 높은 양의 상관성이 있는 것으로 확인되었다. 뷰티르알데히드도 상관계수가 0.82로 역시 높은 양의 상관성을 보였다. 악취물질 농도로는 가장 큰 값을 보였던 아세트알데히드는 상관계수가 0.62로 악취강도와 어느 정도의 상관성이 있는 것으로 나타났다.

Keywords

References

  1. Begerow, J., Jermann, E., Keles, T., Koch, T., and Dunemann, L., “Screening method for the determination of 28 volatile organic compounds in indoor and outdoor air at environmental concentrations using dual-column capillary gas chromatography with tandem electron-capture-flame ionization detection,” Journal of Chromatography A, 749(1-2), 181-191(1996) https://doi.org/10.1016/0021-9673(96)00443-8
  2. Schneider, P., Gebef$\ddot{u}$gi, I., Richter, K., W$\ddot{o}$lke, G., Schnelle, J., Wichmann, H. -., and Heinrich, J., “Indoor and outdoor BTX levels in German cities,” Sci. Total Environ., 267(1-3), 41-51(2001) https://doi.org/10.1016/S0048-9697(00)00766-X
  3. Zabiegala, B., G recki, T., Przyk, E., and Namiesnik, J., “Permeation passive sampling as a tool for the evaluation of indoor air quality,” Atmos. Environ., 36(17), 2907-2916(2002) https://doi.org/10.1016/S1352-2310(02)00168-1
  4. Shojania, S., Oleschuk, R. D., McComb, M. E., Gesser, H. D., and Chow, A., “The active and passive sampling of benzene, toluene, ethyl benzene and xylenes compounds using the inside needle capillary adsorption trap device,” Talanta, 50(1), 193-205(1999) https://doi.org/10.1016/S0039-9140(99)00120-4
  5. Thammakhet, C., Muneesawang, V., Thavarungkul, P., and Kanatharana, P., “Cost effective passive sampling device for volatile organic compounds monitoring,” Atmos. Environ., 40(24), 4589-4596(2006) https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.03.047
  6. 김조천, 김기현, “대기 중 휘발성 유기화학물질,” 한국대기환경학회지, 15(4), 407-417(2003)
  7. 백성옥, 김영민, “도시지역에서의 실내외 주변공기 중 휘발성 유기화합물의 농도측정에 관한 연구,” 대기환경공학회지, 18(2), 181-197(1996)
  8. International Agency for Research on Cancer, “Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans,” Supplement, 7, 11-12(1987)
  9. Mahmoud, F., Hang, D., and Aneja, V. P., “Volatile organic compounds in some urban locations in United States,” Chemosphere, 47, 863-882(2002) https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00107-8
  10. Birnur, B. and Fraser, M. P., “Source identification and apportionment of volatile organic compounds in Houston,” Atmos. Environ., 40, 2385-2400(2006) https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.12.020
  11. Anjali, S., Sengupta, B., and Dutta, S. A., “Source appporionment of ambient VOC in Delhi City,” Sci. Total Environ., 343, 207-220(2005) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.10.008
  12. 박현미, “대기중 휘발성 유기화합물 측정을 통한 군포시 대기 오염 특성 규명,” Anal. Sci. Technol., 15(6), 556-566(2002)
  13. KMOE, “Annual Environmental Report. Malodor regulation,” (2005)
  14. 김성천, “군산 산단의 금속 및 이온 성분의 크기 분포,” 한국환경위생학회지, 29(5), 34-41(2003)
  15. 김용문, 박비오, 고영삼, 심재정, 송병식, 양고수, “전주산업 단지 및 주변지역 VOCs 및 악취물질 모니터링,” 공학연구, 33, 159-170(2002)
  16. 최재성, 김재우, “계절별 악취물질의 배출량 분석 및 평가에 관한 연구,” 한국환경과학회지, 16(1), 27-32(2007)
  17. 김종국, 송병주, 고장석, 김재식, “도심 및 공단 지역 대기중 휘발성 유기화합물 분포 특성,” 한국환경분석학회지, 5(4), 217-224(2002)
  18. 최여진, 김기현, 전의찬, “산업단지 및 주거지역에 대한 환경 대기중 주요 악취물질의 농도특성에 관한 연구,” J. Korean Earth Science Society, 27(2), 209-220(2006)
  19. 송정한, 백성옥, “악취분석의 이론과 실무,” (2007)
  20. 환경성(일본), “악취방지법 핸드북,” (1993)