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Evaluation of Heavy Metal Contamination in Streams within Samsanjeil and Sambong Cu Mining Area  

Kim, Soon-Oh (Department of Earth and Environmental Sciences and Research Institute of Natural Science, Gyeongsang National University)
Jung, Young-Il (Department of Earth and Environmental Sciences and Research Institute of Natural Science, Gyeongsang National University)
Cho, Hyen-Goo (Department of Earth and Environmental Sciences and Research Institute of Natural Science, Gyeongsang National University)
Publication Information
Journal of the Mineralogical Society of Korea / v.19, no.3, 2006 , pp. 171-187 More about this Journal
Abstract
The status of heavy metal contamination was investigated using chemical analyses of stream waters and sediments obtained from Samsanjeil and Sambong Cu mining area in Goseong-gun, Gyeongsangnam-do. In addition, the degree and the environmental risk of heavy metal contamination in stream sediments was assessed through pollution index (Pl) and danger index (DI) based on total digestion by aqua regia and fractionation of heavy metal contaminants by sequential extraction, respectively. Not only the degree of heavy metal contamination was significantly higher in Samsanjeil area than in Sambong area, but its environmental risk was also revealed much more serious in Samsanjeil area than in Sambong area. The differences in status and level of contamination and environmental risk between both two mining areas may be attributed to existence of contamination source and geology. Acid mine drainage is continuously discharged and flows into the stream in Samsanjeil mining area, and it makes the heavy metal contamination in the stream more deteriorated than in Sambong mining area in which acid mine drainage is not produced. In addition, the geology of Samsanjeil mining area is mainly comprised of andesitic rocks including a small amount of calcite and having lower pH buffering capacity fer acid mine drainage, and it is likely that the heavy metal contamination cannot be naturally attenuated in streams. On the contrary, the main geology of Sambong mining area consists of pyroclastic sedimentary Goseong formation containing a high content of carbonates, particularly calcite, and it seems that these carbonates of high pH buffering capacity prevent the heavy metal contamination from proceeding downstream in stream within that area.
Keywords
Cu mining area; heavy metal contamination; stream water; stream sediment; pollution index(PI); danger index (DI);
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