KR20040041755A - 후리졸녹산토녹화공법 - Google Patents

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KR20040041755A
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Abstract

본발명은 암(岩)도 아니고 토사(土砂)도 아닌 지역, 즉 부식암지역, 리핑암지역, 사력토지역, 경질마사토지역, 생땅지역, 바다준설토매립지역등 녹화하기 어려운 토질에 녹화하는 후리졸녹산토녹화공법이다.
즉, 후리졸녹산토녹화공법은 경사도가 좀 급하고 경사면을 매끈하게 다듬어 놓은 곳은 녹화시공된 재료가 흘러 내릴 우려가 있으므로 상하, 좌우 2m간격으로 D10mm L200mm의 착지핀을 타설하고 가시철망#14-2을 늘여서 이 착지핀에 고정시킨 다음 300-500 denier규격의 폴리비닐장섬유를 워터제트섬유분사기로 20-40gr/m2정도 살포한 다음; 하수슬러지케익 용량비15-35%, 펄프슬러지케익 용량비20-50%, 경량기포콘크리트분쇄물 용량비20-30%, 코코야자분쇄물(coco dust) 용량비10-30%를 혼합한 재료 1m2당 토양에서 분리한 토양미생물 농축균주 1,000gr을 접종한 다음 10일간 부숙 시킨 후 생성된 인공토양의 녹산토 1m2당 5-10ℓ와; 뿌리심근촉진제 후리졸A 50-200gr, 미생물활성제 후리졸F 100-400gr, 비탈면의 결속 및 증산억제제 후리졸S 10-75gr, 침식방지섬유 후리졸EF 50-140gr이 혼합된 후리졸과; 시공구간 1m2당 참사리 1-4gr, 알팔파 4-8gr, 비수리 1-5gr, 안고초 0.5-2gr을 기본 배합으로 하고 쑥부쟁이, 산국, 끈끈이대나물, 코스모스등을 약간량 혼합한 혼합초목종자5-50gr와; 를 녹화혼합재료로 구성한 뒤 슬러지펌프와 교반기가 장착된 후리졸살포기 탱크에 물 용량비 40-60%와 녹화혼합재료 40-60%를 투입하고 이를 20분 이상 교반한 다음 대상지역에 5-10mm두께로 살포하여 녹화하는 것이다.

Description

후리졸녹산토녹화공법{Method of producing green ground}
본발명은 암(岩)도 아니고 토사(土砂)도 아닌 지역, 즉 부식암지역(높은 풍화가 이루어진 풍화암지역), 리핑암지역, 사력토지역, 경질마사토지역, 생땅지역, 바다준설토매립지역등 녹화하기 어려운 토질에 녹화하는 후리졸녹산토녹화공법이다.
일반적으로 평지가 비교적 적은 우리나라에서 도로건설공사나 일반토지개발공사등 국토개발공사를 시행할 때 마다 절토 및 성토가 발생하게 되는 데 현재 이 다양한 공사장에 적용되고 있는 비탈면녹화공법은 여러 가지가 있으나 경제적 및 공사품질적 문제가 많아 이를 해결하고자 하는 것이다.
그런데, 암절개지도 아니고 토사지역도 아닌 중간지역의 녹화문제인 경우, 암절개지에는 녹생토공법으로 시공하고 있고 일반토사구간에는 잔디나 씨드스프레이공법으로 녹화하고 있으나, 암절개지도 아니고 일반토사도 아닌 절 성토구간, 즉 부식암지역, 리핑암지역, 마사토지역, 사력토지역, 생땅지역등에는 잔디나 씨드스프레이로는 녹화가 되지 않고 녹생토로 시공하면 공사비가 암절개지와 동일하게 소요되어 예산소모가 크게된다.
또한 국토개발로 인한 자연훼손지역의 녹화복원을 위하여 오래전부터 환경친화적인 건설공사에 많은 노력을 기울여 왔다. 우리나라는 산과 구릉지가 많기 때문에 국토개발 건설공사로 인해 필연적으로 발생하는 암 절개지에 녹화문제로 많은 노력을 투자했다.
따라서 이분야에 관심있는 사람들에 의하여 여러가지 시공법이 개발되어 시공되고 있지만 그 중에서 대표적인 공법이 인공토양(녹생토)비탈면녹화공법이다.
이 공법이 처음 선을 보였을 때는 어떻게 바위깎은 절개지에 식물을 살게하여 녹화할 수 있느냐고들 성공여부를 의심했었고, 이 공법의 결과로 암석위에 폴과 나무가 자라고 있을 때는 그저 신기한 눈으로 바라보면서 긍정적인 평가를 보내주었다.
그러나 세월이 지나면서 품질의 향상에 대한 욕구와 높아지는 환경감각의 수준에 이 공법이 따라가지 못하고 있다. 즉, 시민들과 발주처의 시각적 수준이 높아지고 있는 것과는 정 반대로 업계의 난립과 치열한 하도급 가격경쟁으로 공사품질이 뒷걸음질 치고 때로는 발아가 안되거나 발아되었다가도 가뭄을 못이겨 말라죽는 경우가 자주 발생하고 시공비도 고가임으로 이 공법을 기피하는 발주청이 늘고 있다.
따라서 암절개지의 녹화로 환경복원은 절실한 데 국가예산은 고가의 공사비를 지출하고 저품질의 결과를 초래하는 안타까운 현실을 개선해 보고자 하여 새 공법을 개발하는 것이다.
기존 녹생토공법 및 그 유사공법의 문제점은 다음과 같다.
첫째, 기존 녹생토는 시공후 몇일이 지나면 경도가 28mm정도로 높아져서 발아부진의 경우가 많고, 갈라짐(crack)이 심하여 보습력이 약해 가뭄피해가 자주 일어난다. 때로는 발아가 안되는 경우와 발아되었다가도 말라 죽는 경우가 자주 생겨 곤란을 초래한다. 즉, 녹생토표면이 급결되고 경도가 높으면 목,초본의 종자가 발아하여도 새 싹이 표면으로 뚫고 나오지 못하거나 새싹이 올라와서도 성장을 못하고 사그러지는 예가 많았다.
일반적으로 토양경도가 12-17mm일 때 식물생장에 가장 적합하고 25mm이상이 되면 뿌리내림은 물론 식물생장이 어려워진다. 그러나 경사지이기 때문에 녹생토 경도가 너무 낮으면 강우시 흘러내릴 우려가 있고 보습력에도 문제가 있으며, 경도가 너무 높으면 식물발아와 생육에 문제가 있으므로 경도 20mm(±2)정도가 적당하다. 이렇게 표면이 단단하면 강우시 우수를 흡수하지 못하고 표면에서 흘려 보내는 결과를 초래한다.
또한 갈라짐이 심하면 강우시 수분을 흡수하지도 못하는 원인이 되고 우수가 거의 유실되며 갈라진 틈사이로 암 절개면에 공기유통이 잘되면서 수분발산이 빠르게 이루어져서 보습능력이 저하되고 모세관현상이 단절되어 유효수분함유의 장기적 유지를 어렵게 만든다.
둘째, 능형 철망 망목이 58mm x 58mm임으로 녹생토취부시 녹생토가 철망통과를 못하고 철망위에 떠 있는 경우가 많다. 이 경우 녹생토가 암석표면에 밀착되지 못하여 보습능력을 현격히 저하시키므로 단시일에 건조하여 목본초본 종자가 발아되지 못하거나 발아된 식물도 고사하게 된다.
즉, 녹생토가 능형철망위에 펼쳐져서 건조되는 격이 되므로 건조가 빠르게 진행되어서 초기발아에 문제가 될 뿐만 아니라 보습력이 현저히 감소되므로 식물의 생장중에도 피해를 입는 경우가 많았다.
셋째, 시공 후에 종자가 발아하여 유묘 상태를 벗어날 정도로 생장하면 뿌리가 표토 아래까지 뻗어서 수분을 흡수하지만 발아초기에 가뭄을 만나면 표토가 건조하여 발아가 안되는 경우가 많았다.
이런 경우 이를 해결하기 위하여 관수를 하거나 차광망을 설치하였다가 발아된 후에 철거하는 예가 많은 데 차광망 제거할 시기를 놓치면 철거작업할 때 차광망사이로 자라나온 식물이 뽑히거나 절단되는 피해를 입게 될 뿐만 아니라 철거작업 비용도 적지 않았다. 특히 이런 때 부실업자가 시공한 후 관리를 소홀이 하게 되면 시공결과는 흉물로 남게 된다.
본발명은 종래의 문제점을 해소하고자 하는 것으로, 본 발명의 후리졸녹산토녹화공법은 미생물활성제, 뿌리심근촉진제, 표토결속과 증산억제제로 배합되는 후리졸을 녹산토 및 향토친화적인종자와 배합하여 시공하는 환경친화적인 녹화공법이다.
우리나라에 이미 여러 가지 녹화공법이 있으나 암절개지도 아니고 일반토사도 아닌 절 성토구간, 즉 부식암지역, 리핑암지역, 마사토지역, 사력토지역, 경질마사토지역, 생땅지역등 잔디나 씨드스프레이로는 녹화가 불가능하고 녹생토 및 그 유사공법으로 시공하면 암절개지에서와 똑같이 공사비가 고가라서 막대한 예산이 소요될 수밖에 없는 지역에 이 후리졸녹산토공법을 적용하여 좋은 녹화품질을 얻으면서 공사비를 크게 절감시키는 공법이다.
본발명은 슬러지펌프와 교반기가 장착된 후리졸살포기 탱크에 물 용량비 40-60%와 녹화 혼합재료 40-60%를 투입하고 이를 20분 이상 교반한 다음 대상지역에 5-10mm두께로 살포하여 녹화하는 후리졸녹산토공법이다.
상기 혼합재료는 녹산토와 후리졸A, 후리졸F, 후리졸S, 후리졸EF 및 혼합종자를 사용한다.
녹산토는 보습력이 좋은 경량 인공토양이며, 후리졸은 뿌리심근촉진제 미생물활성제 재료와 표토결속 및 증산억제제역할을 한다.
즉, 녹산토는 척박지 토양에 녹화용 자재와 함께 살포된 식물의 종자가 초기 발아할 때 보습작용을 도와주고 후리졸의 특성으로 미생물 활성촉진을 시켜줄 때 녹산토에서 잠재된 토양 미생물이 활성화 되므로서 건강한 식물생육이 빠르게 이루어지게 되고 식물의 뿌리는 부식암이나 척박한 토양에 깊이 뻗어 내려 가뭄이 닥쳐와도 식물이 고사되지 않는다.
상기 후리졸A는 액체영양소로서 물의 양과 토양의 입도 구성에 따라 토양안으로 침투하는 깊이가 좌우되며, 물과 결합할 때 콜로이드(교질)를 생성하고 고분자의 콜로이드는 천천히 흙안으로 들어가서 수분과 양분의 저장능력을 증가시켜 준다. 또 기공이 커서 수분의 저장능력이 약한 토양은 이 콜로이드로 기공이 막히거나 기공이 적어짐으로 인해 생긴 모세관현상으로 수분을 유지하게 된다. 이로인해 수분 저장능력이 커지게 되어 건조기에 식물과 미생물의 생장에 닥쳐올 피해를 막아주게 된다. 따라서 척박한 건조지역이나 사질토양, 염분토양에서도 식물이 생육할 수 있는 조건을 증진시켜 준다.
후리졸A는 인(P), 유기질소와 당분으로 구성되어 인과 질소를 아주 오랫동안 천천히 뿌리에 녹아 내리게 하는 효과를 가져오며 더구나 당분은 토양아래 깊은 곳까지 미생물이 발달할 수 있도록 촉진시켜 주는 역할을 하므로 척박한 토양이나 생땅의 깊은 곳까지도 영양분을 균형있게 증진시켜 주므로서 식물의 뿌리가 토양 깊숙이 뻗어 내릴 수 있게 하고, 뿌리깊은 식물은 가뭄을 견디는 능력이 커지게 된다.
지력은 후리졸F의 특성인 미생물 활성화로 인하여 유기물의 미생물분해를 지속적으로 유지시켜 영양분이 천천히 지속적으로 공급되게 하고 복합적인 미생물작용을 촉진시켜서 식물뿌리에 쉽게 이용될 수 있는 영양분을 식물에 공급하므로서 토양이 안정적인 건강한 토양이 되고 병균이나 어려운 여건에 대한 저항력도 강해지게 된다.
후리졸F는 미생물활성제로서 토양에 뿌려진 후에 오래동안 유실되지 않고 토양에 잔류하여 마치 삼림 토양이 낙엽으로 덮여 있는 것과 같은 효과를 갖는다. 또한 사멸해 가는 미생물군(토양미생물)으로 구성되어 있으므로 이 영양성분은 토양자체의 영양분과 일치되어 순환한다. 충분한 습도와 온도가 유지되는 곳이라면 순전한 생땅이라도 약간의 미생물은 살고 있으므로 후리졸F에 의하여 제공된 영양소는 현격하게 활발한 지력을 창조시키는 것이다.
후리졸S는 생 분해성 고분자 탄화수소 화합물로 이루어진 유기질 토양 안정제로서, 토양입자와 생장촉진제, 침식방지제, 그리고 기타 성분과 종자를 서로 결속시키며, 후리졸의 각 성분과 종자는 후리졸S에 의하여 물의 침식과 풍화침식으로부터 보호된다.
하지만 목적을 달성한 침식방지라 할지라도 표토 유실정도의 응력에만 견딜 수 있고 산사태 같은 사면붕괴는 감당할 수 없지만 이를 사용하여 표면이 보호되면 강우의 침투를 막아주므로 사면붕괴를 예방하는 데 큰 도움을 줄 수가 있다. 이는 수분이 완전히 투과할 수 있는 고착성 표면막을 형성해주며, 생 분해성이므로 환경오염을 유발하지 않는다.
후리졸EF는 식물성섬유로 구성된 침식방지제이며, 이는 단독으로 사용되기도 하고 후리졸S와 함께 사용되기도 한다.
후리졸EF는 후리졸S 단독으로 사용하는 것에 비하여 침식방지효과가 증가된다. 특별히 매끄럽거나 급한 경사면에 생장촉진제의 안정화가 매우 불확실하기 때문에 이 재료를 사용하여 보호해 주며, 후리졸EF의 섬유질 구조로 인하여 토양의 수분저장능력이 증가된다. 토양안정과 침식보호섬유는 표토의 침식확대를 예방할 수 있으나 그 단독으로 산사태나 호우로 인한 사면붕괴를 방지할 수는 없다. 만약 사면붕괴에 대한 위험도가 높으면 추가적인 사면붕괴 방지공법을 적용하여야 한다.
상기 혼합종자는 향토초목에 조화를 이룰 수 있는 식생으로 배합한다. 즉 기존에는 양잔디를 주로 사용하였는 데 그 이유는 향토초종 종자수급보다 양잔디종자가 다량 수급이 가능하고 발아가 빠르기 때문에 초기녹화효과가 좋았다. 그러나 시간이 흐를수록 주변의 향토 식생으로부터의 자연천이가 잘 이루어지지 않았기 때문에 주변경관으로부터 이질감이 있는 문제점이 있었다.
따라서 본 발명에서는 혼합종자를 참사리, 알팔파, 비수리, 안고초, 쑥부쟁이, 산국, 끈끈이대나물, 코스모스등을 약간량 혼합하여 시공하여 주므로서 주변 산야의 자연과 잘어울리는 식생으로 발전하는 동시에 초기녹화등의 문제점을 해결할 수가 있는 것이다.
그리고 대상지역이라 함은 암절개지도 아니고 일반토사도 아닌 절 성토구간, 즉 부식암지역, 리핑암지역, 마사토지역, 사력토지역, 경질마사토지역, 생땅지역, 기존녹생토시공지역, 폐기물처리장지역, 바다준설토매립지역, 공업지역, 광산지역등을 포함한다.
폐기물처리장지역인 경우 폐기물은 가스분출의 원인이 될 수 있는 것과 가스분출이 없는 것으로 나눌 수가 있는 데, 가스분출이 있는 쓰레기 처리장에서는 식물생육에 영향을 받는다. 화력발전소에서 발생하는 재(ash)는 심한 분진오염과 극한상황의 PH(PH가 12에 이르는 곳도 있음)로 인해 식물생육을 곤란하게 만든다.
바다준설토매립지역은 염분피해를 막기 위해 막대한 공사비를 투입하여 복토한 후에야 녹화작업을 하게 된다.
공업지역은 때로는 녹화하기 어려운 지역이 될 수 있다. 물의 부족과 국지기후, 양분없는 척박한 토양으로 지력이 없는 토양이기 때문이다. 단 시일에 단단하게 전압된 표토, 중금속의 함유, 오염배출과 극한상황의 PH, 제련소의 용재(slag)등이 식물의 생육을 어렵게 만든다.
광산지역은 광범위한 자연을 훼손한다. 광산에서 굴착하여 내다버린 돌더미를 쌓아 둔 구릉지는 녹화가 어려운 지역이고 석탄광 주변은 PH가 1.5정도로 극한 상황이다. 이런지역은 지하수가 단절되어 우기에 내려진 빗물을 토양이 저장하였다가 식물에 공급해 주어야 하는 데 거친 사력토더미는 수분저장 능력이 없다. 이런 곳에 후리졸녹산토공법을 사용하여 수분 저장능력을 도모하고 뿌리가 발달하여 깊숙히 뻗어 내리게 한다.
따러서 본발명 후리졸녹산토공법은, 경사도가 좀 급하고 경사면을 매끈하게 다듬어 놓은 곳은 녹화시공된 재료가 흘러 내릴 우려가 있으므로 상하, 좌우 2m간격으로 D10mm L200mm의 착지핀을 타설하고 가시철망(barded wire)#14-2을 늘여서 이 착지핀에 고정시킨 다음 300-500 denier규격의 폴리비닐장섬유를 워터제트 (waterjet)섬유분사기로 20-40gr/m2정도 살포한 다음 후리졸살포기로 교반된 녹화재료를 5-10mm두께로 경사면에 살포하는 공법이다.
또한 암절개면에 망목 75mm x 75mm의 PVC코팅된 10번선 능형철망을 포설한 위에 PVC코팅된 8번철선을 가로 x세로 1-2m간격으로 설치한 다음 직경 16-20mm 길이 300-500mm의 앵커핀으로 고정시킨 뒤 초목종자를 혼합하지 않은 신녹생토를 5-20cm두께로 취부한 다음 5-10일 후 인공토양이 굳어지고 틈이 발라진 후에 초목종자를 혼합한 후리졸녹산토를 5-10mm두께로 덧쒸우기할 때 상술한 바와같은 방법으로 시공하여 녹화시킬 수도 있는 것이 본발명의 또 다른 특징이다.
상기 녹화재료의 투입량은 지형조건에 따라 차이가 있으나, 대상지역 1m2당 녹산토 5-10ℓ, 뿌리심근촉진제 후리졸A 50-200gr, 미생물활성제 후리졸F 100-400gr, 비탈면의 결속 및 증산억제제 후리졸S 10-75gr, 침식방지섬유 후리졸EF 50-140gr, 혼합된 초목종자 5-50gr 비율로 후리졸살포기탱크에 넣고 용량비 40-60%의 물과 함께 20분이상 혼합교반하여 이를 대상지역 표면에 5-10mm 두께로 살포하여 녹화한다.
상기 녹산토는 하수슬러지케익 용량비15-35%, 펄프슬러지케익 용량비20-50%, 경량기포콘크리트분쇄물 용량비20-30%, 코코야자분쇄물(coco dust) 용량비10-30%를 혼합한 재료 1m2당 토양에서 분리한 토양미생물 농축균주 500-1,500gr을 접종한 다음 7일이상 부숙 시킨 후 생성된 인공토양을 말한다.
또, 상기 신녹생토는 하수슬러지케익 용량비20-30%, 펄프슬러지케익 용량비 20-40%, 버섯종균목톱밥 용량비10-30%, 연소재 용량비3-7%, 마사토 용량비 15-25%를 혼합한 재료 1m2당 미생물활성제 후리졸F 10-20kg을 투여 혼합한 다음 7일이상 부숙 시켜서 제조된 인공토양인 것을 말한다.
상기 혼합종자는 시공구간 1m2당 참사리 1-4gr, 알팔파 4-8gr, 비수리 1-5gr, 안고초 0.5-2gr을 기본 배합으로 하고 지역에 따라 쑥부쟁이, 산국, 끈끈이대나물, 코스모스등을 약간량 혼합하여 주변 산야의 자연과 잘 어울리도록 한다.
상기 농축균주는 토양의 물리적 특성이란 토양입자의 크기와 공극분포에 따른 유기물의 함유량, 수분 및 공기의 비율등에 의해 결정되므로 미생물의 작용에 의한 공극변화는 이와같은 물리적특성을 변화시키는 것이다.
토양환경은 우선적으로 서식하는 미생물의 종류를 결정하지만 반대로 미생물에 의해 토양환경이 변화되기도 한다. 예컨데 지렁이에 의한 토양의 물리화학적 특성변화는 토양공극을 만들고 물의 이용가능성을 높혀주므로서 식생에 유리한 결과를 야기시킨다. 지렁이의 장을 통과한 토양성분은 장내의 미생물에 의해 변화되므로서 토양개량이 이루어진다. 이같은 측면을 바꾸어 말하면 토양미생물의 종류와 비율을 인위적으로 바꾸어주므로서 토양환경을 변화시킬 수 있게 된다.
따라서 서로 다른 특성의 토양으로부터 각각의 미생물이 분리되고 이들 미생물의 조합체를 이용한다면 적용할 수 있는 대상토양의 종류도 확대될 것이다. 즉 다양한 종류의 토양에서 분리된 미생물의 복합체(consortium)를 제제화시킴으로서 다양한 미생물의 조합가능성을 증가시키고, 특히 유기물 분해 능력이 뛰어난 미생물의 토양내 비율을 높혀주므로서 토양의 입단화를 촉진시키고 토양의 화학적특성이 변화될 수 있는 것이다.
실시예1
경사도가 좀 급하고 경사면을 매끈하게 다듬어 놓은 곳에 상하, 좌우 2m간격으로 D10mm L200mm의 착지핀을 타설하고 가시철망#14-2을 늘여서 이 착지핀에 고정시킨 다음 300-500 denier규격의 폴리비닐장섬유를 워터제트섬유분사기로 20-40gr/m2정도 살포한다.
그 후 대상지역 1m2당 녹산토 5ℓ, 뿌리심근촉진제 후리졸A 125gr, 미생물활성제 후리졸F 250gr, 비탈면의 결속 및 증산억제제 후리졸S 25gr, 침식방지섬유 후리졸EF 80gr, 혼합된 초목종자 30gr 비율로 후리졸 살포기 탱크에 넣고 용량비 50:50의 물과 함께 20분이상 혼합교반하여 이를 대상지역 표면에 5-10mm 두께로 살포하여 녹화하였다.
이때 상기 녹산토는 하수슬러지케익 용량비25%, 펄프슬러지케익 용량비30%, 경량기포콘크리트분쇄물 용량비25%, 코코야자분쇄물 용량비20%를 혼합한 재료 1m2당 토양에서 분리한 토양미생물 농축균주 1,000gr을 접종한 다음 10일간 부숙 시킨 인공토양을 사용하였다.
또한 상기 혼합종자는 시공구간 1m2당 참사리 2gr, 알팔파 6gr, 비수리 3gr, 안고초 1gr을 기본 배합으로 하고 쑥부쟁이, 산국, 끈끈이대나물, 코스모스등을 약간량 혼합하여 주변 산야의 자연과 잘 어울리도록 하였다.
실시예2
녹생토가 철망을 통과하지 못하여 철망위에 떠 있고 암절개면에 밀착되지 못하는 폐단을 없애기 위하여 암절개면에 PVC코팅 10번선 망목 75mm x 75mm의 능형철망을 포설하고 PVC코팅 철선 8번선을 가로 x 세로 각각 2m 간격으로 설치한 다음 직경 16mm, 길이 500mm의 착지핀으로 고정시켜 시공하였다.
그 후 신녹생토를 하수슬러지케익 용량비25%, 펄프슬러지케익 용량비30%, 버섯종균목톱밥 용량비20%, 연소재 용량비5%, 마사토 용량비20%를 혼합한 재료 1m2당 미생물활성제 후리졸F 15kg을 투여 혼합한 다음 15일간 부숙 시킨 인공토양 신녹생토를 살포 녹화하고 초목종자는 혼합하지 않았다. 녹화 20일 후 경도가 20mm정도로 나타났고 갈라짐이 현격히 줄었지만 녹생토의 수분감소시 약간의 갈라짐은 남게 되므로 이 갈라짐이 이루어지는 시일을 감안하여 신녹생토 시공 후 10일후에 초목종자를 혼합한 후리졸녹생토를 5mm두께로 덧쒸우기 살포를 하였다.
녹생토가 시공된 현장에서 20일간 계속 건조시킨 뒤 시료를 채취한 결과 갈라짐이 심한 곳의 녹생토에서는 암사면과 녹생토 양쪽다 건조해 있었고, 갈라지지 않은 암사면과 녹생토가 밀착되어 있는 곳에서는 양쪽다 습기에 촉촉이 젖어 있는 것을 확인하였다.
이와같이 신녹생토 녹화공법으로 시공된 경우 암절개면과 신녹생토의 밀착이 크게 좋아져 갈라짐으로 인한 피해를 제거할 수가 있어 보습력을 향상시킬 수가 있고, 경도를 20mm정도로 낮추게 되어 초기 발아 및 발아 후 생육에 좋은 결과를 가져오게 되며, 기존공법에서는 10cm두께의 경우 전체물량에 종자를 혼합하여 시공하였으므로 평방미터당 100gr정도의 혼합종자를 투입하였으나 신녹생토 공법에서는 5-10mm 덧쒸우기에만 종자를 혼합하기 때문에 평방미터당 20gr정도만 투입하면 되므로 시공비를 현저하게 줄일 수가 있는 것이다.
본발명은 암(岩)도 아니고 토사(土砂)도 아닌 지역, 즉 부식암지역, 리핑암지역, 사력토지역, 경질마사토지역, 생땅지역, 바다준설토매립지역등 녹화하기 어려운 토질에 녹화하여 주므로서 좋은 녹화품질을 얻으면서 공사비를 크게 절감시키는 효과가 있다.

Claims (7)

  1. 암절개지도 아니고 일반토사도 아닌 절 성토구간, 즉 부식암지역, 리핑암지역, 마사토지역, 사력토지역, 경질마사토지역, 생땅지역, 기존녹생토시공지역, 폐기물처리장지역, 바다준설토매립지역, 공업지역, 광산지역등 녹화하기 어려운 토질에 녹화하는 공법으로서, 슬러지펌프와 교반기가 장착된 후리졸살포기 탱크에 물 용량비 40-60%와 녹화혼합재료 40-60%를 투입하고 이를 20분 이상 교반한 다음 대상지역에 5-10mm두께로 살포하여 녹화하는 것을 특징으로 하는 후리졸녹산토녹화공법.
  2. 제1항에 있어서, 경사도가 좀 급하고 경사면을 매끈하게 다듬어 놓은 곳은 녹화시공된 재료가 흘러 내릴 우려가 있으므로 상하, 좌우 2m간격으로 D10mm L200mm의 착지핀을 타설하고 가시철망#14-2을 늘여서 이 착지핀에 고정시킨 다음 300-500 denier규격의 폴리비닐장섬유를 워터제트섬유분사기로 20-40gr/m2정도 살포한 다음 후리졸살포기로 교반된 녹화재료를 경사면에 살포하는 것을 특징으로 하는 후리졸녹산토녹화공법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 녹화혼합재료는 대상지역 1m2당 녹산토 5-10ℓ, 뿌리심근촉진제 후리졸A 50-200gr, 미생물활성제 후리졸F 100-400gr, 비탈면의 결속 및증산억제제 후리졸S 10-75gr, 침식방지섬유 후리졸EF 50-140gr, 혼합된 초목종자 5-50gr 비율로 후리졸 살포기 탱크에 넣고 용량비 40-60%의 물과 함께 20분이상 혼합교반하여 이를 대상지역 표면에 살포하여 녹화하는 것을 특징으로 하는 후리졸녹산토녹화공법.
  4. 제1항 또는 제3항에 있어서, 상기 녹산토는 하수슬러지케익 용량비15-35%, 펄프슬러지케익 용량비20-50%, 경량기포콘크리트분쇄물 용량비20-30%, 코코야자분쇄물(coco dust) 용량비10-30%를 혼합한 재료 1m2당 토양에서 분리한 토양미생물 농축균주 500-1,500gr을 접종한 다음 7일이상 부숙 시킨 후 생성된 인공토양인 것을 특징으로 하는 후리졸녹산토녹화공법.
  5. 제3항에 있어서, 상기 혼합종자는 시공구간 1m2당 참사리 1-4gr, 알팔파 4-8gr, 비수리 1-5gr, 안고초 0.5-2gr을 기본 배합으로 하고 쑥부쟁이, 산국, 끈끈이대나물, 코스모스등을 약간량 혼합하여 주변 산야의 자연과 잘 어울리도록 한 것을 특징으로 하는 후리졸녹산토녹화공법.
  6. 제1항에 있어서, 암절개면에 망목 75mm x 75mm의 PVC코팅된 10번선 능형철망을 포설한 위에 PVC코팅된 8번철선을 가로 x 세로 1-2m간격으로 설치한 다음 직경 16-20mm 길이 300-500mm의 앵커핀으로 고정시킨 뒤 초목종자를 혼합하지 않은 신녹생토를 5-20cm두께로 취부한 다음 5-10일 후 인공토양이 굳어지고 틈이 발라진 후에 초목종자를 혼합한 후리졸녹산토를 5-10mm두께로 덧쒸우기 방법으로 시공하는 것을 특징으로 하는 후리졸녹산토녹화공법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 신녹생토는 하수슬러지케익 용량비20-30%, 펄프슬러지케익 용량비20-40%, 버섯종균목톱밥 용량비10-30%, 연소재 용량비3-7%, 마사토 용량비15-25%를 혼합한 재료 1m2당 미생물활성제 후리졸F 10-20kg을 투여 혼합한 다음 7일이상 부숙 시켜서 제조된 인공토양인 것을 특징으로 하는 후리졸녹산토녹화공법.
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