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폴리염화 바이페닐

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1. 개요

폴리염화 바이페닐(PCB)은 노란색을 띠는 점성 액체 형태의 화합물로, 유기 용매에 잘 녹고 불연성 및 절연성이 뛰어나 변압기, 축전기 등의 냉각제나 절연유로 널리 사용되었다. 그러나 1970년대에 독성이 발견되어, 전 세계적으로 생산 및 사용이 금지되었다. PCB는 다양한 이성질체를 가지며, 이들의 구조에 따라 독성이 다르다. PCB는 환경에 유출되어 생물 농축을 일으키며, 인체 건강에 악영향을 미칠 수 있어, 소송 및 규제 대상이 되었다. PCB는 소각, 화학적 분해, 미생물 및 균류를 이용한 생물학적 정화 등의 방법으로 제거할 수 있다.

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폴리염화 바이페닐 - [화학 물질]에 관한 문서
화학 정보
CAS 등록번호1336-36-3
유엔 번호UN 2315
화학식C12H10−xClx
몰 질량가변적
외형옅은 노란색 또는 무색의 걸쭉하고 유성 액체
위험성
NFPA-F2
NFPA-H1
NFPA-R0
일반 정보
기타 정보
영어 이름polychlorinated biphenyl
polychlorobiphenyl

2. 물리적 및 화학적 특성

PCB는 벤젠 고리 두 개가 결합한 비페닐 구조에 염소 원자가 1개에서 10개까지 치환된 화합물의 총칭으로, 209가지의 이성질체가 존재한다.[212] 불연성이며 열 및 전기 절연성이 뛰어나 변압기와 축전기의 냉각제단열재로 쓰였다.

PCB의 화학적 구조.


PCB는 화학적으로 매우 안정되어 산, 염기, 산화, 가수분해 및 온도 변화에 강하다. 그러나 부분적으로 산화되면 독성이 강한 폴리염화디벤조다이옥신(PCDD)과 폴리염화디벤조퓨란(PCDF)을 생성할 수 있다.[212] PCB의 독성 효과는 이성질체에 따라 다르며, 구조와 독성 측면에서 공면성(비-''ortho''-치환 아렌 치환 패턴)과 비공면성(''ortho''-치환) 이성질체라는 두 가지 범주로 분류된다.[14][15][16][17]

2001년 5월에는 PCB를 2028년까지 전면 폐기하는 것을 목표로 하는 국제 조약스톡홀름 협약(잔류성 유기 오염 물질에 관한 스톡홀름 협약)이 체결되었다.

2. 1. 물리적 특성

PCB는 연한 노란색을 띠는 점성이 있는 액체이다. 소수성이며 물에 대한 용해도는 낮지만(아로클로르(Aroclors) 브랜드의 경우 0.0027~0.42 ng/L), 대부분의 유기 용매, 기름 및 지방에는 잘 녹는다. 상온에서 증기압이 낮고, 유전율은 2.5~2.7이다.[10] 열전도율이 매우 높고,[13] 인화점도 높다(170~380 °C).[13] 밀도는 1.182~1.566 g/cm³이다.[13] 염소화 정도가 높아짐에 따라 녹는점과 친유성이 증가하고, 증기압과 물에 대한 용해도는 감소한다.[13]

2. 2. 화학적 특성

PCB는 화학적으로 매우 안정되어 산, 염기, 산화, 가수분해 및 온도 변화에 강하다. 그러나 부분적으로 산화되면 독성이 강한 폴리염화디벤조다이옥신(PCDD)과 폴리염화디벤조퓨란(PCDF)을 생성할 수 있다.[212] PCB는 피부, 폴리염화비닐(PVC), 라텍스에 쉽게 침투한다. 반면, 비톤, 폴리에틸렌, 폴리비닐아세테이트(PVA), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 부틸 고무, 니트릴 고무, 네오프렌은 PCB에 대한 내성이 있다.

2. 3. 구조와 독성

PCB의 독성 효과는 이성질체에 따라 다르다. 구조와 독성 측면에서 PCB는 공면성(비-''ortho''-치환 아렌 치환 패턴)과 비공면성(''ortho''-치환) 이성질체라는 두 가지 범주로 분류된다.[14][15][16][17]

2001년 5월에는 PCB를 2028년까지 전면 폐기하는 것을 목표로 하는 국제 조약스톡홀름 협약(잔류성 유기 오염 물질에 관한 스톡홀름 협약)이 체결되었다.

2. 3. 1. 공면성 PCB

공면성 PCB 그룹은 두 개의 페닐 고리가 같은 평면에 있는 매우 단단한 구조를 가지고 있다. 이는 폴리염화디벤조-''p''-다이옥신(PCDD) 및 폴리염화디벤조퓨란과 유사한 구조를 가지게 하며, 생물체 내 아릴 탄화수소 수용체(AhR)의 작용제로서 PCDD처럼 작용할 수 있게 한다. 이들은 전체 다이옥신 독성에 기여하는 것으로 간주되며, 이러한 화합물의 환경적 및 독성 영향을 고려할 때 다이옥신 및 다이옥신 유사 화합물이라는 용어가 종종 상호교환적으로 사용된다.[14][15]

12가지 디옥신 유사 PCB의 구조


PCB의 독성 중 발암성, 기형성은 다이옥신류(폴리클로로디벤조다이옥신, 폴리클로로디벤조푸란)와 비슷하다. 따라서, 그것들을 나타내는 PCB를 다이옥신 유사 PCB (dioxin-like PCB, DL-PCB영어)라고 부르며 다이옥신류에 포함시킨다. 세계보건기구(WHO)에 의해 12종의 이성체가 DL-PCB로 지정되어 있다(독성의 강약에는 수십 배의 차이가 있다).

다이옥신 유사 독성이 특히 강한 것이 코플래너 PCB (coplanar-PCB, Co-PCB영어)이다. 비페닐의 두 벤젠 고리는 회전 가능하지만, PCB의 비페닐 구조는 치환하는 염소의 위치에 따라 공평면 구조(코플래너리티)를 취한다. 이러한 PCB가 코플래너 PCB이다. 코플래너가 아닌 PCB는 논플래너 PCB (nonplanar PCB영어)이다.

PCB는 오르토 위치(2,2',6,6')의 염소의 수에 따라 노르토 치환 PCB(0개), 모노오르토 치환 PCB(1개), 다이오르토 치환 PCB(2개) 등으로 분류하지만, 엄밀히는 노르토 치환 PCB가 코플래너 PCB로 여겨진다. 오르토 위치의 염소는 공평면 구조를 방해하기 때문이다.[198] 다만, 다이옥신 유사 PCB 전체를 코플래너 PCB라고 부르는 경우도 있다. 다이옥신 유사 PCB에는 노르토 치환 PCB와 모노오르토 치환 PCB가 포함된다.

세계보건기구(WHO)에 의한 다이옥신 유사 PCB의 독성[197]
종류명칭IUPAC
번호
TEF
PCDD2,3,7,8-테트라클로로파라다이옥신(참고)1
PCDF2,3,4,7,8-펜타클로로디벤조푸란(참고)0.3
노르토 치환 없음
(코플래너)
PCB
3,3,4,4-테트라클로로비페닐770.0001
3,4,4',5-테트라클로로비페닐810.0003
3,3,4,4,5-펜타클로로비페닐1260.1
3,3,4,4,5,5'-헥사클로로비페닐1690.03
모노오르토 치환
PCB
2,3,3,4,4-펜타클로로비페닐1050.00003
2,3,4,4',5-펜타클로로비페닐1140.00003
2,3,4,4,5-펜타클로로비페닐1180.00003
2,3,4,4,5-펜타클로로비페닐1230.00003
2,3,3,4,4,5-헥사클로로비페닐1560.00003
2,3,3,4,4,5'-헥사클로로비페닐1570.00003
2,3,4,4,5,5-헥사클로로비페닐1670.00003
2,3,3,4,4,5,5'-헵타클로로비페닐1890.00003



PCB의 독성 강도는 이성체에 따라 큰 차이가 있다. 오른쪽 표는 세계보건기구(WHO)에 의한 독성 평가를 정리한 것이다. "TEF"는 독성 등가 계수를 의미하며, 가장 독성이 강하다고 여겨지는 다이옥신류 PCDD(엄밀히는 TCDD)를 "1"로 했을 경우의 각 이성체의 상대적 독성 평가이다.

2. 3. 2. 비공면성 PCB

''ortho'' 위치에 염소 원자가 있는 비공면성 PCB는 신경독성 및 면역독성 효과를 유발할 수 있지만, 일반적으로 다이옥신과 관련된 농도보다 훨씬 높은 농도에서만 그렇다.[16][17] 그러나 이들은 일반적으로 생물학적 및 환경 샘플에서 훨씬 더 높은 수준으로 발견되기 때문에, 특히 발달 중인 동물(인간 포함)에게 건강상의 우려를 야기한다. 비공면성 PCB는 아릴 탄화수소 수용체(AhR)를 활성화시키지 않으므로 다이옥신 그룹의 일부로 간주되지 않는다. 이들의 낮은 명백한 독성으로 인해, 일반적으로 규제 기관의 우려가 상대적으로 적었다.[16][17]

디-''ortho''-치환 비공면성 PCB는 칼슘에 의존하는 세포 내 신호 전달을 방해하여 신경독성을 유발할 수 있다.[18] ''ortho''-PCB는 트랜스티레틴에 결합하여 갑상선 호르몬 수송을 방해할 수 있다.[19]

3. 혼합물 및 상품명

폴리염화 바이페닐(PCB)은 여러 이성질체의 혼합물 형태로 사용되며, 다양한 상품명으로 판매되었다. 각 국가별 주요 상품명은 다음과 같다.[20][21]

국가상품명
브라질아스카렐(Ascarel)
체코와 슬로바키아델로르(Delor)
프랑스페노클로르(Phenoclor), 피랄렌(Pyralène)
독일클로펜(Clophen)
이탈리아아피롤리오(Apirolio), 펜클로르(Fenclor)
일본카네클로르(Kanechlor) (카네가후치사), 산토써름(Santotherm) (미쓰비시사), 파이로클로르(Pyroclor)
옛 소련소볼(Sovol), 소브톨(Sovtol)
영국아로클로르(Aroclor), 아스카렐(Askarel)
미국아로클로르(Aroclor), 아스베스톨(Asbestol), 아스카렐(Askarel), 바콜라131(Bakola131), 클로렉스톨(Chlorextol), 다이카놀(Dykanol), 하이돌(Hydol), 이너틴(Inerteen), 노플라몰(Noflamol), 피라놀/피레놀(Pyranol/Pyrenol), 클로리놀(Clorinol), 세이프티쿨(Saf-T-Kuhl), 써미놀(Therminol) FR 시리즈[22]



몬산토의 아로클로르 혼합물에 대한 자세한 내용은 하위 섹션을 참고할 수 있다.

2011년 1월, 국제 단체는 특정 안료에 미량의 비의도적 생성 PCB가 포함될 가능성이 있다고 발표했다. 2012년 2월 이후, 후생노동성, 경제산업성, 환경성은 제조·수입 사업자의 유기 안료 분석 조사 결과를 발표했다. 2012년 3월에는 “유기 안료 중 부생하는 PCB에 관한 위험 평가 검토회”가 구성되어 전문가 논의가 시작되었고, 2013년 3월에 결과가 정리되었다.[206]

3. 1. 아로클로르 혼합물

몬산토는 1930년부터 1977년까지 북미 지역에서 유일하게 PCB를 생산하여 '''아로클로르(Aroclor)'''라는 상품명으로 판매했다.[23] 아로클로르 상품명 뒤에는 네 자리 숫자가 붙는데, 일반적으로 앞 두 자리는 몬산토가 지정한 제품 시리즈(예: 1200 또는 1100 시리즈)를 나타내고, 뒷 두 자리는 혼합물에 포함된 염소의 질량 백분율을 의미한다. 예를 들어 아로클로르 1260은 1200 시리즈 제품이며 질량 기준으로 60%의 염소를 포함하고 있다. PCB에서 탄소 원자의 개수는 변하지 않으므로, 앞 두 자리가 탄소 원자의 개수를 나타낸다는 것은 잘못된 정보이다. 1100 시리즈는 원료 PCB 물질이며, 이를 증류하여 1200 시리즈 PCB 제품을 만들었다.[23]

이 명명 시스템의 예외는 아로클로르 1016이다. 아로클로르 1016은 1242를 증류하여 생분해성을 높인 제품으로, "1016"은 몬산토의 연구 단계에서 추적 목적으로 부여된 이름이었으나 상용화 후에도 그대로 사용되었다.

미국의 전기 장비 제조업계에서는 1950년 이전에 아로클로르 1260과 아로클로르 1254가, 1950년대와 1960년대에는 아로클로르 1242가 주로 사용되었다. 1971년에는 아로클로르 1242가 단계적으로 폐지되고 아로클로르 1016으로 대체되었다.[13]

4. 생산

2006년 추산에 따르면, 약 100만 톤의 폴리염화 바이페닐(PCB)가 생산되었으며, 이 중 40%가 여전히 사용 중인 것으로 추정된다.[2] 다른 추산에 따르면 전 세계 PCB 생산량은 약 150만 톤에 달한다. 미국은 1930년부터 1977년까지 60만 톤 이상을 생산하며 최대 생산국이었고, 유럽 지역은 1984년까지 거의 45만 톤을 생산했다. 국제 조약에 의해 PCB의 의도적인 생산은 금지되었지만, 상당량의 PCB가 여전히 "우연히" 생산되고 있다.[25][26]

1881년독일에서 처음으로 합성되었고, 1929년미국에서 공업 생산이 시작되었다. 대한민국에서는 1954년(쇼와 29년)에 가네카 고사카 사업소 등에서 제조가 시작되었으나, 1968년(쇼와 43년)에 발생한 카네미유증 사건을 계기로, 1972년(쇼와 47년)의 생산·사용 중지 등의 행정 지도를 거쳐, 1975년(쇼와 50년)에 제조 및 수입이 원칙적으로 금지되었다.

5. 사용



PCB는 낮은 가연성과 높은 유전율 등 화학적 안정성 덕분에 다양한 분야에서 활용되었다. PCB의 용도는 크게 폐쇄형 응용 프로그램과 개방형 응용 프로그램으로 나뉜다.[2] 한때 살충제, 소화제, 밀봉제, 접착제, 도료 등에 함유되어 있었으나,[212] 1970년대에 이들의 독성이 발견되면서 전 세계적으로 사용이 금지되었다.

PCB는 축전기, 안정기, X선 기계 및 기타 전자 폐기물과 같은 오래된 장비에서도 여전히 발견된다.[32]

5. 1. 폐쇄형 응용 프로그램

PCB는 불연성이며 열 및 전기 절연성이 뛰어나 변압기축전기냉각제단열재로 쓰였다.[212] PCB의 유용성은 주로 낮은 가연성과 높은 유전율을 포함한 화학적 안정성에 기반한다. 전기 아크에서 PCB는 불연성 가스를 발생시킨다.

PCB의 폐쇄형 응용 프로그램의 예로는 변압기 오일 등에 사용되는 냉각제와 절연유, 오래된 형광등 안정기[28], 유압유가 있다.[2]

5. 2. 개방형 응용 프로그램

PCB의 주요 개방형 응용 분야는 카본리스 복사지("NCR" 용지)였다.[29]

다른 개방형 응용 프로그램은 다음과 같다:[13]

  • 윤활유 및 절삭유
  • 페인트 및 시멘트의 가소제
  • 전기 케이블 및 전자 부품의 유연한 PVC 코팅의 안정제 첨가제
  • 살충제 신장제
  • 반응형 난연제
  • 실란트(실리콘 코크)
  • 접착제
  • 목재 바닥 마감재 (예: 미국의 ''Fabulon'' 및 Halowax의 다른 제품[30])
  • 먼지 제거제
  • 방수 화합물
  • 주조제
  • 페인트, 특히 널리 사용되었던 석탄 타르(물탱크, 다리 및 기타 인프라 부품을 코팅하는 데 사용됨)의 가소제.


현대적인 공급원에는 종이 또는 플라스틱 제품의 잉크에 사용될 수 있는 안료가 포함된다.[31]

6. 환경적 이동 및 변환

PCB는 사용 및 폐기 과정을 통해 환경으로 유입된다. PCB의 환경적 운명은 복잡하고 전 세계적인 규모이다.[13] PCB는 소수성이지만 낮은 증기압 때문에 주로 수권, 토양의 유기물, 그리고 사람을 포함한 생물체에 축적된다.[33] 지구 대기 전반에 걸쳐 소량의 PCB가 검출되었으며, 대기는 특히 염소 원자가 1~4개인 경우 PCB의 전 세계적 이동의 주요 경로 역할을 한다.[36]

6. 1. 물

PCB는 소수성이지만 낮은 증기압 때문에 주로 수권, 토양의 유기물 분획, 그리고 사람을 포함한 생물체에 축적된다.[33] 수권이 주요 저장소이다. 바다의 엄청난 양의 물은 상당량의 PCB를 용해할 수 있다.[34]

수압은 깊이에 따라 증가하기 때문에, PCB는 물보다 무거워져 가장 깊은 해구에 농축된다.[35]

6. 2. 공기

지구 대기 전반에 걸쳐 소량의 PCB가 검출되었다. 대기는 특히 염소 원자가 1~4개인 이성질체의 경우 PCB의 전 세계적 이동의 주요 경로 역할을 한다.[36]

대기 중에서 PCB는 하이드록실 라디칼에 의해 분해되거나 탄소-염소 결합의 광분해에 의해 직접 분해될 수 있다 (비록 이 과정이 덜 중요하지만).[37]

PCB의 대기 중 농도는 일반적으로 1pg/m3 수준인 농촌 지역에서 가장 낮고, 교외 및 도시 지역에서 더 높으며, 도시 중심부에서 가장 높아 1ng/m3 또는 그 이상에 달할 수 있다.[38] 밀워키에서는 1.9ng/m3의 대기 중 농도가 측정되었으며, 이것만으로도 미시간호로 유입되는 PCB의 연간 120kg을 차지하는 것으로 추산되었다.[39] 2008년에는 미국 내 일부 주택에서 EPA 지침 한계치인 3.4ng/m3보다 10배 높은 35ng/m3에 달하는 농도가 기록되었다.[30]

토양에서 PCB의 휘발이 대기 중 PCB의 주요 원인이라고 생각되었지만, 연구에 따르면 건물 내 PCB로 오염된 실내 공기의 환기가 대기 중 PCB 오염의 주요 원인인 것으로 나타났다.[40]

6. 3. 생물권

PCB는 태양, 박테리아, 진핵생물에 의해 분해될 수 있지만, 반응 속도는 분자 내 염소 원자의 수와 위치에 따라 달라진다. 치환기가 적거나 메타 또는 파라 위치에 치환된 PCB는 치환기가 많은 이성질체보다 생분해가 더 빠르다. 박테리아에서 PCB는 환원적 탈염소화를 통해 탈염소화되거나 디옥시게나제 효소에 의해 산화될 수 있다. 진핵생물에서는 PCB가 시토크롬 P450 효소에 의해 산화될 수 있다.[41]

생물농축은 독성 화학 물질과 같은 물질이 먹이 사슬의 상위 수준의 내성이 있는 생물 조직에서 농도가 점점 증가하는 현상입니다.


PCB는 친유성 독소이기 때문에 생물체 내에 쉽게 유지되어 생물농축과 생물축적을 일으킨다.[42][43]

플라스틱 오염, 특히 미세플라스틱은 생물권, 특히 해양 환경으로 PCB가 유입되는 주요 원인이다. 하천과 같은 담수 시스템이 육상 환경에서 해양 환경으로 플라스틱 오염을 운반하는 통로 역할을 하기 때문에 PCB는 해양 환경에 집중된다.[44] 주요 10개 강에서 해양 플라스틱의 88~95%가 바다로 유입되는 것으로 추산된다.[42]

생물체는 이전에 육상, 담수 또는 해양 환경에서 PCB를 섭취한 다른 생물을 섭취하여 PCB를 축적할 수 있다. 생물체 내 PCB 농도는 생애주기 동안 증가하는데, 이 과정을 생물축적이라고 한다. 생물체 내 PCB 농도는 차지하는 영양 단계에 따라서도 달라진다. 범고래나 인간처럼 높은 영양 단계를 차지하는 생물은 식물플랑크톤과 같이 낮은 영양 단계를 차지하는 생물보다 더 많은 PCB를 축적한다. PCB와 같은 독소 축적으로 인해 충분한 수의 특정 영양 단계 생물이 사망하면 영양 단계 캐스케이드가 발생할 수 있다.

PCB는 섭취 시 인체 건강에 해를 끼치거나 사망에 이를 수 있다.[45] PCB는 조류에 의해 수생 환경에서 배설물과 사체를 통해 육상으로 이동될 수 있다.[46]

7. 생화학적 대사

폴리염화 바이페닐(PCB)은 친유성 독소를 더 극성이 높은 형태로 바꿔 신체에서 쉽게 배출되도록 하는 이물질 생체변환 과정을 거친다.[47] 이 생체변환은 염소 원자의 수와 고리 상의 위치에 따라 달라진다. 1상 반응은 시토크롬 P450 효소에 의해 벤젠 고리 중 하나에 산소가 추가되는 과정으로 일어난다.[48] P450의 종류에 따라 산소가 추가되는 위치가 결정된다. 페노바르비탈(PB) 유도 P450은 PCB의 메타-파라 위치에 산소화를 촉매하는 반면, 3-메틸콜란트렌(3MC) 유도 P450은 ''오쏘''–''메타'' 위치에 산소를 추가한다.[49]

대사 작용은 생물 종에 따라 다르다. 서로 다른 생물체는 특정 폴리염화 바이페닐(PCB)을 더 잘 대사하는 약간 다른 P450 효소를 가지고 있다.

수온은 수생 생물의 생태, 생리 및 대사에 중요한 역할을 한다. PCB 대사율은 황쏘가리에서 온도에 따라 달라진다.

키랄 화합물의 거울상이성질체는 비슷한 화학적 및 물리적 특성을 가지지만, 신체에 의해 다르게 대사될 수 있다.

7. 1. 개요

폴리염화 바이페닐(PCB)은 친유성 독소를 더 극성이 높은 형태로 바꿔 신체에서 쉽게 배출되도록 하는 이물질 생체변환 과정을 거친다.[47] 이 생체변환은 염소 원자의 수와 고리 상의 위치에 따라 달라진다. 1상 반응은 시토크롬 P450 효소에 의해 벤젠 고리 중 하나에 산소가 추가되는 과정으로 일어난다.[48] P450의 종류에 따라 산소가 추가되는 위치가 결정되는데, 페노바르비탈(PB) 유도 P450은 PCB의 메타-파라 위치에 산소화를 촉매하는 반면, 3-메틸콜란트렌(3MC) 유도 P450은 ''오쏘''–''메타'' 위치에 산소를 추가한다.[49] ''오쏘''–''메타'' 및 ''메타''–''파라'' 양성자를 포함하는 PCB는 두 효소 모두에 의해 대사될 수 있어 생체에서 배출될 가능성이 가장 높다. 그러나 ''오쏘''–''메타'' 양성자를 포함하는 PCB의 일부 대사체는 산소로 인해 입체 장애가 증가하여 안정성이 높아지고 축적될 가능성이 있다.[50]

7. 2. 종 의존성

대사 작용은 생물 종에 따라 다르다. 서로 다른 생물체는 특정 폴리염화 바이페닐(PCB)을 더 잘 대사하는 약간 다른 P450 효소를 가지고 있다. 네 종류의 바다거북(푸른바다거북, 올리브각시거북, 붉은바다거북, 매부리바다거북)의 간에서 PCB 대사를 살펴보면, 푸른바다거북과 매부리바다거북은 올리브각시거북이나 붉은바다거북보다 PCB 52의 수산화율이 현저히 높다. 이는 푸른바다거북과 매부리바다거북이 P450 2 유사 단백질 발현량이 더 높기 때문이다. 이 단백질은 PCB 52에 세 개의 하이드록시기를 추가하여 더 극성이 강하고 물에 잘 녹도록 만든다. PCB 77 대사와 관련이 있다고 생각되는 P450 3 유사 단백질 발현은 이 연구에서 측정되지 않았다.[47]

7. 3. 온도 의존성

수온은 수생 생물의 생태, 생리 및 대사에 중요한 역할을 한다. PCB 대사율은 황쏘가리에서 온도 의존적이었다. 가을과 겨울에는 도입된 72종의 PCB 이성질체 중 11종만 배설되었으며, 반감기가 1,000일 이상이었다. 평균 일일 수온이 20°C를 넘는 봄과 여름에는 지속성 PCB의 반감기가 67일이었다. 주요 배설 과정은 배설물 배출, 성장 희석 및 호흡 표면을 통한 손실이었다. PCB의 배설률은 황쏘가리의 자연적인 생에너지학과 일치하는데, 이는 대부분의 섭취, 호흡 및 성장률이 늦봄과 여름에 발생하기 때문이다. 황쏘가리는 따뜻한 달에 더 많은 기능을 수행하기 때문에 자연스럽게 신진대사가 더 빨라지고 PCB 축적이 줄어든다. 그러나 공면성 염소 분자를 가진 유독성 PCB와 혼합된 여러 차례의 저수온 기간은 황쏘가리의 건강에 해로울 수 있다.[51]

7. 4. 성별 의존성

키랄 화합물의 거울상이성질체는 비슷한 화학적 및 물리적 특성을 가지지만, 신체에 의해 다르게 대사될 수 있다. 이와 관련하여 북극고래(''Balaena mysticetus'')를 대상으로 한 연구가 진행되었는데, 그 이유는 두 가지였다. 첫째, 북극고래는 신진대사가 느린 대형 동물이어서 폴리염화 바이페닐(PCB)이 지방 조직에 축적되기 때문이다. 둘째, 고래류에서 키랄 PCB를 측정한 연구가 거의 없었기 때문이다. 연구 결과, 지방층의 평균 PCB 농도는 간보다 약 4배 높았다. 그러나 이 결과는 연령 및 성별에 따라 달라질 가능성이 매우 높다. 생식 활동이 활발한 암컷은 태아에게 PCB 및 기타 유독 물질을 전달하기 때문에, 몸길이가 13미터 미만인 수컷과 비교했을 때 암컷의 지방층 PCB 농도가 현저히 낮았다.[52]

8. 건강 영향

PCB의 독성은 동족체에 따라 크게 다르다. 코플래너 PCB는 오쏘 위치에 치환되지 않아 비오쏘 PCB로 알려져 있으며, 다이옥신과 유사한 특성을 보여 일반적으로 가장 독성이 강하다. PCB는 거의 항상 복잡한 혼합물로 발견되기 때문에 TEF 개념을 통해 위험 평가 및 규제를 용이하게 한다. 독성이 강한 PCB 동족체일수록 높은 TEF 값이 할당되며, 가장 독성이 강한 화합물 중 하나인 2,3,7,8-테트라클로로디벤조[p]다이옥신(PCDD)에는 TEF 1이 할당된다.[53]

세계보건기구(WHO)에 의한 다이옥신 유사 PCB의 독성[197]
종류명칭IUPAC
번호
TEF
PCDD2,3,7,8-테트라클로로파라다이옥신(참고)1
PCDF2,3,4,7,8-펜타클로로디벤조푸란(참고)0.3
노르토 치환 없음
(코플래너)
PCB
3,3,4,4-테트라클로로비페닐770.0001
3,4,4',5-테트라클로로비페닐810.0003
3,3,4,4,5-펜타클로로비페닐1260.1
3,3,4,4,5,5'-헥사클로로비페닐1690.03
모노오르토 치환
PCB
2,3,3,4,4-펜타클로로비페닐1050.00003
2,3,4,4',5-펜타클로로비페닐1140.00003
2,3,4,4,5-펜타클로로비페닐1180.00003
2,3,4,4,5-펜타클로로비페닐1230.00003
2,3,3,4,4,5-헥사클로로비페닐1560.00003
2,3,3,4,4,5'-헥사클로로비페닐1570.00003
2,3,4,4,5,5-헥사클로로비페닐1670.00003
2,3,3,4,4,5,5'-헵타클로로비페닐1890.00003



PCB의 발암성, 기형성은 다이옥신류(폴리염화 디벤조다이옥신, 폴리염화 디벤조푸란)와 유사하여, 이들을 나타내는 PCB를 다이옥신 유사 PCB (dioxin-like PCB, DL-PCB영어)라고 부르며 다이옥신류에 포함시킨다. 세계보건기구(WHO)는 12종의 이성체를 DL-PCB로 지정했다.

비다이옥신 유사 PCB도 갑상선 이상 등 PCB 특유의 독성을 나타내지만, PCB의 건강 피해나 환경 오염으로 문제가 되는 것은 대부분 다이옥신 유사 PCB이다. 다이옥신 유사 독성이 특히 강한 것은 코플래너 PCB (coplanar-PCB, Co-PCB영어)이다. PCB의 비페닐 구조는 치환하는 염소 위치에 따라 공평면 구조(코플래너리티)를 가지는데, 이러한 PCB가 코플래너 PCB이다. 코플래너가 아닌 PCB는 논플래너 PCB (nonplanar PCB영어)이다.

PCB는 오르토 위치(2,2',6,6')의 염소 수에 따라 분류하지만, 엄밀히는 노르토 치환 PCB가 코플래너 PCB로 여겨진다. 오르토 위치의 염소는 공평면 구조를 방해하기 때문이다.[198]

8. 1. 노출 및 배설

일반적으로 사람들은 음식을 통해 폴리염화 바이페닐(PCB)에 노출되며, 오염된 공기를 마시거나 피부 접촉을 통해 노출되는 경우는 훨씬 적다. 일단 노출되면, 일부 PCB는 체내에서 다른 화학물질로 변할 수 있다. 이러한 화학물질이나 변하지 않은 PCB는 대변으로 배설되거나 수년 동안 사람의 몸에 남아 있을 수 있으며, 반감기는 10~15년으로 추정된다.[65] PCB는 체지방과 우유 지방에 축적되며,[54] 생물농축되어 먹이 사슬을 따라 이동하며, 어류와 오염된 대수층의 유출수에서 발견된다.[55] 유아는 모유를 통해 또는 태반을 통한 노출을 통해 PCB에 노출되며[54] 먹이 사슬의 최상위에 있다.[56]

8. 2. 증상

폴리염화 바이페닐(PCB)의 독성은 동족체에 따라 크게 다르다. 코플래너 PCB는 비오쏘 PCB로 알려져 있으며, 다이옥신과 유사한 특성을 가져 일반적으로 가장 독성이 강하다. TEF 개념을 통해 위험 평가 및 규제를 용이하게 하는데, 독성이 강한 PCB 동족체일수록 높은 TEF 값이 할당된다. 가장 독성이 강한 화합물 중 하나인 2,3,7,8-테트라클로로디벤조[p]다이옥신(PCDD)에는 TEF 1이 할당된다.[53]

2020년 6월, 펜실베이니아 주 영향 보고서에서는 1979년 EPA가 PCB 사용을 금지했지만, 1979년 이전에 생산된 일부 제품에는 여전히 PCB가 존재한다고 밝혔다. PCB는 침전물과 토양에 결합하기 때문에 환경에 지속적으로 남아 있으며, 높은 노출은 선천적 기형, 발달 지연 및 간 변화를 유발할 수 있다.[91]

8. 2. 1. 인간

극도로 높은 수준의 폴리염화 바이페닐(PCB)에 노출된 사람들에게서 가장 흔하게 관찰되는 건강 영향은 염소성 여드름과 발진 같은 피부 질환이지만, 이러한 증상은 1922년 이전부터 알려진 급성 전신 중독의 증상으로 알려져 있다.[53] PCB에 노출된 근로자에 대한 연구에 따르면 혈액과 소변의 변화가 나타났는데, 이는 손상을 나타낼 수 있다. 1968년 일본에서는 PCB에 오염된 쌀겨 기름이 닭 사료로 사용되어 1800명 이상에게 유쇼병으로 알려진 대량 중독 사건이 발생했다.[114] 흔한 증상으로는 피부 및 안구 병변, 불규칙한 월경 주기, 그리고 낮아진 면역 반응이 포함되었다.[114][57][58] 다른 증상으로는 피로, 두통, 기침 및 비정상적인 피부 궤양이 포함되었다.[59] 또한 어린이의 경우 인지 발달 저하가 보고되었다.[114] 임신 전이나 임신 중에 PCB에 노출된 여성은 인지 능력 저하, 면역력 저하 및 운동 조절 문제를 가진 아이를 출산할 수 있다.[60][54][61]

극단적인 다이어트를 하는 사람들 중 PCB에 노출된 사람들은 건강 합병증 위험이 높아진다는 증거가 있다. 지방 조직에 저장된 PCB는 개인이 극단적인 다이어트를 시작하면 혈액으로 이동한다.[62]

PCB는 신체의 호르몬을 방해함으로써 독성 및 돌연변이 효과를 나타낸다. 특정 이성체에 따라 PCB는 여성의 주요 성호르몬인 에스트라디올을 억제하고 모방하는 것으로 나타났다. 에스트로겐 화합물의 모방은 에스트로겐 의존성 유방암 세포를 증식시키고, 자궁암 또는 자궁경부암과 같은 다른 암을 유발할 수 있다. 에스트라디올의 억제는 성적, 골격 및 정신 발달 문제를 포함하여 남성과 여성 모두에게 심각한 발달 문제를 일으킬 수 있다. 한 횡단 연구에서 PCB는 청소년 남성의 테스토스테론 수치와 음의 상관관계가 있는 것으로 나타났다.[64]

성인의 높은 PCB 수치는 성장과 발달, 신진대사, 체온 및 심박수를 포함한 거의 모든 생리 과정에 영향을 미치는 갑상선 호르몬 트리요오드티로닌 수치 감소를 초래하는 것으로 나타났다. 또한 면역력 저하와 갑상선 질환 증가를 초래했다.[65][66]

8. 2. 2. 동물

PCB에 오염된 먹이를 짧은 기간 동안 섭취한 동물은 간 손상을 입고 죽을 수 있다. 1968년 일본에서는 PCB에 오염된 가금류 사료를 먹은 40만 마리의 조류가 죽었다.[67] 몇 주 또는 몇 달 동안 소량의 PCB가 함유된 먹이를 섭취한 동물은 빈혈, 염화클로르아크네, 간, , 갑상선 손상(간세포암종 포함), 흉선 세포 세포자멸사 등 다양한 건강 문제가 발생한다.[65]

동물에서 PCB의 다른 영향으로는 면역 체계 변화, 행동 변화 및 번식 장애가 있다.[65] 다이옥신과 유사한 활성을 가진 PCB는 동물에서 다양한 기형 유발 효과를 일으키는 것으로 알려져 있다. PCB에 노출되면 쥐에서 청력 손실과 저갑상선증과 유사한 증상이 나타난다.[68]

8. 3. 암

국제암연구소(IARC)는 2013년에 다이옥신 유사 PCB를 인체 발암물질로 분류했다.[69] 미국 환경보호청(U.S. EPA)에 따르면, PCB는 동물에서 암을 유발하는 것으로 나타났으며, 인체에서도 발암 효과를 뒷받침하는 증거가 있다.[4] EPA의 연구 결과에 따르면 PCB 작업자에게서 악성 흑색종과 드문 간암이 증가했다.[1]

2013년 IARC는 PCB가 비호지킨 림프종을 유발한다는 증거는 "제한적"이며 "일관되지 않다"고 판단했다.[69] 그러나 이전에는 PCB의 혈중 농도 증가와 비호지킨 림프종 간의 연관성이 받아들여졌었다.[70] PCB는 매우 높은 용량의 PCB에 노출된 실험 동물의 면역 체계에 영향을 미치는 일부 실험 결과와, 환경 내 PCB 수치와 면역 반응 간의 연관성을 보고한 일부 인구 연구 결과 때문에 면역계 암 발생에 역할을 할 수 있다.[4]

8. 4. 건강 영향 관련 소송

1990년대 초부터 몬산토는 폴리염화 바이페닐(PCB) 관련 피해에 대한 여러 건의 소송에 직면했다.[71] 2003년, 몬산토는 앨라배마주 웨스트 애니스턴 주민들과 7억달러에 합의했다.[75][76] 배심원단은 몬산토가 극악무도한 행위를 저질렀으며 과실, 공해, 고의적 과실 및 진실 은폐를 포함한 6가지 혐의 모두에 대해 책임이 있다고 판결했다.[77]

2014년, 로스앤젤레스 고등법원은 몬산토에 책임이 없다고 판결했다.[78] 2015년 이후, 스포케인, 샌디에이고, 샌호세시 등 여러 도시와 주에서 몬산토를 상대로 PCB 오염 정화 비용을 회수하기 위한 소송을 제기했다.[79][80][81] 몬산토는 합법적으로 판매된 제품의 부적절한 사용은 회사의 책임이 아니라고 주장했다.[79]

2016년 5월, 미주리주 배심원단은 PCB 노출로 비호지킨 림프종에 걸린 원고 3명에게 몬산토가 4650만달러를 지급하라고 명령했다.[85][86] 2016년 12월, 워싱턴주는 킹 카운티에 소송을 제기하여 PCB 관련 손해 배상 및 정화 비용을 청구했다.[87][88] 2018년 3월, 오하이오주 검찰총장도 몬산토를 상대로 소송을 제기했다.[89]

2019년 11월 21일, 연방 판사는 로스앤젤레스 카운티가 제기한 PCB 정화 소송을 기각하려는 몬산토의 시도를 기각했다.[90] 2020년 6월, 바이어는 몬산토의 PCB 오염 관련 소송을 6.5억달러에 합의하기로 합의했다.[91] 2023년, 버몬트주 학군과 검찰총장 사무실이 몬산토를 상대로 소송을 제기했다.[92]

9. 역사

1865년, 최초의 "PCB 유사" 화학 물질이 콜타르의 부산물로 발견되었다.[93] 1881년 독일에서 최초의 PCB가 합성되었다.[93] 1929년 미국에서 상업 생산이 시작되었다.[95] 대한민국에서는 1954년(쇼와 29년)에 제조가 시작되었으나,[13] 1968년 카네미유증 사건을 계기로 1975년(쇼와 50년)에 제조 및 수입이 원칙적으로 금지되었다.

1979년에는 타이완 유증이 발생하였다.

1999년에는 벨기에에서 다이옥신 오염 사건이 발생하였다.

2000년대 이후, PCB를 포함한 전기 기기 및 전기 제품, 특히 노후화된 형광등 안정기의 콘덴서에서 PCB를 포함한 절연유가 누출되는 사고가 잇따라 사회 문제가 되었다.

1966년, 스웨덴의 화학자 세렌 옌센(Sören Jensen)은 PCB가 환경 오염 물질임을 밝혀냈다.[100] 1970년대 초, 뉴욕주 환경보존부(NYSDEC)의 워드 B. 스톤(Ward B. Stone)은 PCB가 변압기에서 누출되어 전봇대 바닥의 토양을 오염시켰다는 사실을 처음으로 발표했다. 1976년, 미국에서 독성물질관리법(TSCA)이 통과되어 PCB 생산이 금지되었다.

10. 전 세계 오염 현황

1865년, 최초의 "PCB 유사" 화학 물질이 콜타르의 부산물로 발견되었다. 1876년, 독일 화학자 오스카르 되브너(Oscar Döbner)가 실험실에서 최초의 PCB를 합성했다.[93] 이후 상당량의 PCB가 환경에 방출되었다.[94]

1935년, 몬산토 케미컬 컴퍼니(후의 솔루티아(Solutia Inc.))가 스완 케미컬 컴퍼니로부터 PCB의 상업 생산을 인수했다. PCB는 전기 산업에서 변압기와 축전기를 냉각하고 절연하기 위한 불연성 광유 대체재로 사용되었고, 케이블과 전자 부품의 내열성과 난연성을 향상시키기 위해 열 안정제로도 널리 사용되었다.[95]

1930년대부터 PCB 및 기타 염소화 탄화수소와 관련된 독성이 산업 사고로 인해 인식되었다.[96] 1936년과 1937년 사이에는 PCB와 건강 문제 간의 연관성에 대한 의학적 사례와 논문이 발표되었다. 1936년, 미국 공중보건 서비스 관계자는 몬산토 직원의 가족에게서 피부 검은 여드름과 농포가 나타났다고 보고했다. 1937년, 하버드 공중보건대학원에서 위험에 관한 회의가 열렸고, 1940년 이전에 관련 간행물이 출판되었다.[97] 1947년, 로버트 브라운은 아로클로르의 독성을 경고하며, 허용 농도와 피부염 유발 가능성을 언급했다.[98]

1954년, 카네가후치 케미컬 주식회사가 일본에서 최초로 PCB를 생산하여 1972년까지 생산했다.[13] 1960년대 몬산토는 PCB의 유해성을 인지하고 있었지만, 1970년대까지 제조와 사용은 계속되었다.[99]

1966년, 스웨덴의 화학자 세렌 옌센(Sören Jensen)은 PCB가 환경 오염 물질임을 밝혔다.[100] 1972년에는 오스트리아, 서독, 프랑스, 영국, 이탈리아, 일본, 스페인, 소련, 미국에 PCB 생산 공장이 있었다.[13] 1970년대 초, 뉴욕주 환경보존부의 워드 B. 스톤(Ward B. Stone)은 PCB 누출로 인한 토양 오염을 발표했다.

인더스트리얼 바이오테스트 연구소는 PCB 관련 시험에서 데이터 조작에 연루되었다는 주장이 제기되었다.[101][102][103][104] 2003년, 몬산토와 솔루티아(Solutia Inc.)는 앨라배마주 웨스트 애니스턴 주민들과 7억 달러의 합의에 도달했다.[75][105]

PCB는 "완전히 밀폐된 용도"로 사용되는 기존 제품은 미국에서 계속 사용할 수 있다.[106] PCB는 발암물질 가능성 때문에 상업적 제품으로는 바람직하지 않으며, 50년에 걸친 연구와 규제, 생산 금지에도 불구하고 여전히 환경에 남아 주목받고 있다.[13]

오래된 전력 변압기는 PCB의 주요 원천이다.


PCB 사용 기기를 나타내는 스티커를 붙이는 기술자

10. 1. 벨기에

1999년, 동물 사료 500톤 생산에 사용되는 재활용 동물성 지방에 50kg의 PCB 변압기 오일이 섞이는 사건(다이옥신 사건)이 발생하여 여러 국가의 약 2,500개 농가에 영향을 미쳤다.[107][108] '다이옥신 사건'이라는 이름은 다이옥신이 초기 오염 물질로 잘못 진단되었기 때문에 붙여졌지만, 실제로는 PCB의 열 반응으로 인한 오염의 상대적으로 작은 부분이었다. PCB 이성질체 패턴은 오염이 아로클로르 1260과 1254의 혼합물에서 비롯되었음을 시사했다. 900만 마리 이상의 닭과 6만 마리의 돼지가 오염으로 인해 폐기되었다. 인체 건강에 미치는 영향의 정도는 위험 평가 방법의 차이 때문에 논란이 되어 왔다. 한 연구팀은 노출된 신생아에게 암 발생률 증가와 신경계 질환 발생률 증가를 예측했다. 다른 연구는 발암 효과는 드물 것이며, 주요 위험은 임신 중 및 신생아 시기 노출로 인한 발달 장애와 관련이 있을 것이라고 제안했다.[108] 오염된 사료 원료를 고의로 판매한 두 사업가는 이 사건에 대한 책임으로 2년의 집행유예를 선고받았다.[109]

10. 2. 이탈리아

브레시아의 카파로(Caffaro) 사는 1938년부터 1984년까지 몬산토로부터 이탈리아 내 독점 특허권을 취득하여 폴리염화 바이페닐(PCB)을 생산했다.[110] 이 공장으로 인한 오염은 미국의 애니스턴 사례와 함께 유출된 독성 물질의 양, 오염 지역의 규모, 관련 인구 수, 생산 기간 등을 고려할 때 세계에서 가장 큰 규모의 토양 및 수질 PCB 오염 사례로 꼽힌다.

1999년 브레시아 지역 보건 당국(ASL) 보고에 따르면, PCB 오염 수치는 471/1999년 각료령(주거 지역 기준치 0.001mg/kg)에서 설정한 기준치보다 5,000배나 높았다. 2001년 6월 브레시아 검찰청은 이러한 조사 결과를 바탕으로 환경 재해 고소를 제기했다. 브레시아 성인 인구 조사 결과, 일부 도시 지역 주민, 공장 전직 근로자, 오염된 식품 섭취자들의 체내 PCB 수치는 일반 인구 기준치보다 10~20배 높게 나타났다.[111] PCB는 공장 인근 오염된 목초를 섭취한 동물을 통해 인간 먹이 사슬에 유입되었으며, 특히 농가 가족들이 주로 섭취하는 송아지 고기에서 많이 발견되었다.[112] 노출된 인구는 비호지킨 림프종 위험이 높았지만, 다른 특정 암 위험은 높지 않았다.[113]

10. 3. 일본

1968년, 카네미유증 사건이 발생했다.[114] 오키나와 카데나 공군기지 토양에서 매우 높은 PCB 오염 수치가 보고되었는데, 이는 세계 어느 오염 지역에서 발견된 수치 중에서도 가장 높은 수준에 속하는 것 중 일부였다.[115]

1954년(쇼와 29년) 鐘淵化学工業 고사카 사업소 등에서 PCB 제조가 시작되었으나, 1968년(쇼와 43년) 카네미유증 사건을 계기로 1972년(쇼와 47년) 생산·사용 중지 등의 행정 지도를 거쳐, 1975년(쇼와 50년) 제조 및 수입이 원칙적으로 금지되었다.

1972년 행정지도라는 긴급피난적인 조치로 제조·수입·사용을 원칙적으로 중지시켰고, 다음 해인 1973년 화학물질 심사 및 제조 등에 관한 법률(1975년 발효)을 제정하여 법적으로 금지하였다. PCB 포함 폐기물은 국가가 구체적인 대책을 결정할 때까지 사용자가 보관하도록 의무화되었지만, 전기기기 등은 내구연한까지 사용이 인정되어 PCB 포함 기기 소재와 폐기물 절대량 파악이 모호하게 되었다.

1980년대 이후 PCB 위험성에 대한 인식이 희미해져 보관 폐기물이 다른 산업폐기물과 함께 처리되는 등 행방불명 사례가 보고되기 시작했다. 후생성은 1992년과 1998년 보관 상황 추적 조사를 실시했지만, 대량의 PCB 포함 대형 트랜스와 콘덴서가 단 6년 사이에 4.1%나 행방불명되는 실태가 밝혀졌다.

2001년 6월, 일본은 POPs 조약(후술) 조인에 따라 폴리염화비페닐 폐기물 적정 처리 추진에 관한 특별조치법(PCB 처리 특별조치법)을 제정하고, 환경사업단법을 개정하여 2016년까지(제정 당시. 2021년 현재 2027년까지 연장) 처리하는 제도를 만들었다.

이러한 대책에도 불구하고, 현재 일본 국내에는 PCB 사용 기기가 남아 있어 문제시되고 있다. 일례로 1999년 아오모리현 고등학교, 도쿄도 하치오지시 초등학교에서 조명기구(형광등) 내부 PCB 사용 콘덴서가 노후화로 폭발하여 학생이나 아동에게 직접 PCB가 떨어지는 사고가 발생하였다.[199][200]

10. 4. 아일랜드

2008년 12월, 여러 아일랜드 뉴스 매체는 돼지고기 제품에서 기준치보다 80~200배 높은 다이옥신(독성 등가물 기준)이 검출되었다고 보도했다. 이는 유럽 연합(EU)의 상한 안전 기준치(1.5 pg WHO-TEQDFP/μg, 0.12~0.3 ppb)를 크게 초과한 수치였다.[116][117]

당시 농업·수산·식품부 장관 브렌던 스미스는 돼지고기 오염이 아일랜드 400개 돼지 농장 중 9곳에서 사용된 PCB 오염 사료 때문이며, 오염된 사료 공급 업체는 단 한 곳뿐이라고 밝혔다.[116][118] 스미스 장관은 38개 쇠고기 농장도 같은 사료를 사용했지만, 신속하게 격리되어 오염된 쇠고기는 식품 공급망에 유입되지 않았다고 덧붙였다.[119] 아일랜드 정부는 오염이 9개 돼지 농장으로 제한되었음에도 불구하고, 2008년 9월 1일 이후 생산·판매된 모든 돼지고기 제품의 즉각적인 회수 및 폐기를 요청했다. 이는 12월 6일 아일랜드 식품안전청 보도 자료를 통해 확인되었다.[120]

이 사건은 사료 가공업체 한 곳의 건조용 버너 연료유에 PCB가 오염되면서 발생한 것으로 추정된다. 연소 과정에서 PCB, 다이옥신, 퓨란이 섞인 고독성 혼합물이 생성되었고, 이것이 사료에 포함되어 많은 돼지에게 먹이로 공급되었다.[121]

10. 5. 케냐

2010년대에 케냐에서는 변압기에서 도난당한 변압기유를 길거리 노점상 운영자들이 튀김용으로 사용하기 위해 판매하는 사례가 여러 건 보고되었다. 튀김용으로 사용할 경우 변압기유가 일반 식용유보다 훨씬 오래 지속되는 것으로 알려져 있다. 하지만 이러한 변압기유의 오용은 폴리염화 바이페닐(PCB)이 함유되어 있어 소비자 건강에 위협이 된다는 단점이 있다.[122]

10. 6. 슬로바키아

스트라주스케에 위치한 Chemko 화학 공장은 1984년까지 전 공산권(코메콘)에 폴리염화 바이페닐(PCB)을 공급하는 주요 생산 업체였다. Chemko는 슬로바키아 동부 지역, 특히 라보레츠 강과 젬플린스카 시라바 저수지의 퇴적물을 심각하게 오염시켰다.[123][124]

10. 7. 슬로베니아

이스크라 콘덴자토르지(Iskra Kondenzatorji) 사가 1962년부터 1983년까지 PCB를 사용한 축전기를 생산하면서, 크루파(Krupa) 강과 라힌야(Lahinja) 강을 포함한 지역이 심하게 오염되었다.[1] 오염은 1983년 크루파 강이 상수원으로 사용될 예정이었을 때 발견되었다.[1] 당시 해당 지역은 정화되었지만 토양과 물은 여전히 심각하게 오염되어 있으며, 계란, 젖소 젖, 호두와 같은 식품에서도 PCB 흔적이 발견되었다.[1] 크루파 강은 여전히 세계에서 PCB 오염이 가장 심각한 강 중 하나이다.[1]

10. 8. 스페인과 포르투갈

여러 고래류 종에서 평균 피하지방 PCB 농도가 매우 높아 개체 수 감소를 야기하고 개체 수 회복을 억제할 가능성이 높다. 줄무늬돌고래, 큰돌고래, 범고래는 알려진 모든 해양 포유류 PCB 독성 역치를 현저히 초과하는 평균 수준을 보이는 것으로 나타났다. 서지중해와 이베리아 반도 남서부가 "핫스팟"으로 확인되었다.[125]

10. 9. 영국

몬산토는 1970년대 중후반까지 남웨일스 뉴포트에 있는 자사 화학 공장에서 폴리염화 바이페닐(PCB)을 생산했다.[126] 이 기간 동안 뉴포트 공장에서 나온, 폴리염화 바이페닐(PCB)을 포함한 폐기물은 카디프 서쪽 그로에스-파엔 근처의 폐석채석장과 펜흐로스 매립지에 투기되었으며, 그곳에서 계속해서 폐수 배출을 통해 방출되고 있다.[127]

10. 10. 미국

몬산토는 미국에서 PCB를 생산한 유일한 회사였으며, 1977년 생산이 완전히 중단되었다.[9] 2020년 11월 25일, 미국 지방법원 판사 페르난도 M. 올귄(Fernando M. Olguin)은 2018년 몬산토를 인수한 바이어가 제안한 6.5억달러의 합의안을 기각하고, PCB와 관련된 몬산토 관련 소송을 진행하도록 허용했다.[128]

10. 10. 1. 앨라배마

앨라배마주 애니스턴의 몬산토 케미컬 컴퍼니에서 생산된 폴리염화 바이페닐(PCB)은 스노우 크릭으로 방류되었고, 이후 초콜로코 크릭과 로건 마틴 호로 확산되었다.[129] 2000년대 초, 로건 마틴 호와 꾸사 강 하류의 레이 댐 저수지를 포함한 지역 토지 소유주들은 PCB 오염에 대한 집단 소송을 제기하여 합의를 이끌어냈다. 앨라배마주 상원의원 출신인 도널드 스튜어트는 몬산토가 교회 부지 매입을 시도하는 과정에서 애니스턴 서부 주민 수백 명의 우려를 처음으로 인지하게 되었다. 스튜어트는 몬산토를 상대로 한 최초이자 대부분의 소송에서 주도적인 변호사 역할을 맡아 오염이 가장 심각한 지역 주민들을 중심으로 소송을 진행했다. 이후 다른 변호사들도 공장 주변 주요 지역 외의 사람들을 위한 소송을 제기했으며, 그중에는 고 조니 코크란도 포함되어 있었다.

2007년 기준으로, 가장 높은 오염 수준은 여전히 스노우 크릭과 초콜로코 크릭에 집중되어 있었다.[130] 어류의 PCB 농도는 감소 추세에 있었지만, 퇴적물 교란은 퇴적물 내 PCB를 다시 수중 및 먹이 사슬로 재부유시킬 수 있다는 문제가 남아있다.

10. 10. 2. 캘리포니아

섬프란시스코 만 어류 섭취 주의 포스터


샌프란시스코 만은 폴리염화 바이페닐(PCB)에 오염되어 있다. 이는 "유역의 지표면에 널리 퍼지고, 만의 퇴적물에 깊이 섞여 있으며, 만의 먹이 사슬을 오염시킨 PCB의 유산"이다.[131] 어류와 갑각류의 PCB 수치는 안전 섭취 기준을 초과한다. 만 주변에는 어떤 어종을 피해야 하는지 경고하는 표지판이 있다. 주 정부 수질 관리 기관은 PCB에 대한 총량규제(TMDL)을 설정하고, 만 주변의 시와 군 정부가 도시 유출수의 PCB를 제한하기 위한 관리 조치를 시행하도록 요구한다.[132] 이 허가의 두 번째 개정에서 중요한 부분은 지방 자치 단체가 빗물 속 오염 물질 수준을 줄이기 위한 목표로 녹색 인프라를 설치해야 한다는 요구 사항이었다.[133]

10. 10. 3. 코네티컷

뉴헤이븐에 있는 폐쇄된 잉글리시 발전소는 발전소 운영에 사용된 화학 물질로 인해 다량의 PCB 오염이 발생한 곳이다. PCB 오염은 토양과 강으로 확산되었으며, 지역 주민들은 위험을 모른 채 강에서 낚시를 하기도 한다. 이러한 PCB 오염과 석면 오염으로 인해 폐쇄된 부지의 청소와 철거가 매우 어려워졌다.[134][135][136]

10. 10. 4. 오대호

1976년, 환경 운동가들은 미시간호(Lake Michigan) 남서쪽 끝에 위치한 와우키건 항(Waukegan Harbor)의 침전물에서 폴리염화 바이페닐(PCBs)을 발견했다. 이들은 항구 옆에서 보트 모터를 생산하던 아웃보드 마린 코퍼레이션(Outboard Marine Corporation)을 오염원으로 추적했다. 1982년까지 아웃보드 마린 코퍼레이션은 법원 명령에 따라 배출한 PCB 폐기물에 대한 정량적 데이터를 공개해야 했다. 이 데이터에 따르면 1954년부터 10만 톤의 PCB를 환경에 배출했으며, 침전물에는 최대 50%의 고농도 PCB가 포함되어 있었다.[137][138]

1989년, 질로키(Zilwaukee) 다리 부근 공사 중 작업자들은 PCB로 오염된 폐기물이 매립된 미등록 매립지를 발견했고, 이를 정화하는 데 10만달러가 들었다.[139]

광범위한 복원 작업에도 불구하고 1988년 당시에도 북미 오대호(Great Lakes) 지역의 상당 부분이 PCB로 심각하게 오염되어 있었다.[140]

10. 10. 5. 인디애나

웨스팅하우스 일렉트릭(Westinghouse Electric)은 1950년대 후반부터 1977년까지 인디애나주 블루밍턴 공장에서 콘덴서 제조에 PCB를 사용했다. 불량 콘덴서는 베넷의 쓰레기장, 닐의 매립지, 레몬 레인 매립지 등 지역 폐기장과 매립지에 버려졌다.[142] 작업자들은 공장 배수구에 PCB 오일을 버려 도시 하수 처리장을 오염시켰다.[141] 블루밍턴 시는 이 오니를 지역 농부와 정원사들에게 나눠주었고, 그 결과 200~2,000곳에 이르는 오염 지역이 생겨났다.

인디애나주 몬로 카운티(Monroe County, Indiana)와 인디애나주 오웬 카운티(Owen County, Indiana)에는 1,000톤이 넘는 PCB가 매립된 것으로 추산된다. 연방 및 주 당국이 현장 환경 정화 작업을 진행하고 있지만, 많은 지역이 여전히 오염되어 있다. 카르스트 석회암 지형에서 PCB를 제거하는 것과 가능한 폐기 옵션에 대한 우려가 제기되었다. 웨스팅하우스는 1985년 미국 법무부와 합의 명령서에 서명했으며,[142] PCB 오염 물질 소각로 건설을 요구받았다. 그러나 지역 주민들의 반대로 인디애나주는 건설을 지연시키고 차단하는 법률을 통과시켰다. 합의 명령 당사자들은 1994년에 주요 PCB 오염 지역 6곳에 대한 대안적 해결책을 모색하기 시작했다. 2014년 기준으로 수백 곳의 오염 지역이 여전히 해결되지 않고 있으며, 몬로 카운티는 PCB로부터 완전히 자유로워질 수 없을지도 모른다.[142]

2008년 2월 15일, 몬로 카운티는 웨스팅하우스의 후신인 CBS Corp.이 960만달러를 들여 블루밍턴 시에 남아 있는 세 곳의 오염 지역을 정화하는 계획을 승인했다. 1999년 바이아컴(Viacom)이 CBS를 인수했으므로 현재 PCB 현장에 대한 책임은 바이아컴에게 있다.[143]

10. 10. 6. 매사추세츠

제너럴 일렉트릭(GE) 변압기, 축전기 및 발전 설비 부문의 본거지는 매사추세츠주 서부 피츠필드였다. 발전 부문은 전국 전력망에 전력을 공급하는 데 사용되는 장비를 제작하고 수리했다. 도심 한가운데 위치한 GE의 254acre 규모 공장에서 PCB로 오염된 기름이 주변 지하수, 인근 실버 레이크 및 매사추세츠주, 코네티컷주를 거쳐 롱아일랜드 사운드까지 흐르는 후사토닉강으로 꾸준히 유입되었다.[144] PCB가 함유된 고형물은 후사토닉강의 우각호를 포함하여 매립재로 널리 사용되었다. 강 안팎에 서식하는 물고기와 물새는 상당한 수준의 PCB를 함유하고 있어 섭취가 안전하지 않다.[145] 1997년 EPA는 피츠필드 공장과 수 마일 길이의 강을 슈퍼펀드 지역으로 지정하고 GE에 현장 정화를 명령했다. EPA와 GE는 1999년부터 해당 지역 정화 작업을 시작했다.[144]

슈퍼펀드 지역으로 등재된 뉴베드퍼드 항에는[146] 해양 환경에서 가장 높은 농도의 PCB가 포함된 퇴적물이 일부 존재했다.[147] 해당 지역 정화 작업은 1994년에 시작되어 2020년 현재 대부분 완료되었다.[146]

블리스 코너 지역의 과거 폐기물 투기 조사 결과 토양과 폐기물에서 PCB를 포함한 기타 유해 물질이 매립되어 있는 것으로 밝혀졌다.[148]

10. 10. 7. 미주리

1982년, 미주리주 홀든이라는 캔자스시티에서 동쪽으로 약 약 64.37km 떨어진 작은 시골 마을에 마사 C. 로즈 케미컬(Martha C. Rose Chemical Inc.)이 폴리염화 바이페닐(PCB)로 오염된 물질의 처리 및 폐기를 시작했다.[149] 1982년부터 1986년까지 제너럴 모터스, 코먼웰스 에디슨, 일리노이 파워, 웨스트텍사스 유틸리티스를 포함한 약 750개의 기업이 수백만 파운드의 PCB 오염 물질을 홀든으로 보내 폐기했다.[149] 그러나 검찰에 따르면, 회사는 오염된 물질을 저장하면서 EPA에 제출하는 보고서를 위조하여 물질이 제거된 것처럼 속였다. 조사관들이 이러한 속임수를 알게 된 후, 로즈 케미컬은 문을 닫고 파산 신청을 했다. 이 부지는 전국에서 가장 큰 PCB 화학물질 폐기장이 되었다.[150] 회사가 운영된 4년 동안 EPA는 네 번의 검사를 실시하고 206000USD의 벌금을 부과했지만 50000USD만 회수했다.[151]

공장이 문을 닫은 후, 주 환경 당국은 공장 인근 하천과 도시 하수 처리장 슬러지에서 PCB 오염을 발견했다. 약 9290.30m2 규모의 창고와 부지 주변의 알 수 없는 양의 오염된 토양과 물을 정화해야 했다. 약 약 5896696.00kg에 달하는 오염된 장비, 잔해, 오염된 기름 탱크를 포함한 대부분의 표면 잔해를 제거해야 했다.[152] 로즈 케미컬의 소유주인 월터 C. 캐롤란과 다른 5명은 1989년 사기 또는 문서 위조 혐의로 유죄를 인정했다. 캐롤란과 다른 두 명의 임원은 18개월 미만의 형을 선고받았고, 다른 사람들은 벌금형을 받고 집행유예를 선고받았다. 이 부지의 정화 비용은 3500만달러로 추산된다.[152]

10. 10. 8. 몬태나

2023년 미국 대륙간탄도미사일 기지에 대한 광범위한 샘플링 과정에서 암 발생 관련 특정 우려를 해소하기 위해 말름스트롬 공군기지 발사 시설 두 곳에서 환경보호청(EPA) 권장 기준치보다 높은 PCB 수치가 검출되었다.[153]

10. 10. 9. 뉴욕

허드슨강 오염은 1947년부터 1977년까지 제너럴 일렉트릭(General Electric)이 PCB를 투기한 것이 주요 원인이다. 제너럴 일렉트릭은 이 기간 동안 허드슨 강에 약 590ton의 PCB를 투기한 것으로 추산된다. 이 PCB는 뉴욕주 허드슨폴스와 포트 에드워드에 있는 회사의 두 개의 축전기 제조 공장에서 나왔다. 이 오염으로 인해 야생 동물과 강에서 잡은 물고기를 먹거나 강물을 마시는 사람들에게 다양한 해로운 영향이 발생했다.[154] 1984년 EPA는 허드슨폴스에서 뉴욕시까지 320km에 걸친 강 구간을 초토화 지역으로 선포하고 정화를 요구했다.[155] 1970년대부터 폐수 배출 허가 시행과 그에 따른 폐수 배출 통제 또는 감소, 그리고 퇴적물 제거 작업 등 강에 대한 광범위한 복원 작업이 시작되었으며, 이는 21세기에도 계속되고 있다.[156]

러브 캐널(Love Canal)은 뉴욕주 나이애가라 폭포에 있는 지역으로, PCB를 포함한 독성 폐기물로 심하게 오염되었다.[157] 뉴욕주 락포트에 있는 18마일 크릭은 PCB 오염으로 인해 EPA 초토화 지역으로 지정되었다.[158]

주청사의 PCB 오염은 현재 미국 최초의 실내 환경 재난으로 간주되는 사건의 원인이 되었다.[159] 1981년 지하실에서 변압기 폭발이 발생하여 18층 건물 전체에 PCB가 퍼졌다.[160] 오염이 너무 심각하여 정화 작업으로 인해 건물이 13년 동안 폐쇄되었다.[161][162]

10. 10. 10. 노스캐롤라이나

1978년 여름, 워드 PCB 변압기 회사는 노스캐롤라이나주 고속도로 갓길 약 386km에 걸쳐 약 117m3의 PCB 오염 오일을 불법 살포했다. 이는 미국 역사상 가장 큰 고의적인 PCB 유출 사건 중 하나였다.[163] '자정 투기'로 알려진 이 사건은 거의 2주에 걸쳐 발생했으며, 검은색 탱크로리가 시골 고속도로를 따라 PCB 폐기물을 살포하는 방식이었다.[163] 제임스 B. 헌트 주지사 재임 당시, 주 정부는 오염된 도로변에 경고 표지판을 설치했다. 이 사건은 독성물질관리법(Toxic Substances Control Act)(TSCA)의 통과로 인해 화학 폐기물 처리 비용이 증가하면서 발생한 것으로 추정된다.

로버트 번스와 그의 아들들은 이 사건으로 체포되어 유죄 판결을 받았고, 번스는 징역형을 선고받았다. 워드는 주 정부의 투기 혐의에 대해서는 무죄를 선고받았지만, TSCA 위반으로 징역형을 선고받았다.[163] 도로변 PCB 정화 및 폐기는 워런 카운티 주민들의 반대에 부딪히며 논란이 되었다.[163]

2013년 10월, 샬럿시는 사우스캐롤라이나주 보건환경관리국(SCDHEC)의 요청에 따라 PCB 오염 원인 조사 동안 토지에 하수 슬러지 사용을 중단하기로 결정했다.[164] 2014년 2월, 샬럿시는 하수 처리장에도 PCB가 유입되었음을 인정했다.[165] 이후 샬럿시는 하수 슬러지 농장 필드 비료에서 매우 높은 수준의 PCB가 검출되었고, 오염된 슬러지의 광범위한 사용으로 인해 SCDHEC는 인근 하천과 강에 대해 PCB 어류 섭취 권고를 발표했다.[168]

10. 10. 11. 오하이오

오하이오주 클라이드에서는 1990년대부터 2000년대에 걸쳐 어린이들의 암 발병률이 비정상적으로 높은 '암 집중 발생' 현상이 나타났는데, 일부 지역 주민들은 이 현상의 원인 중 하나로 인근 공원 토양에서 발견된 폴리염화 바이페닐(PCB)을 지목했다.[163] 애크런에서는 전력 변압기 해체 작업으로 인해 토양과 공기가 PCB에 오염된 사건이 발생하기도 했다.[163]

10. 10. 12. 사우스캐롤라이나

2013년 10월, 사우스캐롤라이나 주 보건환경관리국(SCDHEC)은 샬럿 시에 PCB 오염 원인을 조사하는 동안 토지에 하수 슬러지 사용을 중단할 것을 요청했다.[164] 2014년 2월, 샬럿 시는 PCB가 하수 처리장에도 유입되었음을 인정했다.[165]

SCDHEC는 긴급 규정을 발표한 후,[166] 샬럿 시 하수 폐수 처리장에 고농도의 PCB가 유입되고 있음을 발견했다.[165] 샬럿 시는 새롭게 변경된 시험 방법을 사용한 최초의 시험에서 하수 슬러지 농장 필드 비료에서 매우 높은 수준의 PCB가 검출되었다고 밝혔다. 오염된 슬러지의 광범위한 사용으로 인해 SCDHEC는 이후 도시 폐기물이 사용된 농장 필드와 인접한 거의 모든 하천과 강에 대해 PCB 어류 섭취 권고를 발표했다.[168]

10. 10. 13. 워싱턴

주어진 원본 소스에는 워싱턴 주와 관련된 폴리염화 바이페닐(PCB) 오염 내용이 없습니다. 따라서 이 섹션은 작성할 수 없습니다.

10. 10. 14. 위스콘신

위스콘신 주에서는 1954년부터 1971년까지 폭스 강을 따라 위치한 제지 공장과 인쇄소에서 생산 과정에 PCB를 사용했고, 이 PCB는 강으로 배출되었다. 이로 인해 폭스 강은 심각하게 오염되었으며, 이는 주로 복사 용지 생산 과정에서 발생한 부산물 때문이었다.

10. 11. 태평양

PCB는 폴리브롬화디페닐에테르(PBDE) 등 다른 화학 물질과 함께 대양해저도 광범위하게 오염시키고 있으며, 마리아나 해구 등에서 채취된 심해생물의 갑각류에서도 검출되고 있다.[207] 심해생물에서 검출된 PCB는 먹이사슬을 통한 생물농축, 마이크로플라스틱에 부착하거나 해수에 용해된 PCB의 흡수 등에 기인한다고 추측되며 심해에도 영향을 미치고 있다.[208]

11. 규제

오하이오주 클라이드 암 집중 발생 지역(샌더스키 군 암 집중 발생 지역으로도 알려짐)은 오하이오주 클라이드와 그 주변 지역의 많은 가정에 영향을 미친 소아암 집중 발생 지역으로, 이 지역 내 공원의 토양에서 PCB가 발견되었다.[169] 오하이오주 애크런에서는 1930년대부터 1960년대까지 전력 변압기 해체 작업으로 토양이 오염되었고, 유해한 PCB가 포함된 연기가 공기 중으로 배출되었다.[170]

11. 1. 일본

1954년에 鐘淵化学工業 고사카 사업소 등에서 PCB 제조가 시작되었으나, 1968년에 발생한 카네미유증 사건을 계기로 1972년에 생산 및 사용이 중지되었다.[199][200][201] 이후 1973년에는 화학물질의 심사 및 제조 등의 규제에 관한 법률이 제정되어, 1975년에 제조 및 수입이 원칙적으로 금지되었다.

2001년 6월, 일본은 폴리염화비페닐 폐기물의 적정한 처리의 추진에 관한 특별조치법(PCB 처리 특별조치법)을 제정하고, 2027년까지 PCB 폐기물을 처리하는 제도를 만들었다. 2016년 8월에는 PCB 처리 특별조치법이 개정되어 고농도 PCB 폐기물의 처분 의무화 등의 규정이 강화되었다.[202][203]

이러한 노력에도 불구하고, 일본 내에서는 여전히 PCB를 사용한 기기가 남아 문제가 되고 있다. 1999년에는 아오모리현의 고등학교와 도쿄도 하치오지시의 초등학교에서 조명기구 내부의 PCB를 사용한 콘덴서가 노후화로 폭발하여 학생들에게 PCB가 직접 닿는 사고가 발생하기도 하였다.

11. 2. 스웨덴

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11. 3. 영국

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11. 4. 미국

1970년대에 PCB의 독성이 발견되면서 사용이 제한되기 시작했다.

1955년부터 1977년까지 사우스캐롤라이나주 피켄스에 있는 상가모 웨스턴(Sangamo Weston) 공장은 PCB를 사용하여 축전기를 제조했고, 12마일 크릭(Twelve Mile Creek)에 약 181436.80kg의 PCB로 오염된 폐수를 배출했다.[171][172] 1990년, 미국 환경보호청(EPA)은 축전기 공장 부지(약 0.92km2), 매립지, 그리고 하트웰 호수(Lake Hartwell)까지 거의 4km2에 걸쳐 있는 오염된 유역을 슈퍼펀드 지역으로 지정했다. 12마일 크릭에 있는 두 개의 댐이 제거될 예정이며, 2011년 2월 22일 첫 번째 댐 해체가 시작되었다. 오염된 토사 일부는 현장에서 제거되어 운반되고 있으며, 다른 토사는 일련의 침전지로 펌핑되고 있다.[171][172]

2013년, 주 환경 규제 당국은 매우 높은 수준의 PCB가 포함된 모든 하수 슬러지의 토지 사용 또는 매립지 투기를 금지하는 드문 긴급 명령을 발표했다. 수천 에이커의 농지가 유해 슬러지로 오염될 때까지 이 문제는 발견되지 않았다. 이 범죄의 가해자를 밝히기 위한 형사 수사가 시작되었다.[173]

12. 파괴 방법

폴리염화 바이페닐(PCB) 처리 방법은 크게 PCB 자체 처리와 PCB에 오염된 물질 처리로 나눌 수 있다.


  • PCB 자체 처리
  • 수열산화 분해법: 초임계수 또는 아임계 상태의 물로 PCB를 염소, , 이산화탄소로 분해한다.[209]
  • 환원열화학 분해법: 환원 분위기에서 열화학 반응을 통해 PCB를 염, 연료 가스로 분해한다.[209]
  • 광분해법: 자외선을 쪼여 PCB를 구성하는 염소를 제거하여 분해한다.[209]
  • 플라즈마 분해법: 아르곤 가스 등의 플라즈마를 이용하여 PCB를 이산화탄소, 염화수소 등으로 분해한다.[209]

  • PCB 오염 물질 처리 (예: PCB가 스며든 옷)
  • 용제 세척
  • 진공 가열 분리 장치를 이용한 분리


PCB 폐기물은 절연유의 PCB 농도와 폐기물 종류에 따라 처리 방법이 다르다. 고농도 PCB 폐기물은 지정된 기간 내에 처리해야 한다.[209]

  • 고농도 (5,000mg/kg 초과): 중간저장·환경안전사업(JESCO)에 위탁 처리한다. 변압기, 콘덴서, 안정기, 오염물 등에 따라 JESCO 반입 장소가 다르며, 기기 등록이 필요하다.[210]
  • 저농도 (0.5mg/kg 초과): 민간 처리 사업자가 처리한다. 환경부 장관 인증 무해화 처리 사업자 또는 시·도·구·군·읍·면의 장 허가를 받은 특별 관리 산업 폐기물 처리업자가 있다.

12. 1. 물리적 방법

1000 °C에서 소각하는 방법이 있지만, 저온에서 연소할 경우 더 위험한 물질이 생성될 수 있다.[209] 열탈착은 토양에서 폴리염화 바이페닐을 제거하는 데 효과적인 방법이다.[209]

12. 2. 화학적 방법

PCB 자체 처리 방법 중 하나인 탈염소화 분해법은 PCB 분자를 구성하는 염소와 알칼리제 등을 반응시켜 PCB의 염소를 수소 등으로 치환하는 방법이다.[209]

12. 3. 미생물 이용

미생물을 이용한 PCB 분해(생물학적 정화)는 미생물의 공동 대사 작용을 이용한다. ''슈와넬라 오네이덴시스''는 PCB를 생분해할 수 있다. 저전압 전류를 이용하면 미생물 분해를 촉진할 수 있다.

12. 4. 균류 이용

일부 리그닌 분해 균류가 폴리염화 바이페닐(PCB)을 분해할 수 있다는 연구 결과가 있다.

참조

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[6] 웹사이트 Identification, Management, and Proper Disposal of PCB-Containing Electrical Equipment used in Mines https://www.epa.gov/[...]
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[9] 서적 Reproductive and Developmental Toxicology Academic Press 2011
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[12] 서적 Identifying PCB-Containing Capacitors http://www.environme[...] Australian and New Zealand Environment and Conservation Council 2007-07-07
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[14] 논문 Polychlorinated biphenyls (PCBs) and polybrominated biphenyls (PBBs): biochemistry, toxicology, and mechanism of action
[15] 논문 PCBs: structure-function relationships and mechanism of action 1985-05-01
[16] 논문 Developmental neurotoxicity of polychlorinated biphenyls (PCBS): cognitive and psychomotor functions in 7-month old children 1998-12-01
[17] 서적 A Risk Management Strategy for PCB-Contaminated Sediments https://www.nap.edu/[...] National Academies Press 2001
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