초록
▼
염분폐수는 가스 생산 공정, 침출수, 통조림 제조업체 등에서 발생되며 10 g L-1 이상의 염분과 1000 mg L-1 이상의 질소를 포함하고 있어, 하수처리 주공정의 질소 부하를 증가 시키고 하천과 호소의 부영양화를 초래할 수 있다. 고농도의 염분은 미생물의 삼투압을 유발시켜 생물학적 질소처리를 어렵게 만든다. 탈암모니아 공정은 부분아질산화 공정과 아나목스 공정을 결합한 공정이다. 탈암모니아 공정은 전통적인 질산화 탈질화 공정에 비해 폭기 비용과 추가적으로 유기물 주입이 필요 없어 훨씬 경제적이며, 탈암모니아 공정 중 이단 반응...
염분폐수는 가스 생산 공정, 침출수, 통조림 제조업체 등에서 발생되며 10 g L-1 이상의 염분과 1000 mg L-1 이상의 질소를 포함하고 있어, 하수처리 주공정의 질소 부하를 증가 시키고 하천과 호소의 부영양화를 초래할 수 있다. 고농도의 염분은 미생물의 삼투압을 유발시켜 생물학적 질소처리를 어렵게 만든다. 탈암모니아 공정은 부분아질산화 공정과 아나목스 공정을 결합한 공정이다. 탈암모니아 공정은 전통적인 질산화 탈질화 공정에 비해 폭기 비용과 추가적으로 유기물 주입이 필요 없어 훨씬 경제적이며, 탈암모니아 공정 중 이단 반응조 공정은 공정 적용 사례가 많고 설치가 용이하여 많이 사용되고 있다. SBR로 운영된 아질산화 반응조는 암모니아성 질소 300 mg L-1에서 염분을 0 – 15 g L-1로 증가 시켜 질산성 질소 생성 없이 암모니아성 질소에서 아질산성 질소로 80 %의 전환율을 나타냈다. 한편 아나목스 반응조는 CSTR로 운전 하였고 담수종인 Ca. Brocadia (Reactor 1)와 Ca. Jettenia (Reactor 2)를 각각 식종하여 암모니아성 질소와 아질산성 질소 150 mg L-1에서 염분을 15 g L-1까지 높여 아나목스 미생물을 순응 시켰다. 염분을 단계적으로 증가 시키면서 Reactor 1은 5 g NaCl L-1에서 Reactor 2는 10 g NaCl L-1에서 총질소 효율이 35 % 이하로 급격이 떨어져 아나목스의 활성 회복을 위해 추가 접종 하였다. 추가 접종 후 두 반응기 모두 염분 15 g L-1까지 총질소제거효율 83 % 이상으로 안정적으로 운전 되었다. SBR과 CSTR을 각각 고염분에 순응 시킨 후 이단 탈암모니아 공정으로 운영 하였고 총질소제거효율은 80 %로 나타났다. 염분의 영향을 받은 아나목스 그래뉼은 붉은 색이 연해 졌고 그래뉼의 크기가 작아졌다. 또한 바이오매스 양이 줄었고 그래뉼 표면의 이온 양도 변화하였다.
고염분에서 담수종 아나목스를 이용하여 이단 탈암모니아 공정이 운전 가능하며 아나목스의 바이오매스 양 유지가 중요하며 염분에 의해 아나목스가 적응 영향을 받을 수 있는 방법 계발이 필요하다.
Abstract
▼
Saline wastewater is generated by gas production, landfill leachate, and fish canning industries which contained 10 g L-1 of salinity and higher than 1000 mg N L-1. High concentration of salt causes osmotic pressure of microorganisms, which makes biological nitrogen treatment difficult. The deammoni...
Saline wastewater is generated by gas production, landfill leachate, and fish canning industries which contained 10 g L-1 of salinity and higher than 1000 mg N L-1. High concentration of salt causes osmotic pressure of microorganisms, which makes biological nitrogen treatment difficult. The deammonification process is more economical than the conventional nitrificaion-denitrificaition process because it does not require the aeration cost and additional organic carbon. The two-stage process in the deammonification system is widely used because it has many process application and is easy to install. The nitrification reactor operated by SBR increased the salinity from 0 – 15 g L-1 at 150 mg NH4+-N L-1 to 80 % conversion from ammonia nitrogen to nitrite nitrogen production. The anammox reactors were operated by CSTR using freshwater anammox bacterias which were Ca. Brocadia (Reactor 1) and Ca. Jettenia (Reactor 2). The condition of reactors were 150 mg NH4+-N and 150 mg NO2--N under increasingly salinity until 15 g L-1. The nitrogen removal efficiency (NRE) decreased to 35 % in 5 g NaCl L-1 (Reactor 1) and 10 g NaCl L-1 (Reactor 2). Reseeding was implemented to recovery of anammox activity. After the inoculation, Reactors operated at a 83 % of NRE in 15 g NaCl L-1. The SBR and CSTR were adapted to high salinity respectively, and then two-stage systems were operated with 80 % NRE. The anammox granules affected by salinity became light red and smaller size. In addition, the amount of biomass decreased and the ion concentration also changed.
주제어
#Anammox High salinity Granular characteristic 폐수 질소처리 아나목스공정;
이 논문을 인용한 문헌 (0)
- 이 논문을 인용한 문헌 없음