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석유화학 폐수의 생물학적 처리시간 단축을 위한 오존 산화의 적용
Application of Ozone Oxidation to Reduce the Biological Treatment Time of Petrochemical Wastewater 원문보기

대한환경공학회지 = Journal of Korean Society of Environmental Engineers, v.28 no.5, 2006년, pp.573 - 576  

홍은식 (울산대학교 생명화학공학부) ,  김현석 (울산대학교 생명화학공학부) ,  이상희 (한화석유화학(주)) ,  정진석 (울산대학교 생명화학공학부) ,  신은우 (울산대학교 생명화학공학부) ,  류근갑 (울산대학교 생명화학공학부) ,  유익근 (울산대학교 생명화학공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The efficacy of integrated ozone oxidation-biodegradation treatment was examined in the treatment of petrochemical wastewater with a special focus on the overall treatment time. When raw wastewater with chemical oxygen demand(COD) of 70-80 mg/L was oxidized by ozone, approximately 20% of initial COD...

주제어

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문제 정의

  • 또한 화학적 산화를 전처리로 거친 폐수를 생물학적 공정으로 처리하거나,4) 생물학적 처리 이후에 펜 톤 공정이나 오존 산화법을 후처리 공정으로 도입하는 등 다양한 형태로 연구되었으며 결국 생물학적 난분해성 성분을 화학적 산화에 의해 분해, 처리하는 개념이다.8,9) 본 연구에서는 COD 농도가 비교적 낮고 생물학적으로 처리되고 있는 석유화학 폐수를 대상으로 화학적 산화, 그 증에서도 오존 산화가 생물학적 처리 시간을 단죽하는 수단으로서 효율적인지 검토하였다. 연구 대상 폐수는 고분자 중합 반응기에서 배출되는 폐수로서 기존 폐수처리장에서 호기성 생물학적 처리에 의해서 COD를 제거, 공정수로 재이용하고 있는 폐수이다.
  • 나타났다. 따라서 생물학적 처리와 오존 산화를 적절히 연계하여 생물학적 처리시간을 단축시킬 수 있는지 가능성을 검토하였다. Fig.
  • 단점이 있었다. 따라서 전체 생물학적 처리 시간이 장기화되는 점을 보완하기 위해 오존 산화와 생물학적 분해의 복합 처리를 검토하였다. 6시간 이상의 단독 생물학적 처리에서는 COD 농도가 30 mg/L까지 서서히 감소하였다.
  • 그러나 일정량의 COD를 기존의 생물학적 처리시설로 처리할 수 있고, 생물학적 처리에 의한 COD 제거로 후단의 여과, 이온교환 처리에 발생되는 부하를 감소시키는 의미가 크다. 본 연구에서는 기존의 생물학적 처리 시스템을 유지하면서도 폐수의 부하 변동 및 증설에 대비한 효율 개선책의 일환으로 생물학적 처리에 화학적 산화를 도입하여 개선점을 찾으려는 연구이다. 오존 산화 및 생물학적 산화의 복합 처리에 앞서 우선 대상 폐수의 시간에 따른 생물학적 처리 특성을 확인하기 위해 플라스크 배양에 의해 회분식으로 폐수를 처리해보았다.
  • 연구 대상 폐수는 고분자 중합 반응기에서 배출되는 폐수로서 기존 폐수처리장에서 호기성 생물학적 처리에 의해서 COD를 제거, 공정수로 재이용하고 있는 폐수이다. 연구에서는 이를 대상으로 생물학적 처리, 오존 산화 처리, 생물학적 처리/오존 산화의 복합 처리 결과를 각각 비교하였으며, 오존 산화가 어느 정도 효율적인지, 복합 공정에서 처리 시간을 단축시킬 수 있는지 가능성을 조사하였다.
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참고문헌 (10)

  1. 최은혜, 김계월, 김석구, 이동석, '활성탄 흡착, 오존 단독, 그리고 오존/활성탄 혼합 공정에서 부식산의 분해 특성,' 대한환경공학회지, 27(9), 989 - 994(2005) 

  2. 정승현, 정병곤, '오존 산화가 매립지 침출수내 용존성 유기화합물의 생분해도에 미치는 영향,' 한국물환경학회지, 21(1), 1-6(2005) 

  3. 강준원, '오존, 과산화수소, UV를 이용한 고급산화처리 공정의 kinetic에 관한 연구(I),' 대한환경공학회지, 15(2), 501- 510(1993) 

  4. Adams, C. D., Scanlan, P. A., Secrist, N. D., 'Oxidation and biodegradability enhancement of 1,4-dioxane using hydrogen peroxide and ozone,' Environ. Sci. Technol., 28, 1812 -1818(1994) 

  5. Pera-Titus, M., Garcia-Molina, V., Banos, M. A., Gimenez, J., Esplugas, S., 'Degradation of chlorophenols by of advanced oxidation processes : a general review,' Applied Catalysis B: Environ, 47, 219-256(2004) 

  6. Santiago E., Jaime G., Sandra C., Esther P., Miguel R., 'Comparison of different advanced oxidation processes for phenol degradation,' Water Res., 36, 1034 -1042(2002) 

  7. Shu, J. H., Mohseni, M., 'A study on the relationship between biodegradability enhancement of 1,4-dioxane using ozone and hydrogen peroxide,' Water Res., 38, 2596-2604(2004) 

  8. 신항식, 임재림, '고급 산화법을 이용한 Trichloroethylene 함유 폐수의 처리(I) ( $O_3/High\;pH,\;)_3/H_2O_2$ 처리 중심으로),' 대한환경공학회지, 17(11), 1079 - 1088(1995) 

  9. Wu, J. J., Wu, C-C., Ma, H-W., Chang, C-C., 'Treatment of landfill leachate by ozone-based advanced oxidation processes,' Chemosphere, 54, 997 - 1003(2004) 

  10. Medley, D. R., Stover, E. L., 'Effects of ozone on the biodegradability of biorefractory pollutants,' J. WPCF, 55(5), 489-494(1983) 

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