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유류로 오염된 지하수의 처리 효율을 향상시키는 새로운 유수분리 장치 개발
A New Method of Oil and Water Separation for Enhancing Efficiency of Oil Removal from Contaminated Groundwater 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.14 no.5, 2009년, pp.5 - 9  

박인식 (벽산엔지니어링(주) 지반사업부) ,  김종원 (벽산엔지니어링(주) 지반사업부) ,  신동춘 (벽산엔지니어링(주) 지반사업부) ,  전종욱 (벽산엔지니어링(주) 지반사업부)

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문제 정의

  • 2. The results of removal efficiency for BTEX and n-hexane extraction material of oil-water separator used in this study.
  • 공기 용존 능력을 개선하고자 하였다. 따라서 기존 기술에 비해 공기 용존 능력을 향상시키고, 오염수 처리 능력을 획기적으로 개선하고자 하였다. 실험결과에 의하면 개발된 유수분리장치는 지하수에 포함된 저농도의 BTEX 를 처리할 수 있는 가능성을 보여주고 있으며 노말헥산추출물질의 경우에는 매우 높은 효율성을 보여주었다.
  • 이에 기존의 연구 결과들을 바탕으로 가압공정에서 오염수와 공기의 접촉을 극대화하고 혼합수의 공기 용존 능력을 개선하는 새로운 기기를 개발하고자 하였다. 본 고에서는 새로운 유수분리기 개발을 위해 수행된 연구결과를 기술하였다.
  • 본 연구는 환경부에서 지원하는 차세대 핵심환경기술개발사업의 성과물로서 과제 고유번호 041-061-039의 통합형 과제 “유류오염 토양-지하수의 저온열처리 및 생물학적 정화기술을 연계한 동시 복원기술 개발(Developmentof LTTD system combined with bioremediation to treat oil-contaminated soil and groundwater)”의 세부과제(과제명추출된 유류와 지하수 분리기술 개발) 수행 중에 이루어졌다.
  • 본 연구에서 새롭게 개발된 유수분리기는 가압공정에서의 오염수가 공기와 접촉되는 시간을 극대화하고, 혼합수의 공기 용존 능력을 개선하고자 하였다. 따라서 기존 기술에 비해 공기 용존 능력을 향상시키고, 오염수 처리 능력을 획기적으로 개선하고자 하였다.
  • 유수분리의 효율을 크게 향상시킬 수 있다. 이에 기존의 연구 결과들을 바탕으로 가압공정에서 오염수와 공기의 접촉을 극대화하고 혼합수의 공기 용존 능력을 개선하는 새로운 기기를 개발하고자 하였다. 본 고에서는 새로운 유수분리기 개발을 위해 수행된 연구결과를 기술하였다.
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참고문헌 (13)

  1. 김동석, 박영식, 2006, DAF(Dissolved Air Flotation)를 이용한 팽화 슬러지 농축, 한국환경과학지, 15, 77-84 

  2. 민진희, 권순범, 배철호, 인효원, 2005, DAF공정에서의 플럭과 미세기포의 부상속도 평가, 학국물환경학회. 대한상수도학회 2005년 공동 춘계학술발표 및 포럼, p.165 

  3. 박용호, 이준, 한무영, 2000, DAF에서 기포 생성후 기포의크기변화, 한국물환경학회. 2001년도 공동춘계 학술발표회 논문집, p.671-674 

  4. 박중현, 한무영, 독고석, 남기진, 1997, 용존공기부상법(DAF)에서 조류제거시충돌/부착특성, 한국물환경학회. 97년도 추계학술발표회 논문초록집, p. 223-226 

  5. 신흥식, 2003, 용존공존부상설비(DAF)시스템 구축, 유체기계 연구개발 발표회 논문집, p. 431-447 

  6. 이상호, 장윤영, 최대기, 박진원, 황경엽, 1997, 유류오염토양의 세척공정에서 발생하는 세척수리를 위한 가압부상법 (DAF)에 관한 연구, 한국폐기물학회지,14, 769-776 

  7. 환경부, 2000, 수질오염공정시험방법, p. 423 

  8. AI-Shamrani, A.A., James, A., and Xiao, H., 2002., Separation of oil from water by dissolved air flotation, Colloids and Surfaces, 209, 15-26 

  9. Carissimi, E. and Rubio, J., 2005, Advances in particulates aggregation-flotation separation, Proceedings in Centenary of Flotation Symposium, Brisbane, Australia, p. 415-423 

  10. de Nardi, L.R., Fuzi, T.P., and Nery, VD., 2008, Performance evaluation and operating strategies of dissolved-air flotation system treating poultry slaughterhouse wastewater, Resources Conservation and Recycling, 52, 533-544 

  11. Krofta, M., Herath, B., Burgess, D., and Lampman, L., 1995, An attempt to understand dissolved air flotation using multivariate data analysis, Water Science and Technology, 31, 191-201 

  12. Matis, K.A and Lazaridis, N.K., 2002, Flotation techniques in water technology for metals recovery: dispersed-air vs. dissolved air flotation, Journal of Mining and Metallurgy, 38, 1-27 

  13. Rodrigues, R.T. and Rubio, J., 2007, Review Article: DAF-dissloved air flotation: Potential applications in the mining and minerai processing industry, International Journal of Mineral Processing, 82, 1-13 

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