$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

활성슬러지 농도에 따른 광학밀도와 광원파장의 상관관계
Relationship of Optical Density and Wavelength on Light Source for Activated Sludge Concentration 원문보기

KSBB Journal, v.25 no.1, 2010년, pp.67 - 72  

김도한 (울산전략산업기획단) ,  이창한 (부산가톨릭대학교 환경공학과) ,  왕보권 (미원상사) ,  서정호 (울산과학대학 환경생활화학과) ,  송승구 (부산대학교 화학공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we developed a comprehensive correlation for better prediction of the activated sludge concentration in the relationship between measurement of optical density by the Beer's law and sludge properties. Effects of activated sludge properties, which are sludge types and anaerobic storage...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 논문은 평생 후진양성과 연구에 전념하시고, 또한 인생의 지표가 되어주신 송승구 교수님의 정년을 기념하기 위해 작성되었으며, 그간의 노고와 배려에 감사드립니다.
  • 본 실험에서는 다양한 슬러지에 사용할 수 있는 계측기의 최적 광원 파장을 찾기 위해 슬러지 종류에 따른 영향에 따른 흡광도를 비교하였다.
  • 본 연구는 Beer's law에 기초를 둔 활성슬러지의 광학 밀도를 측정함에 있어 활성슬러지 농도, 성상 및 광원 파장의 상관관계를 제시함으로서 광학적인 활성슬러지 농도 측정을 위한 기초자료를 제시하는데 목적이 있다.
  • 본 연구는 광학적 희석효과를 갖는 희석이중관을 이용하여 활성슬러지 농도에 따른 광학밀도와 광원파장의 상관관계를 실험한 것으로서 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • 투과광을 이용한 계측기는 Beer's law에 기초를 두고 있다. 하지만 BeeFs law는 저농도에 한정된다는 단점이 있어 여러 가지 방안이 제시되고 있으며, 본 연구에서는 광학적 희석효과를 갖는 새로운 장치인 희석이중관을 도입하여 이 단점을 해결하고자 하였다.

가설 설정

  • (3) 동일 건조중량 활성슬러지에 대한 흡광도는 희석이중관의.외관 직경 (유효투과길이)을 변화시킴에 따라 그 값이 변하였으며, 물리적 희석효과가 있음을 확인할 수 있었다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (15)

  1. Hong, K., R. D. Tanner, G. W. Malaney, and D. J. Wilson (1987) A spectrophotometric method for estimating the yeast cell concentration in a semi-solid state fermentation. Process Biochem. 22: 149-153. 

  2. Finguerut, J., E. T. L. Guarda, and E. Camargo (1978) Influence of the growth on the spectrophotometric determination of the yeast concentration in liquid hydrocarbon fermentation. Biotech. & Bioeng. 20: 1285-1286. 

  3. Huang, T. L., Y. W. Han, and C. D. Callihan (1971) Application of the Lowry method for determination of cell concentration in fermentation of waste cellulosics. J. Ferment. Technol. 49: 574-576. 

  4. Moreira, A. R., J. A. Phillips, and A. E. Humphrey (1978) Method for determining the concentration of adsorbed protein and cell biomass in cellulose fermentations. Biotech. & Bioeng. 20: 1501-1505. 

  5. Hysert, D. W., F. B. Knudsen, N. N. M. Morrison, G. Gheluwe, and T. Lom (1979) Application of a bioluminescence ATP assay in brewery wastewater treatment studies. Biotech. & Bioeng. 21: 1301-1314. 

  6. Solomon, B. O. and L. E. Erickson (1983) Estimation of biomass concentration in the presence of solids for the purpose of parameter estimation. Biotech. & Bioeng. 25: 2469-2477. 

  7. Kang, S. J., L. B. Pugh, and J. A. Borchardt (1984) ATP as a measure of active biomass concentration and inhibition in biological wastewater treatment processes. 44th Purdue Ind. Waste Conf., May 9-11. Indiana, USA. 

  8. Taya, M., N. Aoki, and T. Kobayashi (1986) Estimation of microbial mass concentration based on fluorometric measurement of cell protein. J. Ferment. Technol. 64: 411-417. 

  9. Kubitschek, H. E. (1969) Counting and sizing micro-organisms with the Coulter counter : Methods in Microbiology. pp. 593-610. Academic Press, London, UK. 

  10. Hatch, R. T., C. Wilder, and T. W. Cadman (1979) Analysis of control of mixed cultures. Biotech. & Bioeng. 9: 25-39. 

  11. Battye, F. L., W. Darling, and J. Beall (1985) A feast cell sampler for flow cytometer. Cytometry. 6: 492-495. 

  12. Lee, C. and H. Lim (1981) New devices for continuously monitoring the optical density of concentrated microbial cultures. Biotech. & Bioeng. 22: 639-642. 

  13. Thatipamala, R., S. Rohani, and G. A. Hill (1991) Spectrophotometric method high biomass concentration measurements. Biotechnol. & Bioeng. 38: 1001-1011. 

  14. Lima Filho, J. L. and W. M. Ledingham (1987) Continuous measurement of biomass concentration in laboratory-sacle fermentaters using LED-eletrode system. Biotechnol. Tech. 1: 145-150. 

  15. Lee, C. H., Y. S. Na, D. H. Kim, S. W. Lee, and S. K. Song (2002) Changes of Physico-chemical proportics of the activated sludge with anaerobic storage time. Journal of Environmental Sciences. 11: 339-346. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로