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파일럿 규모의 공기 유동 연속회분반응기에서 고농도 질소제거 및 슬러지 그래뉼화 특성 연구
A Study on High Strength Nitrogen Wastewater Treatment and Sludge Granulation Characteristics in a Pilot-scale Air-lift Sequencing Batch Reactor 원문보기

청정기술 = Clean technology, v.18 no.4, 2012년, pp.398 - 403  

이수철 ((주)에코비젼) ,  김동진 (한림대학교 환경생명공학과.에너지환경연구소)

초록
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폐수로부터 안정적이며 경제적으로 질소 성분을 제거하기 위하여 선택적 질산화와 슬러지 그래뉼화를 파일럿 규모의 공기 유동 연속회분반응기(sequencing batch reactor, SBR)에서 수행하였다. 연속회분반응기 유입 암모니아 부하가 1.0 kg ${NH_4}^+-N/m^3{\cdot}d$까지는 거의 100%에 가까운 높은 질산화율을 보였고, 1.0~2.0 kg ${NH_4}^+-N/m^3{\cdot}d$에서는 거의 90%, 2.0 kg ${NH_4}^+-N/m^3{\cdot}d$ 이상에서는 질산화율이 90% 아래로 떨어짐을 확인할 수 있었다. 암모니아 저해와 용존산소 제한에 의한 아질산 산화균의 선택적 저해는 폐수 질산화에서 아질산 축적을 유도할 수 있다. 본 실험에서 연속회분반응기의 pH를 8.0 이상으로 그리고 용존산소를 1.5 mg/L 이하로 유지했을 때 모두 0.95 이상의 아질산 비율을 얻었다. 또한 공기 유동 연속회분반응기의 침전시간을 5분으로 짧게 유지하여 침전성이 좋지 않은 슬러지를 반응기에서 배제하고 침전성이 좋은 슬러지를 선택적으로 배양하였다. 그 결과 슬러지 침전성이 향상되면서 그래뉼 형성이 촉진되었으며 슬러지 침강계수(sludge volume index, SVI)는 60일 이후부터 75 이하로 안정되게 유지되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Selective nitrification and granulation have been carried out in a pilot scale air-lift sequencing batch reactor (SBR) for stable and economical nitrogen removal from wastewater. The SBR showed about 100% nitrification efficiency up to 1.0 kg ${NH_4}^+-N/m^3{\cdot}d$, about 90% efficiency...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 슬러지의 침전성은 폐수처리 효율 결정에 있어 대단히 중요하다. 슬러지 침전성 향상을 위해 슬러지를 그래뉼로 전환하는 기술에 대한 연구가 진행되었으며 본 연구에서는 질산화 슬러지의 그래뉼화를 위해 연속회분반응기 공정을 도입하였다. 일반적인 연속회분반응기 공정은 유입-포기-침전-유출의 단계로 구성되며 슬러지 침전시간은 슬러지를 그래뉼화 하는데 중요한 인자가 된다.
  • 이에 본 연구에서는 바이오산업공단에서 발생하는 고농도의 암모니아 함유 발효 폐수의 효과적이고 경제적인 처리를 위하여 파일럿 규모의 공기 유동 연속회분반응기를 이용하여 선택적 질산화 및 슬러지의 그래뉼 형성을 유도하는 방법을 검토하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
폐수에서 생물학적 방법으로 질소를 제거할 때 암모니아를 아질산까지 산화하여 탈질하는 방법의 장점은 무엇인가? 폐수에서 생물학적 방법으로 질소를 제거할 때 암모니아를 아질산까지 산화하여 바로 탈질하면 아질산을 질산으로 산화할 때 필요한 포기 에너지와 질산을 아질산으로 탈질하는데 필요한 전자공여체가 필요없어 운전비를 절감하는 장점이 있다. 따라서 폐수의 암모니아를 아질산으로 산화하는 선택적 질산화에 대한 연구가 활발히 진행되었다[1-3].
아질산 축적이 일어나는 주요 원인은 무엇인가? 따라서 폐수의 암모니아를 아질산으로 산화하는 선택적 질산화에 대한 연구가 활발히 진행되었다[1-3]. 폐수의 질산화에서 아질산 축적이 일어나는 주요 원인으로는 암모니아 (NH3)와 낮은 용존산소가 알려져 있고 이들이 아질산 산화균(nitrite oxidizing bacteria)을 선택적으로 저해하기 때문으로 알려져 있다[4,5]. 암모니아 농도를 결정짓는 인자로는 각각의 NH4+-N 농도와 pH가 중요한 역할을 한다[1,6].
파일럿 반응기는 어떻게 구성되는가? 6 m로 유효 반응기 부피 2 m3였다. 실험장치는 공기 공급을 위한 송풍기(blower), 유입수 공급 펌프, 거품 방지를 위한 소포 펌프, 자동 배출을 위한 솔레노이드 밸브, pH 조절을 위한 산, 알카리 저장 탱크 및 약품 주입 펌프, pH 제어기, 그리고 반응기 온도 유지를 위한 가열기 등으로 구성되었다. 또한 상향류식 공기 유동 칼럼 하부에 설치된 원형 산기관의 노즐(지름 3 mm)을 통해 공기가 주입되도록 하였다.
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참고문헌 (13)

  1. Abeling, U., and Seyfried, C. F., "Anaerobic-aerobic Treatment of High Strength Ammonium Wastewater Nitrogen Removal Using Nitrite," Water Sci. Technol., 26, 1007-1015 (1992). 

  2. Garrido, J. M., Van Loosdrecht, M. C. M., and Heijnen, J. J., "Influence of Dissolved Oxygen Concentration on Nitrite Accumulation in a Biofilm Airlift Suspension Reactor," Biotechnol. Bioeng., 53(2), 168-178 (1997). 

  3. Kuai, L., and Verstraete, W., "Ammonium Removal by the Oxygen-limited Autotrophic Nitrification Denitrification System," Appl. Environ. Microbiol., 64(11), 4500-4506 (1998). 

  4. Anthonisen, A., Loehr, R., Prakasam, T., and Srinath, E., "Inhibition of Nitrification by Ammonia and Nitrous Acid," J. Water Pollut. Cont. Fed., 48, 835-852 (1976). 

  5. Yoo, H., Ahn, K., Lee, H., Lee, K., Kwak, Y., and Song, K., "Nitrogen Removal from Synthetic Wastewater by Simultaneous Nitrification and Denitrification (SND) via Nitrite in an Intermittently-aerated Reactor," Water Res., 33(1), 145-154 (1999). 

  6. Villaverde, S., Garcia-Encina, P. A., and Fdz-Polanco, F., "Influence of pH over Nitrifying Biofilm Activity in Submerged Biofilters," Water Res., 31(5), 1180-1186 (1997). 

  7. Kim, D. J., and Seo, D. W., "Selective Enrichment and Granulation of Ammonia Oxidizers in a Sequencing Batch Airlift Reactor," Proc. Biochem., 41(5), 1055-1062 (2006). 

  8. Turk, O., and Mavinic, D. S., "Stability of Nitrite Build-up in an Activated Sludge System," J. Water Pollut. Cont. Fed., 61, 1440-1448 (1989). 

  9. Goreau, T. J., Kaplan, W. A., Wofsy, S. C., McElroy, M. B., Valois, F. W., and Watson, S. W., "Production of $NO_{2}^{-}$ and $N_{2}O$ by Nitrifying Bacteria at Reduced Concentrations of Oxygen," Appl. Environ. Microbiol., 40, 526-532 (1980). 

  10. Princic, A., Manhe, I., Megusar, F., Paul, E. A., and Tiedje, J. M., "Effects of pH and Oxygen and Ammonium Concentration on the Community Structure of Nitrifying Bacteria from Wastewater," Appl. Environ. Microbiol., 64, 3584-3590 (1998). 

  11. Qin, L., Tay, J. H., and Liu, Y., "Selection Pressure is a Driving Force of Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactors," Proc. Biochem., 39, 579-584 (2004). 

  12. Yang, S. F., Tay, J. H., and Liu, Y., "Inhibition of Free Ammonia to the Formation of Aerobic Granules," Biochem. Eng. J., 17, 41-48 (2004). 

  13. Yoon, H. J., and Kim, D. J., "Nitrite Accumulation Characteristics of High Strength Ammonia Wastewater in an Autotrophic Nitrifying Bioreactor," J. Chem. Technol. Biotechnol., 78, 377-383 (2003). 

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