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초록
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본 연구에서는 산업폐수로부터 분리한 3가지 종의 인 제거율을 확인하였다. 3 가지 분리된 균을 동정한 결과 A1균은 Stenotrophomonas maltophilia strain CUPS 3, A2균은 Rhodococcus erythropolis strain Sco-C01, A3균은 Bacillus sp. 3434BRRJ이었다. 3 가지 분리된 균의 인 제거 및 경유분해를 확인한 결과 인 제거율은 Bacillus sp. 3434BRRJ > Stenotrophomonas maltophilia strain CUPS균 > Rhodococcus erythropolis strain Sco-C01균 순으로 높은 것으로 나타났으며 제거율은 약 99%, 50%, 20%로 확인되었다. 따라서 이 후 실험은 인 제거율이 가장 높았던 Bacillus sp. 3434BRRJ를 가지고 실험하였다. Bacillus sp. 3434BRRJ의 인 제거를 확인하기 위하여 온도별(15, 25 그리고 $30^{\circ}C$), 인 농도별(20, 30 그리고 40 mg/L) 그리고 산소조건(호기, 혐기/호기조건) 및 탄소원을 달리하여 실험하였다. 그 결과Bacillus sp. 3434BRRJ는 $30^{\circ}C$에서 인 제거가 가장 좋았으며 20 mg/L의 인은 약 99% 처리하였고 혐기조건을 거치고 탄소원으로 acetate와 glucose를 혼합하여 처리하였을 때 가장 효율이 좋은 것으로 나타났다. 본 연구에서는 Bacillus sp. 3434BRRJ의 인 제거를 확인 하였다. 균의 생장이 높을수록 인의 제거율은 높았으며, 미생물을 이용한 환경오염물질의 제거에 있어서 가장 중요한 것은 미생물의 활성을 높이는 환경조건을 제공하는 것이다.

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Background: The removal of phosphate(P) in the wastewater is essential for the prevention of eutrophication in the river and stream. This study was initiated to evaluate the P removal by three strains of bacteria isolated from industrial wastewater. The three strains of bacteria, A1, A2, and A3, iso...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 산업폐수로부터 분리한 3가지 종의 인 제거율을 확인하였다. 3 가지 분리된 균을 동정한 결과 A1균은 Stenotrophomonas maltophilia strain CUPS 3, A2균은 Rhodococcus erythropolis strain Sco-C01, A3균은 Bacillus sp.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
미처리된 오염물질이 야기하는 문제는? 현재 산업화와 인구증가로 인해 배출되는 폐수의 특성이 다양해짐으로써 이들의 효율적인 처리에 많은 어려움을 겪고 있다. 미처리된 오염물질은 하천이나 호소를 비롯한 기타 수원에 유입됨에 따라 효율적인 수질관리에 문제점을 야기하고 있다. 특히, 질소나 인과 같은 영양염류는 부영양화를 유발시키는 주 원인물질로서 관리의 중요성이 증가되고 있다(Young et al.
부영양화를 유발시키는 주 원인물질은? 미처리된 오염물질은 하천이나 호소를 비롯한 기타 수원에 유입됨에 따라 효율적인 수질관리에 문제점을 야기하고 있다. 특히, 질소나 인과 같은 영양염류는 부영양화를 유발시키는 주 원인물질로서 관리의 중요성이 증가되고 있다(Young et al., 1999).
생물학적 인 제거 공정의 연구에서 인 제거 미생물에 대한 완전한 이해가 반드시 필요한 이유는? 인 제거 공정에 대한 미생물학적 접근은 최근 생물학적 인 제거 연구의 주류가 되는 연구 분야 이다. 생물학적 인 제거 연구의 초기에는 실제 하수 처리장에서 조절할 수 있는 공정변수에 대한 영향을 연구하여 인 제거 공정의 최적화를 꾀하려는 경향이 강하였으나 점점 강화되는 인 규제를 따라가기 위해서는 하수처리장의 공정최적화만으로는 부족하다는 의견들이 점차 힘을 얻게 되었다. 또한 인 제거 미생물에 대한 정보가 전혀 없는 상황에서 단순히 공정변수에 의해 이루어진 공정의 최적화는 진정한 최적화라 할 수 없으며 생물학적 인 제거 공정을 운영함에 있어서 발생할 수 있는 여러 이상사태에 대한 완전한 대비가 이루어질 수도 없다. 따라서 생물학적 인 제거 공정의 연구에 있어서 인 제거 미생물에 대한 완전한 이해가 반드시 필요하다고 할 수 있다.
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참고문헌 (16)

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  3. Daigger G. T., Randoll C. W., Watrip G. D., Romm E. D. and Morales L. M., 1987. Factors Affecting Biological Phosphorus Removal for the VIP Process, IAWPRC Special Conference, Sep. 

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  13. Yeo, S.M., Lee, Y.O., 2005. Changes of the Bacterial Community Structure depending on C:N:P ratio for Biological Phosphae Removal, Korean Society of Environmental Engineers 929-934. 

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  15. Zajic, J. E., H. Guignard, and D. F. Gerson., 1997. Properties and Biodegradation of a Bioemulsifier from Corynebacterium hydrocarboclastus, Biotechnol. Bioeng., 9, 1303-1320 

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