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유기산을 이용한 상수도 정수장 및 배수지 벽면 스케일 세척용 친환경 세정제 개발
Development of Environmental-friendly Cleaning Agents Utilizing Organic Acids for Removal of Scale on the Wall of Cleaning Beds and Distribution Reservoirs in the Waterworks 원문보기

청정기술 = Clean technology, v.18 no.3 = no.58, 2012년, pp.272 - 279  

이재령 (수원대학교 화학공학과) ,  윤희근 (수원대학교 화학공학과) ,  배재흠 (수원대학교 화학공학과) ,  신현덕 ((주)켐씨텍)

초록
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본 연구에서는 유기산과 여러 첨가제들을 사용하여 상수도의 정수장이나 배수지 벽면에 침적되어 있는 스케일 제거에 활용할 수 있는 친환경적인 세정제를 개발하고 현장 적용을 수행하였다. 정수장의 벽면의 스케일 분석결과 산화규소($SiO_2$), 산화알루미늄($Al_2O_3$), 산화철($Fe_2O_3$), 산화망간(MnO) 등 주로 금속산화물로 이루어져 있는 것을 알 수 있었다. 그리고 여러 유기산 중에서 말릭산(malic acid), 말론산(malonic acid), 시트릭산(citric acid)과 산화규소를 제외한 산화알루미늄, 산화철, 산화망간 등의 금속산화물에 비교적 좋은 용해력을 보여주었다. 이들 유기산들을 일정 무게비율로 배합하여 산화알루미늄, 산화철, 산화망간의 혼합 금속산화물의 용해력 실험 결과 여러 유기산 배합 비율 중 말릭산, 말론산, 시트릭산이 6 : 2 : 2 배합비율로 만든 10 wt% 유기산 혼합용액이 정수장 및 배수지의 스케일 제거효율이 약 29%로 가장 뛰어났음을 확인할 수 있었다. 이들 유기산 혼합용액에 비이온 계면활성제를 첨가하여 배합한 세정제 용액이 유기산 혼합용액만을 사용한 경우보다 더욱 높은 금속산화물 용해력을 가지는 것을 확인 할 수 있었다. 특히, 알콜에톡실레이트 계열의 LA-7 비이온계면활성제를 0.2% 첨가하는 경우 약 35%의 스케일 제거효율을 보여주었다. 그렇지만 유기산 혼합용액에 살균제를 첨가하는 경우 스케일 제거효율이 저하되었다. 이것은 계면활성제가 오염물의 유화분산 성질에 의해 스케일 제거력 향상에 도움을 주지만 살균제의 경우에는 살균제의 산화력에 의하여 스케일의 물에 대한 용해력을 떨어뜨려 스케일 제거에 방해를 하기 때문인 것으로 판단된다. 이러한 기초실험 결과를 바탕으로 유기산 혼합용액에 첨가제인 계면활성제, 살균제 등을 넣고 배합된 세정제를 사용하여 D시의 상수도 정수장 및 배수지의 스케일 세척시험에 성공적으로 적용시킬 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, an environmental-friendly cleaning agent utilizing organic acids and various additives has been developed and applied to the field for removal of scale deposited on the cleaning beds or distribution reservoirs of the waterworks. As an analytical result of scale on the cleaning beds, w...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 현재 상수도 현장에서의 고압세척, 그리고 인체 안전성이 문제시되는 무기산을 주성분으로 하는 화학세척의 문제점을 해결하고자 인체에 비교적 안전하고 생분해성이 있어 환경 친화적인 여러 종류의 유기산을 주축으로 하고 친환경 계면활성제, 살균제를 소량 첨가하여 상수도 정수장 및 배수지의 퇴적된 물때와 생물퇴적막 등의 침적스케일을 제거 하는 세정제를 개발하였고[15] 이를 현장에 적용하여 보았다.
  • 본 연구에서는 유기산과 여러 첨가제들을 이용하여 상수도의 정수장과 배수지의 스케일 세척용 친환경 세정제를 개발 하여 현장에 적용하고자 하였다. 정수장과 배수지 스케일의 주성분인 금속산화물들에 대한 여러 유기산들이 용해력을 평가한 결과 말릭산, 말론산, 시트릭산이 다른 유기산들보다 산화철, 산화알루미늄, 산화망간 등 금속산화물에 대한 용해력이 뛰어남을 보여주었다.
  • 앞서 실험한 결과 중 가장 좋은 배합비율을 보인 배합 후보 세정제에 계면활성제 및 살균제의 종류 및 첨가량에 따른 영향을 알아보기 위한 실험을 진행하였다. 계면활성제의 영향을 알아보기 위하여 친환경 비이온 계면활성제인 LA-2, LA-3, LA-7, LAE-3, LAE-5, LAE-7, Tween 60을 선정하여 농도와 pH를 변화시켜 혼합금속산화물의 용해력 변화를 측정하였다.
  • 위에서 선정한 유기산 배합 세정제 조성물(말릭산, malic acid:말론산, malonic acid: 시트릭산, citric acid = 6 : 2 : 2)에 비이온계면활성제(LA-2, LA-3, LA-7, LAE-5 ,LAE-7, TWEEN 60)를 소량 첨가하여 혼합금속산화물 용해력에 대한 계면활성제의 영향력을 알아보기 위해 실험을 진행하였다. 배합 후보세정제에 계면활성제를 각 농도별(0.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수돗물의 부유물질, 냄새, 녹물 등에 대한 불신 해소를 위한 방법은? 우리가 매일 가정에서 음용수나 생활용수로 사용하는 수돗물은 상수원에서 취수 후에 침전, 여과, 살균공정 및 필요에 따라 오존처리, 활성탄 처리, 고도정수처리과정을 거친 후 깨끗한 물을 정수장에서 일시 저장하고 정수장에서 송수관로를 따라 배수지에 공급하고, 그리고 배수지에서 급·배수관로를 통해 공급받고 있다. 이렇게 배달되는 수돗물의 부유물질, 냄새, 녹물 등에 의한 불신을 해소하기 위해선 정수장으로부터 가정의 수도꼭지까지의 수돗물 공급망인 송수관로, 배수지, 저수조, 급·배수관의 적절한 관리와 주기적인 세척 및 살균처리 과정이 필요하다[1].
수돗물이 가정으로 공급되는 과정은? 우리가 매일 가정에서 음용수나 생활용수로 사용하는 수돗물은 상수원에서 취수 후에 침전, 여과, 살균공정 및 필요에 따라 오존처리, 활성탄 처리, 고도정수처리과정을 거친 후 깨끗한 물을 정수장에서 일시 저장하고 정수장에서 송수관로를 따라 배수지에 공급하고, 그리고 배수지에서 급·배수관로를 통해 공급받고 있다. 이렇게 배달되는 수돗물의 부유물질, 냄새, 녹물 등에 의한 불신을 해소하기 위해선 정수장으로부터 가정의 수도꼭지까지의 수돗물 공급망인 송수관로, 배수지, 저수조, 급·배수관의 적절한 관리와 주기적인 세척 및 살균처리 과정이 필요하다[1].
배수지의 콘크리트 벽에 주기적 세척과 살균 소독이 필요한 이유는? 상수도 처리장에서 완전 정수 처리된 수돗물을 임시 저장하는 정수장과 가정이나 공장 등 수요자에게 공급 하기 위하여 저장하는 배수지는 주로 에폭시수지로 코팅된 콘크리트로 구성되어 있다. 이 콘크리트 벽면에는 수돗물에 녹아있는 철, 칼슘, 마그네슘, 망간 등의 금속산화물과 조류와 같은 유기퇴적물들이 물때나 생물막을 형성하여 전염성 세균이 성장할 수 있는 서식 근거지를 만들어 주기 때문에 정수장과 배수지 벽면에 침착된 이들 물때나 생물막 퇴적물을 주기 적으로 세척하고 살균 소독이 필요하다. 또한 대형건물이나 아파트 단지에서 사고 및 단수 시에도 수돗물 사용에 지장이 없도록 예비용 수돗물을 저장하는 물탱크도 주기적 세척과 살균 소독이 필요하다[2,3].
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참고문헌 (15)

  1. 2009 White Paper of Environment, Ministry of Environment (2009). 

  2. http://ronperrin.wordpress.com/2007/10/02 

  3. Yeom, C. M., Cho, Y. S., Kim, K. N., Kim, J. K., and Kim, S. D., "Techniques for Cleaning and Regeneration of Indoor Supply Pipe," J. Korean Soc. of Water & Wastewater, 18(4), 411-417 (2004). 

  4. Schaal, C., "Composition and method for cleaning drink water Tanks," U.S. Patent No. 6,346,217 (2002). 

  5. Schulhoff, J., and Schaal, C., "Cleaning/disinfectant composition to clean surfaces," U.S. Patent No. 7,183,246 B2 (2007). 

  6. Reimann-Philip, U., and Schulgoff, J., "Method and composition for removing biological fouling from surfaces in contact with water," U.S. Patent No. 2008/0314416 A1 (2008). 

  7. Zwanziger, W. F., and Reimann-Philip, U., "Method and composition for removing contamination from surfaces in contact with water," U.S. Patent No. 2011/0108069 A1 (2011). 

  8. http://awwoa.ab.ca./home/pdfs/ChemicalSurfaceDepositRemo val.pdf/ 

  9. Kim, T. W., "Method for cleaning water reservoir utilizing non-toxic and environmental-friendly cleaning agent," Korea Patent No. 10-1021035 (2011). 

  10. Kim, T. W., "Non-toxic and environmental-friendly cleaning agent for water reservoir," Korea Patent No.10-1042488 (2011). 

  11. Bae, J. H., Woo, D. S., and Shin, H. D., "Cleaner compositon for cleaning indoor water supply pipes," Korea Patent No. 10-0808313 (2008). 

  12. Lee, J. H., Jung, J. Y., Park, Y. B., Bae, J. H., Woo, D. S., and Shin, H. D., "Development of Chemical Cleaning Agents for Cleaning Indoor Water Supply Pipes," Clean Technol., 16 (3), 162-171 (2010). 

  13. Panias, D., Taxiarchou, M., Paspaliaris, I., and Kontopoulos, "Mechani of Dissolution of Iron Oxides in Aqueous Oxalic Acid Solutions," Hydrometallurgy, 42, 257-265 (1996). 

  14. Fukuzaki, S., Urano, H., and Yamada, S., "Effect of pH on the Efficiency of Sodium Hypochlorite Solution as Cleaning and Bactericidal Agents," J. Surf. Finishing Soc. Jap., 58(8), 465-469 (2007). 

  15. Bae, J. H., and Shin, H. D., "Eco-friendly detergent composition for cleaning water reservoir," Korea Patent No. 10- 1140217 (2012). 

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