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Bacillus drentensis sp. 사균과 polysulfone으로 이루어진 미생물담체를 이용한 수용액 내 벤젠 제거
Removal of Benzene in Solution by using the Bio-carrier with Dead Bacillus drentensis sp. and Polysulfone 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.18 no.1, 2013년, pp.46 - 56  

박상희 (부경대학교 지구환경과학과) ,  이민희 (부경대학교 지구환경과학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Laboratory scale experiments to remove benzene in solution by using the bio-carrier composed of dead biomass have been performed. The immobilized bio-carrier with dead Bacillus drentensis sp. and polysulfone was manufactured as the biosorbent. Batch sorption experiments were performed with bio-carri...

주제어

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문제 정의

  • 미생물담체의 벤젠 제거 기작을 규명하고자 배치실험 결과를 대표적인 흡착등온선(sorption isotherm curves)에 대응시켜 수용액으로부터의 벤젠의 주 제거 기작이 담체 내 흡착에 의한 제거 기작임을 입증하고자 하였다. 미생물담체에 대한 용존상 벤젠의 흡착반응이 평형상태에 도달하게 되었을 때, 용액 내에 잔류하는 용존 벤젠의 농도 (Ce)와 미생물담체의 단위질량당 흡착된 벤젠농도(qe)의 관계를 흡착평형식으로 정의하였으며, 흡착평형식은 미생물담체와 벤젠간의 흡착특성에 의해 결정되므로 흡착평형 관계로부터 벤젠 흡착에 의한 미생물담체의 제거량을 정량화하여 미생물담체의 제거능을 평가하였다.
  • 이러한 결과는 국내에서 BTEX와 같은 휘발성 유기오염물에 의한 초기 오염지하수 농도가 대부분 수 mg/L 수준이라는 것을 감안하면 다양한 벤젠 농도 범위에서 효과적으로 오염지하수 정화가 가능할 것으로 판단되었다. 본 배치실험 결과는 미생물담체의 제거기작을 예측할 수 있는 흡착등온선을 이용한 흡착모델의 흡착상수들을 계산하기 위한 기초 자료로 사용하였다.
  • 미생물담체의 오염물 제거효율이 높다하더라도 정화 목표 제거효율까지 도달하는 반응시간이 길면 현장에서 다량의 오염 지하수를 처리하는데 사용하기 어려워, 처리 비용 및 수량 측면에서 미생물담체의 벤젠 제거 반응시간은 짧을수록 좋다. 본 실험에서는 벤젠 오염수를 대상으로 미생물담체와 오염수의 반응시간에 따른 제거효율을 구하여, 최적의 반응시간을 결정하고자 하였다. 위의 배치실험 결과 벤젠 제거효과가 좋은 것으로 나타난 Bacillus drentensis sp.
  • 본 연구는 VOCs로 오염된 토양/지하수 현장의 토착미생물 사균의 기질과 유기중합체인 polysulfone을 결합하여 제조한 미생물담체의 수용액 내 벤젠 제거효율과 제거능을 규명하는 배치 및 칼럼 실험으로 이루어져 있으며, 배치실험 결과를 흡착등온곡선에 적용하여 미생물담체의 벤젠 흡착특성을 정량적으로 규명하고자 하였다. 본 연구를 통해 검증된 미생물담체는 VOCs로 오염된 지하수 처리를 위한 투수성반응벽체 물질로 사용될 수 있으며, 오염지하수의 다양한 지상처리방법에도 활용될 수 있을 것이다.
  • 흡착등온식에 대응하는 상수값들을 결정하여 미생물담체에 대한 벤젠의 흡착이 평형상태에 도달하였을 때의 최대흡착농도와 벤젠에 대한 친화도를 정의함으로써 미생물담체의 벤젠 흡착 특성을 규명하고자 하였다
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
투수성반응벽체를 설치하여 오염 지하수 처리하는 방법이 연구되는 이유는 기존 처리 방법들의 어떤 한계 때문인가? , 2009). 벤젠과 같은 VOCs로 오염되어 있는 지하수를 펌프를 이용해 지상으로 채수하여 처리한 후 다시 주입하는 전통적인 채수주입(pumping and treat) 법은 지상 처리 공정을 추가로 운전하는 것 이외에도 집중적인 시스템 유지 및 지속적인 지하수위 관리가 필요하여 비용 대비 처리 효율이 높지 못한 것으로 나타났다 (Mackay and Cherry, 1989). 따라서 VOCs로 오염된 지하수 정화를 위해 현장원위치 air sparging(공기분산) 방법이 널리 사용되었으나 이는 공기와 함께 대기 중으로 방출하는 VOCs를 집적하기 위한 후처리 시설이 필요하고, 지하의 불균질성에 의해 공기 흐름의 ‘thief zone’이 형성되는 경우 제거효율이 급격히 떨어지는 것으로 보고되고 있다(USEPA, 1994). 따라서 현장원위치방법이며 최소한의 유지 관리가 요구되는 방법으로 지하수 흐름을 방해하지 않은 투수성반응벽체(PRB: permeable reactive barrier) 를 설치하여, 반응벽체에 충진된 물질과 지하수 내 VOCs 와의 흡착/분해 반응 등을 유도하여 반응벽체를 통과한 지하수를 정화하는 방법에 대한 연구가 활발히 진행 중이다 (USEPA, 1998).
VOCs로 오염된 토양과 지하수 정화 방법 중 미생물의 생분해 기작을 이용하는 생물학적 처리방법의 장점은? 벤젠과 같은 VOCs로 오염된 토양과 지하수를 정화하기위해 다양한 물리/화학/생물학적인 방법들이 적용되어왔으며, 이 중에서 미생물의 생분해 기작을 이용하는 생물학적 처리방법은 다른 방법들에 비하여 가격이 저렴하고, 처리 후 부산물이 적으며, 친환경적이라는 장점을 가지고 있어서 국내외에서 널리 연구되어왔다(Volesky and Holan, 1995). 토양과 지하수에서 활동하는 미생물을 분리/동정한 후 배양한 생균(live microorganism)의 생분해능을 이용한 오염지하수 처리 방법은 최근 10년 동안 실험실 규모의 실험에서는 특정 유기오염물에 대하여 높은 제거율을 나타내었으나, 실제 오염 현장에서는 낮은 제거 효율을 나타내고 제거효율이 장시간 지속되지 않는 등 현장 오염 지하수에 적용하는데 많은 한계를 나타내고 있다 (Kim et al.
국내에서 벤젠에 대한 수질 기준은? 벤젠은 IARC(International Agency for Research on Cancer)에서는 ‘Group 1’으로 EPA의 IRIS(Integrated Risk Information System)에서는 ‘Group A’로 지정할 만큼 독성이 강한 발암성 물질이다(IARC, 1987; USEPA, 2002). 국내에서도 벤젠의 독성을 고려하여 지하수 생활 용수 기준치를 0.015 mg/L로, 음용수 기준치는 0.01 mg/L 로 정하고 엄격한 수질 관리를 하고 있으나, 용해도가 비교적 높고(1750~1800 mg/L), 휘발성이 강하며(증기압 : 75 mmHg at 20oC), 점도가 낮아(0.604 cP at 25oC) 지하에서 쉽게 이동하여 다량의 지하수를 오염시킬 수 있는 것으로 알려져 있다(KME, 2011; KME, 2012; Banerjee et al.
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