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자외선 소독기 성능 예측을 위한 CFD 해석 기법 연구
A Study on CFD Methodology of the Performance Predictionfor the UV Disinfection Reactor 원문보기

한국유체기계학회 논문집 = The KSFM journal of fluid machinery, v.17 no.6, 2014년, pp.44 - 51  

김현수 (한양대학교 대학원 기계공학과) ,  박정규 (한양대학교 대학원 기계공학과) ,  이경혁 (한국수자원공사 K-water 연구원) ,  조진수 (한양대학교 기계공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The disinfection method using UV has emerged as photodissociation in water disinfection. In order to predict performance for UV disinfection, CFD analysis was performed due to saving cost. Most CFD studies of UV reactor have used particle tracking method. However it demands additional analysis time,...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 유선을 활용한 자외선 소독장비의 성능 예측기법을 제안하였다. 검증모델로는 Wols 등이 시험 및 전산유제역학 해석에 사용한 자외선 소독기 모델을 사용하였다.
  • 자외선 소독기의 성능은 자외선 소독기 내의 유동현상에 따라 달라진다. 본 연구에서는 전산유체역학 해석을 위한 격자구성의 타당성을 확인하기 위하여 자외선 소독기 격자구성의 조밀성을 coarse(격자수 : 약 100만개), midium(격자수 : 약 200만개), fine(격자수 : 400만개)로 구성하였다. 격자 구성에 대한 유동방향(flow direction)의 속도분포를Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전통적으로 물을 소독하는 방법은 무엇인가? 전통적으로 물의 소독에는 염소 등(1)을 이용한 화학적 방법이 사용되었으나, 최근에는 자외선(ultraviolet, UV)을 활용한 소독이 널리 사용되고 있다. 자외선은 미생물의 유전자 정보(DNA 및 RNA)를 파괴함으로써 미생물을 불활성화(inactivation) 시키는 효과가 있다.
자외선 소독의 장점은 무엇인가? 자외선은 미생물의 유전자 정보(DNA 및 RNA)를 파괴함으로써 미생물을 불활성화(inactivation) 시키는 효과가 있다. 자외선 소독(UV disinfection)은 화학적 방법으로는 살균이 어려운 병원성원생애물, 바이러스 등의 살균도 가능하고, 부산물(byproduct)의 생성이 없다.(2) 이러한 장점으로 인해 자외선을 이용한 수 처리 설비 연구와 그 시장 규모가 빠르게 확대되고 있다.
전산유체역학을 활용하여 극복하려는 자외선 소독기의 단점은 무엇인가? 수 처리에 이용되는 자외선 소독기는 그 구조와 작동원리가 단순하지만, 소독기 내부에 복잡한 난류유동 현상이 발생한다. 또한 해석적 방법으로는 계산이 곤란한 자외선을 이용하므로, 해석이 포함되지 않은 설계 방법으로는 소독기의 설계와 정확한 성능 예측이 어렵다. 이러한 단점 극복을 위해 최근에는 전산유체역학(computational fluid dynamics,CFD)을 활용하여 자외선 소독기를 설계하고 있다.
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참고문헌 (16)

  1. 오석영, 2008, "수 처리 공정과 설비 기능향상 방안", 유체기계저널, 제11권, 제3호, pp. 56-63. 

  2. J. W. Choi, S. S. Kim, N. S. Park, Y. J. Lee and S. H. Chae, 2013, "UV Dose Predictions for Ultra Violet Flowing Water Purification of the Exit by CFD", Journal of Korean Society of Water and Wastewater, Vol. 26, No. 4, pp. 521-533. 

  3. 이진영, 김영태, 이태제, 2005, "국내하수처리장 자외선소독조 운영실태 및 기술동향", 유체기계공업학회 유체기계 연구개발 발표회 논문집, pp. 126-132. 

  4. D. A. Sozzi and F. Taghipour, 2006, "UV Reactor Performance Modeling by Eulerian and Lagrangian Method", Environ. Sci. Technol., 40, pp. 1609-1615. 

  5. B. A. Wols, C. H. M. Hofman-Caris, D. H. H. Harmsen, E. F. Beerendonk, J. C. van Dijk, P. S. Chan and E. R. Blatchley, 2012, "Comparison of CFD, Biodosimetry and Lagrangian Actinometry to Assess UV Reactor Performance", Ozone : Science & Engineering, 34, 81-91. 

  6. B. A. Wols, L. Shao, W. S. J. Uijttewaal, J. A. M. H. Hofman, L. C. Rietveld and J. C. Van Dijk, 2010, "Evaluation of experimental techniques to validate numerical computations of the hydraulics inside a UV bench-scale reactor", Chemical Engineering Science, 65, pp. 4491-4502. 

  7. S. E. Dowd, S. D. Pillai, S. Wang and M. Y. Corapcioglu, 1998, "Delineating the Specific Influence of Virus Isoelectric Point and Size on Virus Adsorption and Transport through Sandy Soils", Applied and Environmental Microbiology, Vol. 64, No. 2, pp. 405-410. 

  8. J. J. Ducoste, D. Liu and K. Linden, 2005, "Alternative Approaches to Modeling Fluence Distribution and Microbial Inactivation in Ultraviolet Reactors : Lagrangian versus Eulerian", Journal of Environmental Engineering, 131, pp. 1393-1403. 

  9. N. G. Wright and D. M. Hargreaves, 2001, "The use of CFD in the Evaluation of UV Treatment Systems", Journal of Hydroinformatics, pp. 59-70. 

  10. C. Buchner, 2006, "Modelling of UV disinfection reactors by means of Computational Fluid Dynamics", Ph.D. thesis, Tuwien University. 

  11. J. R. Bolton, 2000, "Calculation of Ultraviolet Fluence Rate Distributions in an Annular Reactor : Significance of Refraction and Reflection", Wat. Res., Vol 34, No.13, pp. 3315-3324. 

  12. D. L. Liu., C. Wu, K. Linden and J. Ducoste, 2007, "Numerical simulation of UV disinfection reactors: Evaluation of alternative turbulence models", Applied mathematical modelling, 31, pp. 1753-1769. 

  13. C. Buchner, 2002, "Modeling of UV Disinfection Reactors by Means of Computational Fluid Dynamics", Ph.D Thesis, TU Wien Univ. 

  14. US EPA(U.S. Environmental Protection Agency) 2006, "Ultraviolet Disinfection Guidance Manual for the Final Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule", pp. 1-1-3-39 

  15. C. H. Wick and P. E. McCubbin, 1999, "Characterization of Purified MS2 Bacteriophage vy the Physical Counting Methodology used in the Integrated Virus Detection System(IVDS)", Edgewood Chemical Biological Command, Vol. 9, No. 4, pp. 245-252. 

  16. B. R. Wilson, P. F. Roessler, M. Abbaszadegan, C. P. Gerba and E. V. Dellen, 1992, "Coliphage MS2 as a UV water disinfection efficacy test surrogate for bacterial and viral pathogens", American water works association water quality technology conference, Toronto, Ontario, Canada, pp. 219-236. 

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