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폐수를 이용한 겨울철 경제적 미세조류 배양 시스템의 개발
Development of Economic Culture System Using Wastewater for Microalgae in Winter Season 원문보기

환경생물 = Korean journal of environmental biology, v.32 no.1, 2014년, pp.58 - 67  

이상아 (한국생명공학연구원 환경바이오연구센터) ,  이창수 (한국생명공학연구원 환경바이오연구센터) ,  이승훈 (한국생명공학연구원 환경바이오연구센터) ,  안광국 (충남대학교 시스템생명과학부) ,  오희목 (한국생명공학연구원 환경바이오연구센터) ,  김희식 (한국생명공학연구원 환경바이오연구센터) ,  안치용 (한국생명공학연구원 환경바이오연구센터)

초록
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우리나라는 겨울철에 미세조류가 성장하기에 적합하지 않은 기후조건을 가진다. 따라서, 차세대 바이오매스의 공급원료로서의 미세조류 배양을 겨울철에 이룩하기는 쉽지 않다. 본 연구에서는 적은 에너지를 이용하여 미세조류가 성장이 불가한 영외환경에서 미세조류를 성장시키기 위해서, 삼중막의 비닐하우스를 설치하였다. 또한 투명한 아크릴 재질로 수조를 제작하여 빛을 수조의 모든 면에서 받을 수 있게 함으로써, 빛의 이용성을 최대화하였다. 6가지의 다양한 실험조건을 설정하여 겨울철 영하의 기후조건에서 최소한의 비용으로 하수종말처리장 폐수를 사용하여 미세조류를 배양하였다. 또한 미세조류 바이오매스를 증가시킴과 동시에 환경오염의 원인이 될 수 있는 영양염류 성분 중 질소를 최대 92%, 인을 최대 99%까지 제거시켰다. 본 연구에서 바이오디젤의 원료가 될 수 있는 가장 주된 지방산은 리놀렌산(C18 : 3n3)으로 총 지질량의 최대 61%까지 차지했다. 지방산의 생산성은 2.4 g $m^{-2}day^{-1}$이었다. 결론적으로, 본 연구를 통하여 차세대 바이오매스 생산을 위한 미세조류 배양을 저온 시기에서도 이룩하였으며, 그에 따른 폐수처리에서도 좋은 성과를 이루었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The outdoor mass cultivation is not possible for microalgae in Korea all year round, due to cold winter season. It is not easy to maintain proper level of productivity of microalgae even in winter. To prevent a drastic decrease of temperature in a greenhouse, two layers were covered additionally, in...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서도 바이오디젤의 공급원료로서의 전환가능성이 높은 C16 : 0인 팔미트산과 C18 : ln9c인 올레산 같은 포화지방산이 포함되어 있으며, C18 : 3n3의 리놀렌산과 같은 불포화 지방산의 경우는 프로스타글란딘(prostaglandin, PG)과 같은 인간의 면역시스템을 조절하는 호르몬의 전구체(Kapoor and Huang 2006)로 사용이 가능하며, 인체 내 합성이 불가능하기 때문에 반드시 섭취해야 하는 지방산이다. 따라서 이를 미세조류에서 추출하여 고부가가치 대사산물을 창출할 수 있는 가능성을 본 연구를 통하여 입증했다. 또한 본 연구가 기온이 낮은 겨울철에 수행한 실험임을 감안한다면 바이오디젤 생산의 가능성이 충분함을 보였다고 할 수 있다.
  • 하지만 겨울철 추운 날씨에도 바이오디젤의 공급원료로서의 미세조류 배양을 적은 비용으로 이루어 낸다면, 차세대 대체에너지 생산에 많은 도움이 될 것이다. 본 연구에서는 겨울철 적은 비용으로 미세조류 바이오매스 향상을 위한 연구를 수행하였다. 사실상, 인위적인 수처리를 하기 위해서는 막대한 양의 비용과 에너지가 요구된다.
  • 따라서, 차세대 바이오매스의 공급원료로서의 미세조류 배양을 겨울철에 이룩하기는 쉽지 않다. 본 연구에서는 적은 에너지를 이용하여 미세조류가 성장이 불가한 영외환경에서 미세조류를 성장시키기 위해서, 삼중막의 비닐하우스를 설치하였다. 또한 투명한 아크릴 재질로 수조를 제작하여 빛을 수조의 모든 면에서 받을 수 있게 함으로써, 빛의 이용성을 최대화하였다.
  • SCOD의 감소까지 방류수 기준에 맞추기 위해서는, 유기물 분해효율이 높은 박테리아의 비율이 좀 더 높아져야지만 가능할 것으로 사료된다. 본 연구에서는, 고농도의 유기성 폐수를 영양원으로 이용하여 미세조류를 배양함으로써, 기존의 수처리에 소모되는 막대한 비용을 바이오 유용물질 생산으로 전화시킬 수 있다는 가능성을 보여주었다. 추후 연구를 통해 SCOD까지 낮추어 준다면 더욱 유용한 기술이 될 것이다.
  • 본 연구에서의 목표는 수온이 낮은 겨울철, 최소한의 비용으로 수온을 유지하면서 폐수를 이용하여 미세조류 바이오매스를 배양하고 동시에 질소, 인을 제거하는 것이었다. 태양광 이용을 극대화하면서 열의 손실을 최소화할 수 있는 배양조와 배양시설을 제작함으로써, 겨울철에도 충분히 차세대 대체에너지원으로서의 바이오매스 생산과 폐수처리가 가능함을 증명하였다.
  • 실험에 사용된 미세조류 종은 특정 종을 분리, 배양하여 접종하지 않고, 겨울철에도 성장이 가능한 최적의 종을 찾기 위한 목적으로 최종 방류수에서 겨울철 자생하는 자생종을 접종하였다. 접종한 미세조류는 여러 종이 혼합된 상태였으며, 영하의 온도에서 완전히 동결되었다가 녹은 시료에서 채취하여 저온환경에서 살아 남을 가능성이 높은 것으로 판단하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
우리나라의 겨울철에, 미세조류 배양을 이룩하기 쉽지 않은 이유는? 우리나라는 겨울철에 미세조류가 성장하기에 적합하지 않은 기후조건을 가진다. 따라서, 차세대 바이오매스의 공급원료로서의 미세조류 배양을 겨울철에 이룩하기는 쉽지 않다.
미세조류가 대체 에너지자원으로서 각광받는 이유는? 현재 전 세계적으로 에너지 위기 시대를 맞이하고 있는 상황에서 에너지부족에 대비하여 바이오디젤 생산의 원료로서의 미세조류는 많은 이점을 가진다. 미세조류가 대체 에너지자원으로서 각광받는 이유는 다른 오일추출 식물자원들에 비해 더 높은 광합성율을 가지고, 바이오 매스 생산이 월등히 높으며, 성장이 다른 작물보다 빠르기 때문이다(Chisti 2007). 또한 1 kg의 미세조류 바이오 매스 생산에 필요한 이산화탄소량은 1.
환경에 미칠 부하를 경감시켜 주기 위한, 적절한 폐수처리 시스템이 필요한 이유는? 2011). 에너지 위기와 더불어 인구의 증가는 자연환경에 심각한 영향을 줄 수 있다. 인간들이 매일 같이 배출해 내는 많은 양의 폐수에는 환경에 심각한 영향을 미칠 가능성이 있는 유기물과 무기물이 많이 농축되어 있다. 따라서, 환경에 미칠 부하를 경감시켜 주기 위한 적절한 폐수처리 시스템이 필요하다.
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참고문헌 (19)

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