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음료수 제조 공정 폐수의 MBR 처리 기술 평가
Technical Evaluation of MBR Process for the Wastewater Treatment of Beverage Fabrication Processes 원문보기

멤브레인 = Membrane Journal, v.24 no.1, 2014년, pp.63 - 68  

정철중 (코웨이(주) 환경기술연구소 물환경연구팀) ,  박종민 (코웨이(주) 환경기술연구소 물환경연구팀) ,  김연국 (코웨이(주) 환경기술연구소 물환경연구팀)

초록
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주류를 제외한 과일 및 탄산음료 등을 제조하는 비알코올성 음료품 제조시설에서 발생되는 폐수는 높은 농도의 유기물과 낮은 농도의 질소, 인 등을 함유한다. 이러한 폐수의 처리 시설은 주로 호기성 공정과 약품응집 공정으로 구성하고 후단에 사여과지 또는 활성탄 공정을 추가하기도 한다. 하지만 이러한 방식은 긴 체류시간과 침전지 설치로 인해 많은 부지를 필요로 하는 문제가 있다. 본 연구에서는 부지소요 문제와 슬러지 유출로 인한 수질저하 문제를 해결하고자 W식품공장 폐수처리장 인근에 MBR pilot plant를 설치하고 장기간 운영을 통해 데이터를 확보하고 처리 효율을 평가하였다. 약 3개월간 음료수 제조공정 폐수를 평막을 적용한 MBR pilot plant로 운전조건을 변화하며 처리한 결과, 처리유량 $20m^3/day$, HRT 29 hr, 4Q 반송조건까지는 유기물 제거율 97% 이상으로 안정적인 처리가 가능했다. 하지만 그 이상의 운전조건에서는 생물반응조의 오염물질 제거율이 감소하였고 TMP가 급격히 증가하는 모습을 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Manufacturing facility for non-alcoholic drink, the parts of the food industry, disposes wastewater which includes high organic concentration and low nitrogen, phosphorus concentration. For this kind of wastewater, the treatment plant consists mainly of aerobic reactor and chemical coagulation proce...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 기존 음료수 제조공정 폐수 설비의 부지소요 문제와 슬러지 유출로 나타나는 수질저하 문제 등을 해결할 수 있는 효율적인 처리 공정을 확보하기 위해 c-PVC 재질의 평막을 장착한 MBR 시스템을 처리에 적용하고자 하였다. 이에 W식품 공장 폐수처리장 인근에 MBR pilot plant를 설치하고 운영하였으며 장기간 운영을 통해 데이터를 확보하고 처리 효율을 평가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
비알콜성 음료 및 얼음 제조시설 발생 폐수의 특징은 무엇인가? 비알콜성 음료 및 얼음 제조시설 발생 폐수는 높은 농도의 유기물과 낮은 농도의 질소, 인을 함유하여 일반적으로 호기성 공정과 약품응집 공정을 조합하여 처리하고 후단에 사여과 공정이나 활성탄 공정을 추가하기도 한다[2]. 비알콜성 음료폐수는 생물학적으로 분해가 용이한 유기물 함량이 매우 높아 일반 활성슬러지 공정만으로 충분히 처리가 가능하지만 높은 유기물 농도로 인해 긴 체류시간을 필요로 하여 많은 부지가 소요된다.
분리막 생물반응기의 장점은 무엇인가? 분리막 생물반응기(Membrane Bio-Reactor; MBR)는 생물반응조와 분리막 기술을 조합한 공정으로 높은 고액분리 효율로 인해 기존 활성슬러지 공정(Conventional Activated Sludge; CAS)보다 높은 MLSS (Mixed Liquor Suspended Solid)를 유지할 수 있어 처리효율 증대가 가능하고 별도의 침전조와 부상조가 필요치 않기 때문에 소요부지 절감이 가능하다[3-5]. 이러한 이유로 현재하·폐수를 대상으로 다양한 MBR 공정이 연구되고 있다[6-11].
비알콜성 음료품 제조시설의 용기 세척공정에서 대부분의 폐수가 발생되는 이유는 무엇인가? 이 중 비알콜성 음료품 제조시설은 주류를 제외한 과일 및 탄산음료 제조시설 등이 해당되며 식용 또는 냉장용 얼음 및 인조눈을 생산하는 산업활동, 천연 생수를 생산하여 병 또는 기타 포장용기에 포장하는 산업활동, 물에 설탕, 감미료 또는 향미료를 첨가한 음료를 생산하거나, 과실주스, 과실추출물 또는 기타 합성추출물을 첨가하여 청량음료 또는 기타 비알콜성 음료를 제조하는 시설이 해당된다. 이들 시설의 제조공정은 원액의 여과, 혼합 및 희석, 살균공정으로 재이용되는 용기가 많기 때문에 용기의 세척공정에서 대부분의 폐수가 발생된다. 환경부 조사 결과에 따르면 이러한 비알콜성 음료품 제조시설에서 배출되는 폐수의 오염물질 농도가 BOD (Biochemical Oxygen Demand) 1,464∼4,860 mg/L, COD (Chemical Oxygen Demand) 655.
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참고문헌 (13)

  1. C. I. Jung, J. H. Ahn, W. K. Bae, and S. J. Kim, "High Strength Slaughter Wastewater Treatment in a Novel Combined System of Hybrid-Rotating Biological Contactor and Biological Aerated Filter", J. of KSEE, 33(2), 77 (2011). 

  2. M. G. Suh, J. H. Suh, and J. S. Kang, "The Treatment of Industrial Wastewater by the Fluidized- Bed Biofilm Reactor", Korean Journal of Food Science and Technology, 25(1), 69 (1993). 

  3. T. Asano, F. L. Burton, H. L. Leverenz, R. Tsuchihashi, and G. Tchobanoglous. "Water Reuse: Issues, Technology and Applications", pp. 1-10, McGraw-Hill, New York, USA (2007). 

  4. T. Asano, F. L. Burton, H. L. Leverenz, R. Tsuchihashi, and G. Tchobanoglous. "Water Reuse: Issues, Technology and Applications", J. of KSBB, 6(4), 345 (1991). 

  5. S. G Kim, H. W. Lee, and Y. J. Kang, "Nutirent Removal Characteristics on Organic Material Loadings in Submerged Flat Sheet Type Sequencing Batch Membrane Reactor", Membrane Journal, 20(3), 241 (2010). 

  6. K. Y. Kim, J. H. Kim, Y. H. Kim, and H. S. Kim, "The Effect of Coagulant in Filtration Performance in Submerged MBR System", Membrane Journal, 16(3), 182 (2006). 

  7. A. Santos, W. Ma, and S. J. Judd, "Membrane bioreactors : Two decades of research and implementation", Desalination, 273(1), 148 (2011). 

  8. A. Santos and S. Judd, "The commercial status of membrane bioreactors for municipal wastewater", Separation Science and Technology, 45, 850 (2010). 

  9. I. Bemberis, P. J. Hubbard, and F. B. Leonard, "Membrane sewage treatment systems potential for complete wastewater treatment", Proc. Amer. Soc. Agric. Eng., 71, 1 (1971). 

  10. M. S. Kang, S. S. Kim, G. D. Hwang, and J. L. Kang, "Treatment of textile wastewater by membrane- bioreactor process", Membrane Journal, 7(4), 175 (1997). 

  11. I. H. Cho and J. T. Kim, "Trends in the Technology and Market of Membrane Bioreactors (MBR) for Wastewater Treatment and Reuse and Development Directions", Membrane Journal, 23(1), 24 (2013). 

  12. H. Monclus, J. Sipma, G. Ferrero, I. Rodriguez- Roda, and J. Comas, "Biological nutrient removal in an MBR treating municipal wastewater with special focus on biological phosphorus removal", Bioresource Technology, 101, 3984 (2010). 

  13. D. Dolar, M. Gros, S. Rodriguez-Mozaz, J. Moreno, J. Comas, I. Rodriguez-Roda, and D. Barcelo, "Removal of emerging contaminants from municipal wastewater with an integrated membrane system, MBR-RO", Journal of Hazardous Materials, 239, 64 (2012). 

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