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초록
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본 연구는 부산시 남부하수처리장의 탈수슬러지를 이용하여 전처리에 따른 분해 및 혐기성 상태에서의 최종 메탄 및 이산화탄소 발생량을 평가하기 위해 Biochemical Methane Potential(BMP) 실험을 실시하였다. 초기 1 % TS 농도의 탈수슬러지를 각각 30분 동안 5M NaOH를 이용하여 알칼리 전처리를 실시하였고 초음파 전처리는 30분 동안 조사밀도를 1.5 W/mL로 조절하여 실시하였으며 알칼리와 초음파 전처리를 병합한 동시 전처리를 시행하였다. 그에 따라 SCOD 값이 초기 33.1 mg/L에서 최대 494 mg/L로 증가하였다. 또한 BMP 실험을 실시한 결과 31.2~84.2 mL $CH_4/g$ VS, 9.2~13.5 mL $CO_2/g$ VS로 나타났다. 영양배지와 상등액 슬러지를 주입여부에 따른 BMP 실험을 실시한 결과 각각 73.1, 73.8 mL $CH_4/g$ VS, 11.2, 13.6 mL $CO_2/g$ VS으로 나타났으며 모델값과는 큰 차이를 보이지 않았다. BMP 실험을 종료 후 VS를 분석한 결과 초기 62 %에서 33.8~45.4 %로 감소하였다. 알칼리, 초음파 전처리보다는 동시 전처리가 메탄발생량과 SCOD 값을 증가시켰으며 VS 감소율이 증가하여 혐기성 소화율이 향상되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, biochemical methane potential test was conducted to estimate ultimate methane and carbon dioxide yield for anaerobic digestion and pretreatment with sewage sludge cake. Two of 0.2 % TS of sewage sludge cakes were treated with 5M NaOH or sonication of 0.51 W/mL during 30 min respective...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 하수처리장에서 발생된 슬러지의 추가 감량화를 통해 처리 및 재활용 가능성을 높이기 위해 진행이 되었으며, 이를 위해 하수처리장에서 발생된 탈수슬러지를 연구에 이용하였다. 이는 탈수슬러지가 함수율을 제외하고는 최종 발생된 슬러지와 성분이 유사하기 때문이었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
혐기성 소화의 가수분해 단계는 어떤 단계인가? 혐기성 소화는 크게 가수분해, 초산생성및 메탄생성 단계로 나누어진다. 첫 번째 단계인 가수분해는 고분자 유기물질이 용해성 유기물질로 분해되는 과정으로 전체 혐기성 소화공정을 지배하는 율속 단계로 알려져 있다(Eastman & Ferguson, 1981; Namkung & Jeon, 2010). 따라서 미생물의 세포벽을 파괴하여 가수분해를 촉진시키기 위해 많은 전처리 방법이 연구되고 있다(Appels et al.
혐기성 소화는 크게 어떤 단계로 나누어 지는가? 현재 혐기성 소화는 슬러지의 감량화 방법으로 가장 보편적으로 이용되고 있으며 슬러지의 감량, 안정화는 자원재활용이나 비용 측면에서 매우 가치가 높은 것으로 보이고 있다(Kim, 2013). 혐기성 소화는 크게 가수분해, 초산생성및 메탄생성 단계로 나누어진다. 첫 번째 단계인 가수분해는 고분자 유기물질이 용해성 유기물질로 분해되는 과정으로 전체 혐기성 소화공정을 지배하는 율속 단계로 알려져 있다(Eastman & Ferguson, 1981; Namkung & Jeon, 2010).
부산시 남부하수처리장의 탈수슬러지를 대상으로 한 알칼리, 초음파, 동시 전처리실험, 영양배지와 슬러지 상등액을 이용한 BMP 실험을 통해 얻을 수 있는 결론은? (1) 1 % TS 농도의 탈수슬러지 시료의 전처리 후 알칼리 (5 M NaOH, 30분) 전처리 시 SCOD가 332 mg/L, 초음파 (1.5 W/mL, 30분) 전처리의 경우 284 mg/L, 동시 전처리의 경우 SCOD 값이 494 mg/L로 가장 높게 나왔다. 따라서 탈수슬러지에 동시 전처리를 할 경우 SCOD의 값이 가장 크게 증가하므로 분해 가능한 유기물질이 탈수슬러지로부터 용출되어 분해율이 증가할 것으로 파악되었다. (2) 1 % TS 농도의 탈수슬러지 시료의 BMP 실험 후 VS의 값은 전처리를 하지 않은 경우 TS의 45.4 %, 알칼리 처리는 40.6 %, 초음파 처리는 43.5 %, 동시 전처리는 39.2 %로 초음파 전처리보다는 알칼리 전처리가 VS 감량에 효과적이며 동시 전처리를 시행할 경우 가장 큰 VS 감량을 보였다. (3) BMP 실험을 통해 누적 메탄발생량과 모델의 최종 메탄수율은 큰 차이를 보이지 않는다. 0.2 % TS 농도일 때 누적 메탄발생량은 초음파와 NaOH를 이용한 동시 전처리가 84.2 mL CH4/g VS으로 가장 효과적이다. 1.7 % TS 농도일 때 영양배지의 주입에 따른 누적 메탄발생량은 큰 차이를 보이지 않지만, 지체시간이 증가하여 전체 반응시간이 증가하는 것을 알 수 있었다. (4) 본 연구는 하수처리장에서 발생된 안정화된 탈수슬러지를 대상으로 한 추가 혐기성 분해 실험으로 탈수슬러지가 매립 혹은 혐기성소화조로 이송될 경우 추가분해를 활성화 시킬 목적으로 전처리 처리방법을 적용하였으며, 알칼리와 초음파 동시 전처리를 할 경우 추가 분해가 원활히 일어남을 알 수 있었다.
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참고문헌 (24)

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