$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 젖소분뇨로부터 최대 바이오가스 생산과 유기물 제거효율을 달성하기 위한 반건식 간헐주입 연속혼합 혐기성반응조의 최적 수리학적 체류시간 도출을 위한 연구
Assessment of Optimum Hydraulic Retention Time (HRT) for Maximum Biogas Production and Total Volatile Solid (TVS) Removal Efficiency of Semi-Continuously Fed and Mixed Reactor (SCFMR) Fed with Dairy Cow Manure 원문보기

대한환경공학회지 = Journal of Korean Society of Environmental Engineers, v.37 no.12, 2015년, pp.696 - 704  

강호 (충남대학교 환경공학과) ,  김선우 (충남대학교 환경공학과) ,  정지현 (충남대학교 환경공학과) ,  안희권 (충남대학교 동물자원과학부) ,  정광화 (국립축산과학원)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 논문은 톱밥 깔개 젖소분뇨 TS 13%를 반건식 간헐주입 연속혼합 반응조(Semi-Continuously Fed and Mixed Reactor, SCFMR)에 주입하여 신재생에너지인 바이오가스의 생산성과 TVS 제거효율을 비교 평가하여 최적 운전조건을 도출하고자 하였으며, 그 연구결과를 요약하면 다음과 같다. 톱밥 깔개 젖소분뇨 주입 TS 13%의 반건식 SCFMR의 운전결과 HRT 25일(OLR $4.40{\sim}4.50kg\;VS/m^3-day$)에서 최대 바이오가스 발생량 1.44 v/v-d와 $CH_4$ 발생량 1.12 v/v-d를 달성하였으며, 이 때 TVS 제거효율은 바이오가스 발생량 기준 37%이었다. 이는 톱밥 깔개 젖소분뇨 1일 100 kg 주입 시 $3.60m^3$의 바이오가스를 생산하는 결과이다. 높은 유기물 부하율인 OLR $4.45kg\;VS/m^3-day$(HRT 25일)에서 SCFMR의 운전이 안정적인 이유는 주입시료인 톱밥 깔개 젖소분뇨가 갖고 있는 높은 Alkalinity 농도 때문이다. 그 결과 반응조의 Alkalinity는 14,500~15,600 mg/L as $CaCO_3$ 범위이었으며, 반응조의 안정성을 평가하는 V/A 비는 평균 0.11, P/A 비는 평균 0.43을 유지하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was carried out to evaluate the optimum operational condition of Semi-continuously Fed and Mixed Reactor (SCFMR) to treat the dairy cow manure and saw dust mixture. Step-wise increase in organic loading rates (OLRs) or decrease in hydraulic retention times (HRTs) were utilized until the b...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 반건식(TS 13%) 상태의 시료를 정하고 현재 바이오가스 산업이 활발한 유럽에서 가장 많이 사용하고 있는 간헐주입 연속혼합 혐기성 소화조(Semi Continuously Fed and Mixed Reactor, SCFMR)를 선정하여 운전기간 동안 유기물 부하율(Organic Loading Rate, OLR)을 점진적으로 증가시켜 혹은 수리학적 체류시간(Hydraulic Retention Time, HRT)을 짧게 운전하였을 때 바이오가스 발생량과 TVS 제거효율 등의 제반 운전인자간의 상관관계를 평가하여 이를 통해 반건식 젖소분뇨의 혐기성소화공정운전 시 최적운전조건을 도출하고자 하였다.
  • 이는 높은 유기물 부하율로 인하여 VFA가 축적되고 그 결과 반응조 내 pH가 저하되는 것을 방지하여 혐기성 소화균을 순응․적응시키기 위해 단계적인 OLR 증가를 시도하였다. 또한 SCFMR의 운전성능 및 안정성 평가를 실시하여 최적 운전조건을 제시하고자 하였다. 이러한 운전성능을 평가하기 위해 바이오가스 발생량(m3 Biogas/kg TVSfed, m3 Biogas/m3 reactor-day, m3 Biogas/m3 feed-d)과 메탄함량(CH4 %) 그리고 TVS 제거효율과 같은 인자를 중심으로 평가하였으며 반응조의 안정성은 pH, Alkalinity,암모니아 농도, TVFA 농도, V/A 및 P/A Ratio를 평가하였다.
  • 본 논문은 톱밥 깔개 젖소분뇨 TS 13%를 반건식 SCFMR 혐기성소화 반응조에 주입하여 신재생에너지인 바이오가스의 생산성과 TVS 제거효율을 비교․평가하여 최적 운전조건을 도출하고자 하였으며, 그 연구결과를 요약하면 다음과 같다.

가설 설정

  • 유입시료의 고형물 농도가 낮은 액상시료의 경우COD 방법이 적합하나 고상(Solid State)시료의 경우는 혐기성소화기간 중 분해되지 않는 유기물, 가령 리그닌 등이 분석 시 COD로 포함되기 때문에 COD 기준의 혐기성소화효율평가는 오차를 유발할 수 있다.5) 반면 혐기성소화반응에서 TVS 중 생분해가 가능한 Biodegradable Volatile Solids(BVS)만이 CH4와 CO2로 분해되기 때문에 제거된 유기물의 무게(BVS Mass)는 생성된 건조 바이오가스의 부피와 동일한 것이다. 즉 대부분의 바이오가스 중에 들어있는 1% 미만의 Trace Gas를 제외시키면 바이오가스가 CH4와 CO2의 무게와 동일하다고 가정할 수 있으며 식 (1)과 같이 나타낼 수 있다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
신재생에너지에 대한 기술개발이 활발하게 진행되는 분야는? 최근 화석연료의 고갈이 도래되면서 전 세계가 신재생에너지(Renewable Energy) 확보에 총력을 기울이고 있으며 풍력, 태양광, 바이오가스(Biogas) 등의 분야에서 기술개발이 활발히 이루어져 신재생에너지의 공급 비중이 증대되고 있다. 또한 신재생에너지는 화석에너지를 대체함과 동시에 지구온난화의 주범인 이산화탄소를 감소시키는 장점으로 인해 각광받고 있으며 선진 국가에서는 신재생에너지를 이용한 각종 에너지화 시설이 보급되고 있는 추세이다.
신재생에너지의 장점은? 최근 화석연료의 고갈이 도래되면서 전 세계가 신재생에너지(Renewable Energy) 확보에 총력을 기울이고 있으며 풍력, 태양광, 바이오가스(Biogas) 등의 분야에서 기술개발이 활발히 이루어져 신재생에너지의 공급 비중이 증대되고 있다. 또한 신재생에너지는 화석에너지를 대체함과 동시에 지구온난화의 주범인 이산화탄소를 감소시키는 장점으로 인해 각광받고 있으며 선진 국가에서는 신재생에너지를 이용한 각종 에너지화 시설이 보급되고 있는 추세이다.1)이러한 신재생에너지 중 유기물의 혐기성소화에 의해 생산되는 바이오가스는 바이오매스(Biomass)로부터 얻어지는 바이오에너지 중의 하나로써 음식물류폐기물, 하수슬러지, 가축분뇨와 같은 유기성폐기물을 처리하는데 주안점을 두었지만 이제는 다량의 신재생에너지인 바이오가스를 회수하기 위하여 각종 에너지작물과의 통합소화공정을 통해 대규모 바이오가스화 시설이 설치 및 운영되고 있다.
국내에서 신재생에너지의 공금비율을 높이기 위한 투자를 해야 하는 이유는? 또한 바이오가스화 시설의 유출/처리수(혐기성소화액, Digestate)에는 식물 성장을 돕는 각종 영양소와 미량원소 및 무기물이 충분히 들어있어 액비로 사용하기에 전혀 손색이 없다. 따라서 우리나라는 신재생에너지의 공급비율을 높이기 위하여 국가 정책적으로 신재생에너지 기술개발에 투자를 꾸준히 확대해 나가야 할 것이다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (22)

  1. International Energy Agency (IEA), "Task 37 Country Reports Summary," IEA Bioenergy(2014). 

  2. Korea Statistical Information Service (KOSIS), "Livestock Survey Report," KOSIS, Korea(2014). 

  3. Wilkie, A. C., "Anaerobic Digestion of dairy manure: design and process considerations," Dairy Manure Management Conference (NRAES-176), March 13-15 (2005). 

  4. APHA, AWWA and WEF, "Standard methods for the examination of water and wastewaterTM, 22nd ed.," Eugene, W. R., Rodger, B. B., Andrew, D. E. and Lenore, S. C. (Eds.), Clearway Logistics, Hanover, pp. 4-1496(2012). 

  5. Angelidaki, I. and Sanders, W., "Assessment of the anerobic biodegradability of macropollutants," Reviews in Environ. Sci. and Bio/Technol., 3, 117-129(2004). 

  6. Kang, H. and Weiland, P., "Ultimate anaerobic biodegradability of some agro-industrial residues," Bioresour. Technol., 43, 107-111(1993). 

  7. Kang, H. and Shin, K. S., "Effect of electron beam irradiation on anaerobic batch degradation rate of sewage sludge," J. Korean Solid Waste Eng. Soc., 17(2), 217-224(2000). 

  8. Kang, H., Shin, K. S. and Richards, B., "Determination of ultimate biodegradability and multiple decay rate coefficients in anaerobic batch degradation of organic wastes," J. Korean Soc. Environ. Eng., 27(5), 555-601(2005). 

  9. Kim. S. W., Kang, H. and Jeong, J. H., "Ultimate biodegradability and multiple decay rate coefficients of organic wastes," J. Korean Soc. Environ. Eng., 37(7), 387-395(2015). 

  10. Speece, R. E., "Anaerobic biotechnology for industrial wastewaters," Environ. Sci. Technol., 17(9), 416A-427A(1983). 

  11. Bae, J. H., Yoo, M. S., Ryu, D. S. and Kim, C. K., "Waste to energy," Donghwa Technol. Pub. Corp., Korea(2010). 

  12. Lee, Y. N., Lee S. B. and Lee. J. D., "Characteristics of lignin removal in cellulosic ethanol production process," J. Appl. Chem. Eng., 22(1), 77-80(2011). 

  13. Siddique, Md. N. I., Munaim, M. S. A. and Zularisam, A. W., "Mesophilic and thermalphilic biomethane production by co-digestion pretreated petrochemical wastewater with beef and dairy cattle manure," J. Ind. and Eng. Chem., 20, 331-337(2014). 

  14. Lukehurst, C. T., Frost, P. and Al Seadi, T., "Utilisation of digestate from biogas plants as biofertiliser," IEA Bioenergy Task 37(2010). 

  15. Lee, H. J., Lee, W. S., Kim, H. S., Cho, W. M., Yang, S. H., Ki, K. S., Kim, S. B. and Park, J. K., "Effects of the growth and production phase on manure production and compositions in holstein dairy cattle," J. Lives. Hous. and Environ., 17(1), pp. 11-22(2011). 

  16. Montgomery, L. F. R. and Bochmann, G., "Pretreatment of feedstock for enhanced biogas production," IEA Bioenergy (2014). 

  17. Banks, C. and Heaven, S., "Optimization of biogas yields from anaerobic digestion by feedstock types," The biogas handbook: Science and production and applications, 1st ed., Wellinger, A., Murphy, J. and Baxter, D.(Eds.), Woodhead Publishing, Sawston, pp. 131-165(2013). 

  18. Rico, C., Rico, L. J., Tejero, I., Munoz, N. and Gomez, B., "Anaerobic digestion of the liquid fraction of dairy manure in pilot plant for biogas production: Residual methane yield of digestate," Waste Manage., 31, 2167-2173(2011). 

  19. Murphy, J. D. and Thamsiriroj, T., "Fundamental science and engineering of the anaerobic digestion process for biogas production," The biogas handbook: Science and production and applications, 1st ed., Wellinger, A., Murphy, J. and Baxter, D.(Eds.), Woodhead Publishing, Sawston, pp. 104-130(2013). 

  20. McCarty, P. L., "Anaerobic waste treatment fundamentals Part 3: Toxic materials and their control," Public Works, 91-94(1964). 

  21. Yamashiro, T., Lateef, S. A., Ying, C., Beneragama, N., Masahiro, I., Nishida, T. and Umetsu, K., "Anaerobic codigestion of dairy cow manure and high concentrated food processing waste," J. Mater. Cycle Waste Manage., 15, 539-547(2013). 

  22. Weiland, P., "Personal communication and plant visit," Unpublished data(2012). 

저자의 다른 논문 :

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로