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해수담수화 기술의 특성과 농업용수로 활용 가능성 원문보기

전원과 자원 = Rural resource, v.57 no.4, 2015년, pp.2 - 9  

박성직 (한경대학교 지역자원시스템공학과)

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  • 본 저자는 상업용 비료를 증류수에 녹여서 유도용액으로 사용하고 희석된 유도용액을 농업 관개용수로 사용하는 유도용액의 회수 공정이 필요 없는 FO 공정에 대한 실험을 수행하였다(박성직 & 안희경, 2013).
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전기에너지를 사용하는 전기투석법의 단점은? 현재 해수담수화 플랜트에서 가장 많이 사용되는 방법은 열에너지를 이용하는 증발법이 50%, 기계동력에너지를 사용하는 역삼투(RO, Reverse Osmosis)막법이 45%를 차지한다. 전기에너지를 사용하는 전기투석법은 원수의 염농도가 높으면 에너지 소비량이 많아서 비경제적이기 때문에 기수담수화에는 실적이 있지만, 해수담수화에는 실적이 적다(지식산업정보원, 2012). 화학에너지를 사용하는 이온교환법은 반도체 생산 등 고도 산업에 필요한 초순수 제조과정에서 사용되고 있다.
해수담수화 기술 중 증발법의 단점은? 증발법은 중동지역에서 담수화 설비의 발전 및 대형화가 본격화되었다. 하지만, 다른 담수화 방법에 비하여 에너지가 다량 소모되기 때문에 중동과 같이 에너지가 풍부하고 저비용으로 에너지 공급이 가능한 곳에서만 사용 가능하다는 단점이 있다(정유성, 2012). 증발법에는 가열 및 증발을 유도하는 과정의 차이에 따라서 다단증발법(multi stage flash, MSF)과 다중효용법(multi effect distillation, MED)으로 분류된다.
현재 해수담수화 플랜트에서 가장 많이 사용되는 방법 두 가지는? 해수담수화 기술은 담수화 공정은 사용되는 에너지는 크게 4가지로 열에너지, 기계동력에너지, 전기에너지, 화학에너지가 사용되며, 이를 도식화 하면 그림 1과 같다. 현재 해수담수화 플랜트에서 가장 많이 사용되는 방법은 열에너지를 이용하는 증발법이 50%, 기계동력에너지를 사용하는 역삼투(RO, Reverse Osmosis)막법이 45%를 차지한다. 전기에너지를 사용하는 전기투석법은 원수의 염농도가 높으면 에너지 소비량이 많아서 비경제적이기 때문에 기수담수화에는 실적이 있지만, 해수담수화에는 실적이 적다(지식산업정보원, 2012).
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참고문헌 (14)

  1. 가르테에크보, 1997, 경관원론, 누리에. 

  2. 소원수, 1999, 경관계획의 기초와 실제, 서울: 대우출판사. 

  3. 박광서, 2011. 물 부족과 해수담수화 산업의 미래. 한국해양수산개발원 해양산업동향, 33호:1-12. 

  4. 박성직, 안희경, 2013. 액상 비료를 유도 용액으로 사용하는 정삼투 기반의 해수 담수화. 한국농공학회지, 55(2):21-27. 

  5. 백영진, 2010. 16장 담수화는 도시수출의 기반. 이재규, 김현우, 박종한, 맑고 푸룬 나라 설계. 머니플러스. 

  6. 손진식, 2013. 차세대 해수담수화 플랜트 산업 및 기술동향 브리프. KICTEP 이슈리포트, 2013년 3월호:6-21. 

  7. 이병준, 2012. 해수담수화 기술 동향과 신기술 소개. 포스코엔지니어링 기술보, 28(1):38-47. 

  8. 정유성, 2012. 에너지효율적인 해수담수화기술을 위한 나노현상의 이해. 물리학과 첨단기술. 2012년 1/2월호:31-36. 

  9. 지식산업정보원, 2012. 물산업/고도 물 처리산업의 기술현황과 국내외 시장전망. 

  10. Holt, J.K., Park, H.G., Wang, Y., Stadermann, M., Artyukhin, A.B., Grigoropoulos, C.P., Bakajin, O., 2006. Fast mass transport through sub-2-nanometer carbon nanotubes. Science, 312(5776):1034-1037. 

  11. Global Water Intelligence(GWI), 2010. Desalination Markets 2010. 

  12. Kim, S.J., Ko, S.H., Kang, K.H., and Han, J., 2010. Direct seawater desalination by ion concentration polarization, Nature Nanotechnology, 5:297-301. 

  13. Mayer, T.M., Brady, P.V. and Cygan, R.T., 2010. Nanotechnology applications to desalination: A report for the joint water resus & desalination task force, Sandia National Laboratories. 

  14. Nair, R.R., Wu, H.A., Jayaram, P.N., Grigorieva, I.V., & Geim, A.K., 2012. Unimpeded permeation of water through helium-leak-tight graphene-based membranes. Science, 335(6067):442-444. 

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