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[국내논문] 침지형 MBR 공정의 공기 세정 최적화를 통한 효율적 막 오염 제어
Optimization of air scouring for an effective control of membrane fouling in submerged MBR 원문보기

上下水道學會誌 = Journal of Korean Society of Water and Wastewater, v.30 no.6, 2016년, pp.645 - 652  

김준영 (호서대학교 환경공학과) ,  백병도 (호서대학교 환경공학과) ,  장인성 (호서대학교 환경공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A membrane module including grid was designed and introduced to MBR (membrane bio-reactor) for the purpose of better control of membrane fouling. It could be anticipated that the grid enhances the shear force of fluid-air mixture into the membrane surface by even-distributing the fluid-air to the me...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • MBR의 운영 MLSS은 비교적 높은 농도 (< 5 g/L)로 운영되지만 본 연구에서는 비교적 다양한 MLSS 농도 (3, 6 & 10g/L)를 얻기 위하여 순차적으로 F/M 비를 조절하여 각각의 반응조에 합성폐수를 공급하였다
  • 따라서 본 연구의 목적은 침지형 MBR 공정의 분리 막표면에 공급되는 공기 유동을 최적화하기 위하여 다양한 MLSS 농도를 가지는 조건에서 공급되는 공기 유량과 분리막 모듈 집적도와 같은 수리학적 환경 변화가 막오염에 미치는 영향을 파악하고자 하였다.
  • 다만 활성슬러지 농도가 높은 조건하에서는 격자 설치에 의한 저항감소 효과가 상대적으로 적은 이유는 주어진 공기유량 조건 하에서 활성슬러지액을 충분히 유동시키기에 부족하기 때문인 것으로 판단된다. 따라서 장방형 하우징 내부에서 활성슬러지의 원활한 유동을 위한 공기유량 및 모듈 집적도와 막오염 저감 효과가 밀접한 상관관계가 있을 것으로 생각되어서 이를 실험하였으며 이후 논의될 것이다.
  • 즉, 하우징 하단의 노즐을 통해 내부로 공급되는 공기는 분리막 표면으로의 전단력 전달 목적과 활성슬러지의 원활한 유동을 위한 것이며, 하우징 외부로 공급되는 공기는 반응기 하단에 설치된 튜브형 산기관을 통해 활성슬러지에 산소 전달 및 혼합을 목적으로 하였다.
  • 본 연구에서는 침지형 MBR 공정의 분리막 표면의 전단력을 강화하기 위해 분리막 모듈 주변에 장방형 하우징 및 그리드를 설치하여 막 오염 제어 효과를 관찰하였다. 동시에 막 오염에 영향을 미치는 인자인 MLSS 농도, 하우징 및 그리드 내 분리막 집적도 및 공기 유량을 변화시켜가며 이들의 상관관계를 비교 평가하여 다음과 같이 요약하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
MBR 공정의 효율을 저하시키는 것은 무엇인가? , 2000). 그러나 MBR 공정의 효율성을 저하하는 막 오염 (membrane fouling) 문제를 해결하기 위해 다양한 노력이 시도되고 있으나 대부분의 막 오염 제어 방안이 막대한 에너지를 소모하는 문제점을 가지고 있어 이를 해결하는 것이 중요한 과제로 남아있다.
2차 유출수의 재이용을 위한 기술적 대응법은? 하・폐수 처리장 유출수 수질기준은 강화되고 있으며, 처리된 2차 유출수의 재이용이 활성화되고 있는 추세이다. 이에 기술적으로 대응하기 위해서 MBR (membrane bio-reactor) 공정이 기존의 활성슬러지 공정을 대체해 나가고 있다 (Stehenson et.al.
조대폭기의 목적은? 조대폭기의 목적은 분리막 표면에서 강한 난류를 형성하여 막 표면에 전단력 (shear force)을 가함으로써 입자상물질 (particulate matters)이 분리막 표면에 빠르게 퇴적하여 발생하는 가역적 (reversible) 막 오염을 억제하기 위한 것이다 (Lee et. al.
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참고문헌 (13)

  1. Cui, Z.F., Chang, S., Fane, A.G. (2003). The use of gas bubbling to enhance membrane process, J. Membr, Sci., 221, 1-35. 

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  3. Fangang, M., Chea, S. R., Drews, A., Kraume, M., Shin, H. S., Fenglin Y. (2009). Recent advances in membrane bioreactors (MBRs): Membrane fouling and membrane material, Wat. Res., 43, 1489-1512. 

  4. Gil, J.A., Tua, L., Rueda, A., Montano, B., Rodriguez, M., Prats, D. (2010). Monitoring and analysis of the energy cost of an MBR, Desal., 250, 997-1001. 

  5. Ji, L., Zhou. J. (2006). Influence of aeration on microbial polymers and membrane fouling in submerged membrane bioreactors, J. Membr, Sci., 276, 168-177. 

  6. Lee, J., Ahn, W.Y., Lee, C.H. (2001). Comparison of the filtration characteristics between attached and suspended growth microorganisms in submerged membrane bioreactor, Wat. Res., 35, 2435-2445. 

  7. Liu, L., Lu, Z. D., Ma, R. (2010). Modeling the bubbling enhanced microfiltration for submerged hollow fiber membrane module, Desal., 256, 77-83. 

  8. Lu, Y., Ding, Z., Liu, L., Wang, Z., Runyu Ma, R. (2008). The influence of bubble characteristics on the performance of submerged hollow fiber membrane module used in microfiltration, Sep. & Puri. technol., 61, 89-95. 

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  10. Nagaoka, H., Kurosaka, M., Shibata, N., Kobayashi, M. (2006) Effect of bubble flow velocity on drag-force and shear stress working on submerged hollow fibre membrane. Wat. Sci. Technol. 54 (10), 185-192. 

  11. Nywening, J.P., Zhou, H. (2009). Influence of filtration conditions on membrane fouling and scouring aeration effectiveness in submerged membrane bioreactors to treat municipal wastewater, Wat. Res., 43, 3548-3558. 

  12. Shin, D.H., Baek, B.D., and Chang, I.S. (2008). Control of Membrane Fouling in Submerged Membrane Bioreactor (MBR) using Air Scouring, Kor. Soc. Environ. Eng., 30(9), 948-954. 

  13. Stephenson, T., Judd, S., Jefferson. B., Brindle, K. (2000). Membrane bioreactor for wastewater treatment, Lightning Source Inc, IWA Publishing, London. pp.150. 

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