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반응표면분석법을 활용한 토양경작법에서 TPH 저감에 영향을 미치는 인자의 최적조건 도출
Identification of Optimal Operation Factors for Landfarming using Response Surface Methodology 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.21 no.1, 2016년, pp.94 - 103  

권잎새 (한양대학교 건설환경공학과) ,  이한욱 (한양대학교 건설환경공학과) ,  김진환 (한양대학교 건설환경공학과) ,  박재우 (한양대학교 건설환경공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Landfarming that supplies aerobic biodegradation condition to indigenous microbes in soils is a biological remediation technology. In this research, volatilization and biodegradation rate by indigenous microbes in the soil contaminated with total petroleum hydrocarbons (TPH) were measured. Soils wer...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 토양경작법에서의 휘발에 의한 TPH 저감효과를 정량화하고 영향인자 중 수분함유량, 뒤집기와의 상관관계를 보기 위하여 lab-scale로 실험을 진행하여 인자간에 미치는 영향에 대해 평가하였으며, 휘발을 최소화 시키며 미생물에 의한 분해를 증가시키기 위한 조건을 제시하였다. 또한 제조업체의 품질관리 및 제조공정의 최적화와 신제품 개발 예측을 위한 연구를 위해 활용되고 있으며, 생물공정 및 화학공정 등에서의 예측 및 최적화를 위한 연구에도 적용되고 있는 반응표면분석법을 통해 최적의 효율을 보이기 위한 최적 조건을 제시하였다.
  • 제시하였다. 또한 제조업체의 품질관리 및 제조공정의 최적화와 신제품 개발 예측을 위한 연구를 위해 활용되고 있으며, 생물공정 및 화학공정 등에서의 예측 및 최적화를 위한 연구에도 적용되고 있는 반응표면분석법을 통해 최적의 효율을 보이기 위한 최적 조건을 제시하였다.
  • 본 연구에서는 토양경작법에서의 휘발에 의한 TPH 저감효과를 정량화하고 영향인자 중 수분함유량, 뒤집기와의 상관관계를 평가하였다. 수분함유량이 증가함에 따라 TPH의 휘발이 억제됨과 동시에 미생물의 생장에 도움을 주어 미생물에 의한 TPH 분해효율이 향상 하는 것으로 나타났다.

가설 설정

  • 만족도 함수는 반응변수의 형태에 따라 망소특성, 망대특성, 그리고 망목 특성의 만족도 함수로 구분되며, Minitab에서는 3가지 형태의 만족도 함수를 이용한 다중 반응 최적화 모듈이 삽입되어있다. 본 연구에서는 반응변수들은 크면 클수록 좋은 경우라 가정하여 Minitab의 다중 반응 최적화 모듈의 망대 특성의 만족도 함수를 사용하여 최적화 범위를 도출하였다.
  • 회귀분석에서 잔차분석은 모형의 적합성을 도출하는데 중요한 역할을 하게 되며, 적절한 회귀모형이 가져야 할 잔차에 대한 기본 가정으로 잔차는 평균이 0이고, 분석은 일정해야 하며, 정규분포와 서로 독립적인 것으로 선정하였다. 잔차분석은 실험에서 얻어진 결과들이 정규분포, 평균과 분산, 상호독립성 그리고 독립변수와 종속변수 사이의 관계가 선형관계 조건을 만족한다는 가정 하에 판단하였다 (An et al., 2013).
  • 판단하였다. 회귀분석에서 잔차분석은 모형의 적합성을 도출하는데 중요한 역할을 하게 되며, 적절한 회귀모형이 가져야 할 잔차에 대한 기본 가정으로 잔차는 평균이 0이고, 분석은 일정해야 하며, 정규분포와 서로 독립적인 것으로 선정하였다. 잔차분석은 실험에서 얻어진 결과들이 정규분포, 평균과 분산, 상호독립성 그리고 독립변수와 종속변수 사이의 관계가 선형관계 조건을 만족한다는 가정 하에 판단하였다 (An et al.
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참고문헌 (24)

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  2. An, S.W., Jeong, Y.C., Yoo, J.Y., Min, J.E., Lee, S.J., and Park, J.W., 2013, Optimal condition of operation parameter for livestock carcass leachate using fenton oxidation process, J. Soil Groundw. Environ., 18(1), 26-35. 

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  23. Verstraete, W., Vanloocke, R., DeBorger, R., and Verlinde, A., 1976, Modelling of the breakdown and the mobilization of hydrocarbons in unsaturated soil layers, Proceedings of the 3rd International Biodegradation Symposium, Applied Science Publishers Ltd, London, 99-112. 

  24. Vieira, P., Vieira, R., De França, F., and Cardoso, V., 2007, Biodegradation of effluent contaminated with diesel fuel and gasoline, J. Hazard. Mater., 140(1), 52-59. 

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