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[국내논문] 주정폐수 처리를 위한 SBR 운전주기에 관한 연구
A Study on Operation Cycle of SBR for the Treatment of Distillery Wastewater 원문보기

한국물환경학회지 = Journal of Korean Society on Water Environment, v.32 no.2, 2016년, pp.191 - 196  

최유현 (경기대학교 일반대학원 환경에너지공학과) ,  엄한기 (경기대학교 일반대학원 환경에너지공학과) ,  김성철 (경기대학교 환경에너지공학과) ,  주현종 (경기대학교 환경에너지공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study aimed to evaluate SBR operation cycle for removing the high-concentration organic matter of distillery wastewater in the ginseng processing plant. The experiment was conducted with the use of a laboratory scale SBR reactor and distillery wastewater as the influent. The results indicated a...

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문제 정의

  • 본연구는주data-checked="false">정폐수가갖는특성을고려하여고농도유기물을제거하기위해호기성생물학적처리가아닌탈질반응시유기물의 소모를 이용하는 탈질 메카니즘을 이용하였다. 이에 data-checked="false">따라본연구에서는인삼가공공장에서발생되는주정폐수를처 리하기 위해SBR 공정을 이용하여 무산소cycle 변화에 따른 처리효율을 비교하고, 최적의SBR 운전조건을 도출하고자 한다.
  • 이에 따라 초기 주정폐수 유입 시pH 변화를 관찰하여 생물학적 처리의 적정pH 범위인7.0~8.0까지 도달하는데 필요한 포기 시간을 도출하고자 한다. 포기를 해주었을 경우 용존산소 농도는2.
  • Table 4에 나타난 바와 같이SBR 운전주기에 따라 실험조건을 구분하였으며, 초기포기, 무산소 단계를 제외한 나머지 단계는 모두 1 hr으로고정하였다. 침전단계전재포기단계를두어슬러지침전율을 높이고자 하였다.
  • 주정폐수는 포기시 알코올이분해되어pH가 증가하기때문에 SBR 운전주기를대부분무산소단계로구성하였다. 무산소단계에서는KNO3 주입을통해질산성질소의농도를인위적으로높여주었으며, Mandt and Bell (1982)이제시한식(1)에 나타난 탈질반응 시 탄소원 소모를 유도하여 주정폐수내고농도유기물을제거하고자하였다.
  • 본 연구에서는 주정폐수 내 고농도 유기물을 제거하기 위한 SBR 운전 주기설정에 관한 연구로 연구의 진행을 위해Lab. scale SBR 반응기를 이용하여실주정폐수를 대상으로 실험을 실시하였다.

가설 설정

  • 유입유량은5 L/cycle로설정하였으며, HRT(Hydraulic Retention Time)의경우12 hr/cycle로 하루에 2 cycle 운전되도록 구성하였다. F/M ratio는4.
  • 총 6단계로 이루어져 있다(Eom, 2014). Table 4에 나타난 바와 같이SBR 운전주기에 따라 실험조건을 구분하였으며, 초기포기, 무산소 단계를 제외한 나머지 단계는 모두 1 hr으로고정하였다. 침전단계전재포기단계를두어슬러지침전율을 높이고자 하였다.
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참고문헌 (11)

  1. American Public Health Association (APHA). (2005). Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th Ed., New York. 

  2. Eom, H. K. (2014). Effects on Biological Treatment in Reverse Osmosis Concentrate with DBNPA Content, Master's Thesis, Kyonggi University, pp. 48-50. [Korean Literature] 

  3. Kim, Y. C., Won, C. H., and Chung, P. G. (1991). On the Treatment Conditions and Analysis of Distillate Wastewater, Journal of Korean Society on Waste Quality, 7, pp. 1-8. [Korean Literature] 

  4. Kim, D. S., Jang, H. J., An, K. H., Suh, M. G., and Song, S. K. (1991). The Treatment of Concentrated Organic Alcoholic Distillery Wastewater by the Fluidized-Bed Biofilm Reactor, Journal of Biotechnology Bioengineering, 6, pp. 345-350. [Korean Literature] 

  5. Kim, D. K., Kim, T. S., Ryu, H. D., and Lee, S. I. (2008). Treatment of Low Carbon-to-Nitrogen Wastewater Usong Two-stage Sequencing Batch Reactor with Independent Nitrification, Process Biochemistry, 43, pp. 406-413. 

  6. Lee, K. H. and Lee, J. K. (2005). Characteristics of Nitrogen State with the Variation of Time Distribution in SBR Process, Korean Society of Civil Engineering, 25, pp. 173-179. [Korean Literature] 

  7. Mandt, M. G. and Bell, B. A. (1982). Oxidation Ditches in Wastewater Treatment, Ann Arbor Science Publishers, Washington DC, pp. 61-62. 

  8. Metcalf and Eddy. (2003). Wastewater Engineering Treatment, Disposal and Reuse, 4th ed., McGraw Hill, New York, N. Y., pp. 630-631. 

  9. Ryu, J. H. (2013). The study on Application with Biological Treatment Process and Chemical Flocculation Process for the Removal of Nitrogen and Non-degradable Organic Matters Contained in RO Retentate Water, Master's Thesis, Kyonggi University, pp. 56-57. [Korean Literature] 

  10. Sheehan, G. J. and Greenfield, P. F. (1980). Utilization, Treatment and Diposal of Distillery Wastewater, Water Research, 14, pp. 257-277. 

  11. Yang, Y. J. (1991). Aquatic Chemistry, Singwang Publisher, pp. 127-135. [Korean Literature] 

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