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NTIS 바로가기上下水道學會誌 = Journal of Korean Society of Water and Wastewater, v.30 no.3, 2016년, pp.233 - 240
김정선 (부산발전연구원) , 한승우 (부경대학교 환경공학과) , 김수현 (부경대학교 환경공학과) , 강임석 (부경대학교 환경공학과)
Control degree and property changes of dissolved organic matter (DOM) were conducted by coagulation of chemical treatment for 2 sewage treatment plants with different technical methods. As the result, SUVA value of the second treated water (supernatant of the second settling pond after biological tr...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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유기물질 관리지표가 BOD에서 TOC로 전환되고 있는 이유는? | 최근, 하천에서의 유기물질 관리지표는 BOD(Biochemical Oxygen Demand)에서 TOC(Total Organic Carbon)로 전환되고 있으며, 수질총량제에서도 총량관리 대상물질을 TOC로 전환하기 위한 계획을 추진하고 있다(환경부, 2011). 이는 수체내에 존재하고 있는 난분해성 유기물질의 증가로 인해 기존의 유기물질 관리지표인 BOD와 COD(Chemical Oxygen Demand)로는 효과적인 수질관리가 어려운 상황이 됨에 따라 수중의 유기물 농도를 보다 포괄적이고 직접적이며 정확하게 측정할 수 있는 총유기탄소(TOC) 사용에 대한 중요성이 강조되기 때문으로 판단된다. | |
총인처리시설 가동 전 방류수와 총인처리시설 가동 후 방류수의 특성에는 어떤 차이가 나타났는가? | Fig. 7(a)과 Fig 7(b)에서 나타난 바와 같이 총인시설 가동 전 방류수와 생분해 후의 유기물 성상은 친수성 성분이 감소하고 소수성 성분이 증가하였으나 성상의 차이는 아주 미비하였으며, 총인시설 가동 후에도 방류수와 생분해 후의 성상 차이는 거의 나지 않았다. 그러나 2차 처리수를 이용한 응집 처리 후 방류수와 비교하였을 경우 친수성 성분과 소수성 성분의 변화가 눈에 띄게 증감하였으며 응집 처리 후 생분해 시에도 친수성 성분이 감소하고 소수성 성분이 확실이 증가함을 알 수 있었다. | |
낙동강에서 COD가 증가한 원인은? | 이를 통해 낙동강의 수질에 대해 유기오염물질 관리지표로서 BOD와 COD의 농도변동을 추적해 보면, 과거 10여 년간 유역내 환경기초시설 확충 등으로 생분해성 유기물질은 어느 정도 관리가 되고 있으나, 난분해성 유기물질에 대한 관리는 잘 이루어지지 않고 있는 것으로 판단된다. 또한 비점오염원에 의한 난분해성 유기물질의 유입이 지속적으로 증가됨에 따라 COD가 증가된 것으로 판단된다. |
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