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돈분 퇴비화 시 공기 흡입 시스템에 따른 퇴비화 특성 변화
Characteristic Changes of Swine Manure by Air Suction Composting System 원문보기

유기물자원화 = Journal of the Korea Organic Resources Recycling Association, v.24 no.3, 2016년, pp.63 - 74  

이동준 (농촌진흥청 국립축산과학원) ,  김중곤 (농촌진흥청 국립축산과학원) ,  정광화 (농촌진흥청 국립축산과학원) ,  조원모 (농촌진흥청 국립축산과학원)

초록
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본 연구는 돈분 퇴비화 시 공기흡입 시스템을 적용한 반응기 내 퇴비의 이화학적 성상을 조사하기 위하여 실시되었다. 본 연구에서는 톱밥을 수분조절재로 이용하여 돼지분뇨와 적절하게 혼합한 후, 총 용적 30 L 크기의 플라스틱 재질 반응기에서 실험을 수행하였다. 공기펌프를 이용하여 반응기 하단부에서 공기를 주입하였으며, 진공흡입펌프를 이용하여 반응기 상단부, 중앙 측면부, 하단부에서 각각 공기를 흡입 할 수 있게 설비하였다. 온도의 경우, 퇴비화 개시 후 3일 째에 $58^{\circ}C{\sim}62^{\circ}C$로 가장 높게 관찰되었으며, 모든 시험구가 3일간 $50^{\circ}C$ 이상의 온도를 유지하는 것을 관찰할 수 있었다. 퇴비의 온도는 점차 안정화 되어 60일 이후 대기 온도와 비슷하게 감소했다. 퇴비단 표면에서 발생하는 암모니아는 대조구를 제외하고 퇴비화 개시 4일 째에 각각 상부흡입조건 : 500 ppm, 하부흡입조건 162 ppm, 중앙 측면흡입조건 120 ppm 순으로 가장 높은 발생량이 조사되었다. 퇴비 표면에서 발생한 암모니아의 경우, 상부흡입 처리구가 타 처리구에 비해 상대적으로 높은 암모니아 발생량을 보였다. 총 켈달질소 함량 (TKN)은 퇴비단의 질량 감소에 의해 점점 증가하는 것을 관찰할 수 있었고, C/N비는 초기 퇴비단이 23 이었으며, 퇴비화가 진행되면서 점차 감소해 최종적으로는 상부흡입조건 13, 중앙 측면흡입조건 12, 하부흡입 13으로 관찰되었다. $NH_4-N$$NO_3-N$의 비율은 퇴비화 개시 시 10.52였으며, 점차 감소하여 퇴비화 종료일에 상부흡입조건 0.97, 중앙 측면흡입조건 0.70, 하부흡입조건 3.2로 관찰되었다. 결과적으로 상부흡입조건과 중앙 측면흡입 조건이 양질 퇴비를 만들기 위한 최적의 조건인 것으로 관찰되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The objective of this study was to investigate the variations of physico-chemical properties during the swine manure composting, sawdust as the bulking agent was composted at different points (Top layer, Side of middle layer, Bottom layer). Air suction system with constant bottom aeration in bench s...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 가축분뇨 퇴비화에 있어서 공기흡입 방법에 따른 퇴비화 특성변화 및 공기흡입 위치가 퇴비화에 미치는 영향을 분석하기 위해 수행되었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
국내에서 가축분뇨를 자원화 처리할 때 양압 방식을 이용하는데, 양압 방식을 이용할 때의 문제점은 무엇인가? 가축분뇨 퇴비에 관한 연구는 국내에서 1980년대 이후부터 시작되었는데, 대부분의 연구가 공기펌프를 이용하여 반응기 하부에서 공기를 주입하는 방법을 통해 퇴비화 진행 중 이화학적인 성상변화를 관찰하는 것이었다.3,4) 이와 같은 방식은 퇴비화 초기 암모니아를 포함한 다량의 가스상 물질이 발생할 수 있으며 이는 각종 악취 민원의 주요 원인으로 작용할 수 있기 때문에 퇴비화 시 기존과 다른 해결 방안이 필요한 실정이다. 이미 국내에서도 이러한 문제를 해결하기 위해 퇴비화 시 공기흡입을 이용한 연구가 이루어져 왔지만5) 대부분의 공기흡입식 퇴비화 연구는 음식물 쓰레기 퇴비화 방법에 국한되어 왔다.
2015년 오리의 가축분뇨 발생량은 얼마인가? 우리나라 가축분뇨 발생량은 해마다 차이가 있지만 2011년 이후 꾸준히 증가하는 추세이며, 2015년 기준으로 연간 46,529 천 톤에 해당하는 가축분뇨가 발생되었다. 각 축종별 가축분뇨 발생량을 살펴보면, 한⋅육우 13,416 천 톤, 젖소 5,721 천 톤, 돼지 17,223 천 톤, 닭 7,376 천 톤, 오리 425 천 톤으로 전체 발생량 대비 각각 30.7, 13.
우리나라 가축분뇨 발생량은 해마다 어떤 추세를 나타내는가? 우리나라 가축분뇨 발생량은 해마다 차이가 있지만 2011년 이후 꾸준히 증가하는 추세이며, 2015년 기준으로 연간 46,529 천 톤에 해당하는 가축분뇨가 발생되었다. 각 축종별 가축분뇨 발생량을 살펴보면, 한⋅육우 13,416 천 톤, 젖소 5,721 천 톤, 돼지 17,223 천 톤, 닭 7,376 천 톤, 오리 425 천 톤으로 전체 발생량 대비 각각 30.
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참고문헌 (21)

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  8. Haug, R. T., The Practical Handbook of Composting engineering, Lewis Publishers. INC. Ann. Arbor(1993) 

  9. Miller, F. C., Thermodynamic and Matric Water Potential Analysis in Field and Laboratory Scale Composting Ecosystem, PhD dissertation, Rutgers University, University Microfilms, Ann Arbor, MI. (1985). 

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  20. Bernal, M. P., Alburquerque, J. A., Moral, R., "Composting of Animal Manures and Chemical Criteria for Composting Maturity Assessment", A review, Bioresource Technology, 100(22), pp. 5444-5453. (2009). 

  21. Rui Guo, Guoxue Li, Tao Jiang, Frank Schuchardt, Tongbin Chen, Yuanqiu Zhao, Yujin Shen, "Effect of Aeration Rate, C/N ratio and Moisture Content on the Stability and Maturity of Compost", Bioresource Technology, 112 pp. 171-178. (2012). 

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