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입상활성탄 주기적 누적충진에 따른 용존유기탄소와 THMs 처리능 평가
Evaluation of Treatability on DOC and THMs According to Periodic Cumulative Filling of Granular Activated Carbon (GAC) 원문보기

대한환경공학회지 = Journal of Korean Society of Environmental Engineers, v.39 no.9, 2017년, pp.513 - 518  

손희종 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소) ,  김상구 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소) ,  서창동 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소) ,  염훈식 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소) ,  류동춘 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소)

초록
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본 연구는 입상활성탄을 일시에 100% 충진하는 방법과 일회 충진양을 50%, 33%, 20% 및 10%로 나눠서 주기적으로 누적 충진하였을 경우에 대해 THMs과 DOC 처리효율 변화를 비교 평가하기 위해 수행하였다. 일시에 100% 충진하는 방법은 운전 초기에는 THMs와 DOC의 유출농도가 낮았으나 운전기간이 증가할수록 높은 유출수 농도를 나타내었다. 반면 주기적 누적충진 방법을 적용한 경우에는 유출수의 THMs와 DOC 농도가 운전기간 동안 상대적으로 균등하게 유지하였다. THMs 흡착제거에는 주기적 누적 충진법이 전체 충진용량을 일시에 충진하는 방법에 비해 효과적이었으나, 활성탄 공정 유입수 THMs 구성종들 중에서 클로로디브로모메탄이나 브로모포름의 함량이 클로로포름이나 브로모디클로로메탄에 비해 월등히 높은 경우에는 주기적 누적충진법에 비해 전체 충진용량을 일시에 충진하는 방법이 더욱 효과적인 것으로 나타났다. DOC의 제거에서는 충진용량을 일시에 충진하여 운전하는 방법이 주기적 누적충진법에 비해 DOC의 총 흡착량과 유출수의 평균농도 측면에서는 유리하였다. 활성탄 공정 운전기간 동안 THMs와 DOC 제거율의 균등화에는 주기적 누적충진 방법을 적용한 경우가 효과적이었고, 적은 양의 활성탄을 주기적으로 자주 충진하는 방식이 더욱 유리하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, the removal efficiency of THMs (Trihalomethanes) and DOC (Disolved organic carbon) was compared under different GAC (Granual activated carbon) filling methods. One method is "full filling method" in which column is fully filled with GAC at once and the other is "periodic cumulative me...

주제어

참고문헌 (7)

  1. Liang, L. and Singer, P. C., "Factors influencing the formation and relative distribution of haloacetic acids and trihalomethanes in drinking water," Environ. Sci. Technol., 37(13), 2920-2928(2003). 

  2. Kim, Y. U., Son, H. J., Yu, M. H., Lee, C. S., Cho, I. C., Kim, E. H. and Seung, N. C., "A study on relation of attached algae and odor's cause in sedimentation basin of water treatment plant," J. Korean Soc. Environ. Eng., 22(5), 887-894(2000). 

  3. Kristiana, I., Charrois, J. W. A. and Hudrey, S. E., "Research overview, regulatory history and current worldwide status of DBP regulations and guidelines," In Disinfection By-Products and Human Health, Hudrey, S. E. and Charrois, J. W. A. (Eds), International Water Association Publishing, London, pp. 11-39(2012). 

  4. Brooke, E. and Collins, M. R., "Posttreatment aeration to reduce THMs," J. Am. Water Works Assoc., 103(10), 84-96 (2011). 

  5. Son, H. J., Roh, J. S., Kim, S. G., Bae, S. M. and Kang. L. S., "Removal characteristics of chlorination disinfection by-products by activated carbon," J. Korean Soc. Environ. Eng., 27(7), 762-770(2005). 

  6. Son, H. J., Ryu, D. C. and Jang, S. H., "Effect pf pore structure change on the adsorption of NOM and THMs in water due to the increase of reactivation number of coal-based activated carbon," J. Korean Soc. Environ. Eng., 32(10), 965-972(2010). 

  7. Son, H. J., Yoo, S. J., Roh, J. S. and Yoo, P. J., "Biological activated carbon (BAC) process in water treatment," J. Korean Soc. Environ. Eng., 31(4), 308-323(2009). 

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