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침출수 재순환에 따른 매립가스 변화특성 연구
Effect of Leachate Recirculation LFG Generation Characteristics 원문보기

유기물자원화 = Journal of the Korea Organic Resources Recycling Association, v.26 no.2, 2018년, pp.19 - 32  

원승현 ((주)하나티이씨) ,  박대원 (서울과학기술대학교 에너지환경대학원 에너지환경공학과)

초록
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본 연구는 침출수 재순환에 의한 매립가스에 대한 메탄가스 농도에 어떠한 영향이 있는지 분석하였다. 실험대상 매립장 지역의 2010~2016년간 월평균 총강수량은 130.9mm, 2017년 6월 총강수량 73.7mm 이었다. 이러한 기상청 자료를 근거로 실험대상 매립장의 수분함수율은 낮을 것으로 예상되었다. 실험대상 매립장에 10개의 포집공을 선정하여 5톤의 침출수를 나누어서 투입하면서 매립가스 변화특성을 조사하였다. 침출수 투입하기 전 10개의 메탄가스 농도(평균) 투입전 30.14%, 투입후 메탄가스 농도(평균) 24.66%(6월 21일), 31.51%(6월 24일), 36.68%(7월 1일), 52.47%(7월 25일)로 메탄가스 농도가 증가하였다. 본 실험대상 매립장의 경우 5톤의 침출수를 투입한 결과 매립지의 유기물질 분해에 필요한 최적 함수율 50~65% 범위를 유지하는 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study has been carried out to analyze the effects of leachate recirculation on methane gas concentration in the Landfill. The monthly average on precipitation of the landfill area during the period from 2010 to 2016 has been recorded at 130.9 mm and the total precipitation was recorded at 73.7 ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 또한, 매립이 종료된 매립장에서는 매립가스량이 감소하면서 포집량의 상승으로 인한 메탄의 함량 변화와 고농도의 황화수소가 발생할 수 있어 전처리 여재 교체비 비용부담과 발전시설 가동률 저하 문제로 연결될 수 있다. 본 연구에서는 매립장에 침출수를 주입하여 매립가스 변화특성을 분석하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Bioreactor 형 매립 방식의 특징은 무엇인가? 발전된 형태의 폐기물관리 시스템을 갖추기 위하여 개선된 폐기물처리 방식이 지속적으로 연구되고 있으며, 그 중 관심과 주목을 받고 있는 것이 Bioreactor 형 매립 방식이다. 이 방식은 건조화한 폐기물매립지 안에 수분을 공급함으로써 매립지 안에서 일어나는 폐기물 분해를 촉진하여 매립지 안정화 단축, 매립 가스 발생량의 극대화, 사후관리 요소 감소, 온실가스 발생량의 감소 등을 들 수 있다. 매립장 내부가 건조하면 내부의 폐기물이 분해되지 않은 상태로 남아 있거나 매우 느리게 분해되어 매립지 안정화가 오래 걸린다.
천연가스 대비 매립가스의 문제점은 무엇인가? 신재생에너지촉진법과 자원순환기본법에 의해 국가적으로는 신재생에너지 수급방안이 필요한 시점으로, 매립장에서 발생되는 매립가스 발생량을 증대시킬 필요가 있다. 매립가스는 천연가스와 달리 인위적인 조절이 불가능하고 매립장에서의 매립가스 발생량에 따라 수동적으로 의존해야 하는 문제가 있으며, 한국의 폐기물 관련 제도변경 등에 따라 매립지 운영방식이 변화되면서 매립가스의 포집량과 메탄가스 농도에 큰 영향을 주고 있다. 이러한 이유로 매립지내의 수분을 인위적으로 조절이 가능하고 매립가스 증대를 하기 위한 방식으로 Bioreactor형 매립방식이 있다.
매립장 내부에 침출수 투입 후, 매립가스 농도 변화는 어떻게 나타나는가? 68%(7월 1일) 5', '>5')">>52.47%(7월 25일)로 메탄가스 농도가 점점 증가하는 것으로 분석되었다.
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참고문헌 (15)

  1. Ministry of Environment, "Current State of Food Waste Recycling Facilities in Korea" (2010-2016). 

  2. Ministry of Environment, "The First Master Plan of Recycling of Resource" (2012). 

  3. Ministy of Environment, Environmental Statistics Yearbook (2010-2016). 

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  14. Rees, J. F., "Optimization of methane production and refuse decomposition in landfills by temperature control", J. Chem. Tech. Biotechnol., 30, pp. 458-465. (1980). 

  15. Barlaz. M. A., Ham. R. K. and Scaefer, D. M., "Methane production from municipal refuse : A review of enhancement techniques and microbial dynamics", Critical Review in Environmental Control, 19(6), pp.557. (1990). 

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