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침출수 및 철킬레이트를 이용한 실규모 매립가스 내 황화수소 제거
Hydrogen Sulfide Removal in Full-scale Landfill Gas Using Leachate and Chelated Iron 원문보기

유기물자원화 = Journal of the Korea Organic Resources Recycling Association, v.27 no.2, 2019년, pp.51 - 56  

박종훈 (연세대학교 건설환경공학과) ,  김상현 (연세대학교 건설환경공학과)

초록
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황화수소는 매립가스와 바이오가스 사용 전에 제거해야 하는 유해한 불순물이다. 본 연구에서는 공기 산화를 활용한 황화수소 저감 방법을 연구하였다. C시 매립장에서 발생하는 매립가스의 유량 조절이 가능한 실규모 황화수소 저감 장치를 운전하였다. 실험 결과, 세정액 내 용존 철 농도는 황화물 산화 효율에 유의한 영향을 미쳤다. 매립지 발생 침출수 내 철 성분은 매립가스 내 황화수소 제거를 위한 용도로 철킬레이트와 혼용할 수 있었다. 철 농도가 90 mM 이상인 경우 9 초 이내의 접촉 시간에서 83 % 이상의 $H_2S$가 제거되었다. 따라서 촉매 산화 흡착법은 매립가스 및 바이오가스 정제를 위한 용도로서 충분히 가치가 있는 것으로 판단되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

$H_2S$ is a detrimental impurity that must be removed for upgrading biogas to biomethane. This study investigates an economic method to mitigate $H_2S$ content, combining scrubbing and aeration. The desulfurization experiments were performed in a laboratory apparatus using EDTA...

주제어

표/그림 (6)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 C시 매립장에서 발생하는 매립가스를 대상으로 철킬레이트 용액을 세정액으로, 습식 탈황법을 활용한 바이오가스 내 황화수소 저감 실증 시설을 운전하였다. 세정액 내 철 농도에 따른 황화수소 제거율을 평가하였으며, 추가로 철 성분을 포함하고 있는 매립지 침출수를 세정액으로 활용할 수 있는 가능성을 고찰하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
황화수소는 무엇입니까? 황화수소는 매립가스와 바이오가스 사용 전에 제거해야 하는 유해한 불순물이다. 본 연구에서는 공기 산화를 활용한 황화수소 저감 방법을 연구하였다.
매립가스 및 바이오가스의 실질적 사용을 위한 필수요소는? 매립가스 및 바이오가스는 재생 가능한 에너지원으로 에너지 효율과 환경적 영향 측면에서 경쟁력 있는 대안이 될 수 있으나, 열에너지원, 발전 등 실질적인 사용을 위해서는 개질 공정이 필수적이다1). 매립가스 및 바이오가스 내 황화수소(H2S)는 배관, 압축기, 가스 저장 탱크 등에서 부식의 원인이 되며, 연소하였을 경우 이산화황(SO2)과 황산(H2SO4)으로 전환되어 연소 장비에 심각한 손상을 유발하여 이에 대한 제거 방안이 필요하다2).
황화수소 제거방안이 필요한 이유는? 매립가스 및 바이오가스는 재생 가능한 에너지원으로 에너지 효율과 환경적 영향 측면에서 경쟁력 있는 대안이 될 수 있으나, 열에너지원, 발전 등 실질적인 사용을 위해서는 개질 공정이 필수적이다1). 매립가스 및 바이오가스 내 황화수소(H2S)는 배관, 압축기, 가스 저장 탱크 등에서 부식의 원인이 되며, 연소하였을 경우 이산화황(SO2)과 황산(H2SO4)으로 전환되어 연소 장비에 심각한 손상을 유발하여 이에 대한 제거 방안이 필요하다2). 황화수소 제거를 위해 습식 및 건식 탈황법, 생물학적 분해법, 막 분리법 등 다양한 기술이 개발되었다3-6).
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참고문헌 (13)

  1. P. Jaramillo, H.S. Matthews, "Landfill-gas-to-energy projects: Analysis of net private and social benefits", Environ. Sci. Technol., 39, pp. 7365-7373. (2005). 

  2. S. Rasi, J.Lantela, J. Rintala, "Trace compounds affecting biogas energy utilisation-A review", Energy Convers. Manage, 52, pp. 3369-3375. (2011). 

  3. G.M. Deshmukh, A. Shete, D.M. Pawar, "Oxidative absorption of hydrogen sulfide using an iron-chelate based process: chelate degradation", J. Chem. Technol. Biotechnol., 88, pp. 432-436. (2013). 

  4. X. Zhang, Y. Tang, S. Qu, J. Da, Z. Hao, " $H_2S$ -Selective catalytic oxidation: catalysts and processes", ACS Catal., 5, pp. 1053-1067. (2015). 

  5. I. Diaz, S.I. P_erez, E.M. Ferrero, M. Fdz-Polanco, "Effect of oxygen dosing point and mixing on the microaerobic removal of hydrogen sulphide in sludge digesters", Bioresour. Technol., 102, pp. 3768-3775. (2011). 

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  7. E. Ryckebosch, M. Drouillon, H. Vervaeren, "Techniques for transformation of biogas to biomethane", Biomass Bioenerg., 35, pp. 1633-1645. (2011). 

  8. D. McManus, A.E. Martell, "The evolution, chemistry and applications of chelated iron hydrogen sulfide removal and oxidation processes", J. Mol. Catal. A Chem. 117, pp. 289-297. (1997). 

  9. APHA standard methods for the examination of water and wastewater, APHA/AWWA/WEF, Washington D.C, (2005). 

  10. J. Krischan, A. Makaruk, M. Harasek, "Design and scale-up of an oxidative scrubbing process for the selective removal of hydrogen sulfide from biogas", J. Hazard Mater, 215-216, pp. 49-56. (2012). 

  11. M. Miltner, A. Makaruk, J. Krischan, M. Harasek, "Chemical-oxidative scrubbing or the removal of hydrogen sulphide from raw biogas: potentials and economics", Water Sci. Technol., 66, pp. 1354-1360. (2012). 

  12. D. McManus, A.E. Martell, "The evolution, chemistry and applications of chelated iron hydrogen sulfide removal and oxidation processes", J. Mol. Catal. A Chem., 117, pp. 289-297. (1997). 

  13. C.F. Petre, S. Piche, A. Normandin, F. Larachi, "Advances in chemical oxidation of total reduced sulfur from kraft mills atmospheric effluents", Int. J. Chem. React. Eng., 5, pp. 1-32. (2007). 

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