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고품질화 바이오가스 이용 기술지침 마련을 위한 연구(III): 도시가스 및 수송용 - 기술지침(안) 중심으로
A Study on Establishment of Technical Guideline of the Installation and Operation for the Biogas Utilization of Transportation and City Gas: Design and Operation Guideline 원문보기

유기물자원화 = Journal of the Korea Organic Resources Recycling Association, v.27 no.2, 2019년, pp.67 - 73  

문희성 (국립환경과학원) ,  권준화 (국립환경과학원) ,  박호연 (국립환경과학원) ,  전태완 (국립환경과학원) ,  신선경 (국립환경과학원) ,  이동진 (국립환경과학원)

초록
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본 연구에서는 유기성폐자원의 바이오가스 생산 및 이용을 최적화를 위해 현장시설의 정밀모니터링과 시설별 에너지수지를 분석하고, 현장문제 해결방안에 대해서 조사하여 전처리시설 및 발전기 등의 설계 및 운전 가이드라인을 제시하였다. 고품질화 정제설비 운영에 잦은 고장 및 효율 저하를 해결하기 위해서는 가스전처리가 필요하며, 탈황, 제습, 탈실록산, 분진 처리, 휘발성유기화합물 등의 처리공정이 있다. 이 공정들은 고품질화 공정에서도 제거되는 물질들이기에 가스 전처리에서는 정량적 가이드라인은 제시하지 않고, 정성적 가이드라인으로 처리공간에 운영하도록 제시하였다. 특히, 분진, 실록산 및 휘발성유기화합물 등은 가스 전처리에서 제거되지 않으면 고품질화 공정의 잦은 고장의 주원인이된다. 바이오가스 고품질화 공정에 대한 설계 운전 가이드라인은 전체 가스 발생량의 90 % 이상 이용, 2계열화, 여유율 10 % 이상 감안 등이 있으며, 품질기준[메탄함량(프로판 포함) 95 % 이상]을 제시함. 또한 균등한 바이오가스 유입을 위해 가스균등조 설치, 보조연료 균등투입 제어를 위한 열량자동조절장치 설치, 가스압축과정에서 다량 발생하는 수분 제거를 위한 고품질화 후단의 제습장치 설치, 겨울철 설비의 결빙 및 효율 저하 방지를 위한 보온설비 설치, 특히 멤브레인 설비는 실내 설치 등을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, to optimize the production and utilization of biogas for organic waste resources, the precision monitoring of on-site facilities and the energy balance by facility were analyzed, and the solutions for field problems were investigated, and the design and operation guidelines for pretre...

주제어

표/그림 (11)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 유기성폐자원(음식물/음폐수, 가축 분뇨, 하수슬러지) 바이오가스화 시설에 대한 현장 조사 및 정밀모니터링 결과를 기반으로 바이오가스 이용을 위한 시설 설계 및 운전 인자에 대한 기술지침(안)을 제시하고자 한다.
  • 본 연구에서는 유기성폐자원인 음식물/음폐수, 가축분뇨, 하수슬러지 폐기물로 바이오가스 생산 및 이용에 최적화 방안을 마련하고자 현장조사, 정밀모니터링과 시설 별 에너지수지 분석을 수행하였다. 현장의 문제점과 생산되는 바이오가스 성상 분석 및 소화조 전후 성상 분석 결과를 바탕으로 도시가스 및 수송용 연료 이용과 바이오가스의 전처리 및 고품질화 시설에 대한 설계 및 운영 기술지침(안)을 제안하고자 한다.
  • 유기성폐자원(음식물/음폐수, 가축분뇨, 하수슬러지) 바이오가스화 시설에 대한 현장조사 및 정밀모니터링 결과를 기반으로 바이오가스 이용(발전⋅스팀, 도시가스⋅수송용 연료)을 위한 시설 설계 및 운전 인자에 대한 기술지침(안)을 제시하고자 한다.
  • 본 연구에서는 유기성폐자원인 음식물/음폐수, 가축분뇨, 하수슬러지 폐기물로 바이오가스 생산 및 이용에 최적화 방안을 마련하고자 현장조사, 정밀모니터링과 시설 별 에너지수지 분석을 수행하였다. 현장의 문제점과 생산되는 바이오가스 성상 분석 및 소화조 전후 성상 분석 결과를 바탕으로 도시가스 및 수송용 연료 이용과 바이오가스의 전처리 및 고품질화 시설에 대한 설계 및 운영 기술지침(안)을 제안하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
바이오가스 곰품질화 공정의 가스전처리 단계는? 본 연구에서는 유기성폐자원의 바이오가스 생산 및 이용을 최적화를 위해 현장시설의 정밀모니터링과 시설별 에너지수지를 분석하고, 현장문제 해결방안에 대해서 조사하여 전처리시설 및 발전기 등의 설계 및 운전 가이드라인을 제시하였다. 고품질화 정제설비 운영에 잦은 고장 및 효율 저하를 해결하기 위해서는 가스전처리가 필요하며, 탈황, 제습, 탈실록산, 분진 처리, 휘발성유기화합물 등의 처리공정이 있다. 이 공정들은 고품질화 공정에서도 제거되는 물질들이기에 가스 전처리에서는 정량적 가이드라인은 제시하지 않고, 정성적 가이드라인으로 처리공간에 운영하도록 제시하였다.
바이오가스 고품질화 공정에 가스전처리가 필요한 이유는? 이 공정들은 고품질화 공정에서도 제거되는 물질들이기에 가스 전처리에서는 정량적 가이드라인은 제시하지 않고, 정성적 가이드라인으로 처리공간에 운영하도록 제시하였다. 특히, 분진, 실록산 및 휘발성유기화합물 등은 가스 전처리에서 제거되지 않으면 고품질화 공정의 잦은 고장의 주원인이된다. 바이오가스 고품질화 공정에 대한 설계 운전 가이드라인은 전체 가스 발생량의 90 % 이상 이용, 2계열화, 여유율 10 % 이상 감안 등이 있으며, 품질기준[메탄함량(프로판 포함) 95 % 이상]을 제시함.
유기성폐자원의 종류는? 본 연구에서는 유기성폐자원(음식물/음폐수, 가축 분뇨, 하수슬러지) 바이오가스화 시설에 대한 현장 조사 및 정밀모니터링 결과를 기반으로 바이오가스 이용을 위한 시설 설계 및 운전 인자에 대한 기술지침(안)을 제시하고자 한다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (15)

  1. National Biogas Strategy(Energigas Sverige), National Biogas Strategy 2.0. (2018). 

  2. EBA, European biomethane map infrastructure for biomethane production 2018. (2018). 

  3. Ministry of Environment, 2016 The status of waste generation and treatment in Korea. (2018). 

  4. Ministry of Environment, Official testing method on wastes, Korea. (2017). 

  5. Ministry of Environment, Official testing method on water, Korea. (2015). 

  6. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation (USA), Standard methods for the examination of water and wastewater. (1998). 

  7. G. Tchobanoglous, H. Theisen, S. Vigil, Integrated solid waste management, McGraw-Hill. (1993). 

  8. S.K. Khanal, Anaerobic biotechnology for bioenergy production principles and applications, Wiley-Blackwell. (2008). 

  9. Korea Gas Safety Corporation, Research on the establishment plan of proper quality standard of alternative natural gas for the generation of electricity, Korea. (2010). 

  10. Y. Hong-Wei, D.E. Brune, Anaerobic co-digestion of algal sludge and waste paper to produce methane, Journal of Bioresource Technology. (2007). 

  11. Y. Chen, J. Cheng, K.S. Creamer, Inhibition of anaerobic digestion process: a review, Journal of Bioresource Technology. (2008). 

  12. National Institute of Environmental Research, Translation of guidelines for biogas production and use in Germany, Korea. (2014). 

  13. Muyzer, G The ecology and biotechnology of sulphate-reducing bacteria. (2008). 

  14. Shuangya Chen, Xiuzhu Dong, Proteiniphilum acetatigenes gen. nov., sp. nov., from UASB reactor treating brewery wastewater, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. (2005). 

  15. Imachi, Pelotomaculum thermopropionicum gen. nov., sp. nov., anaerobic, thermophilic, syntrophic propionate-oxdizing bacteriun, international Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. (2002). 

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