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상수도관의 물 흐름 방향을 고려한 공기주입 세척 및 단방향 플러싱 공법의 세척 효과 비교 연구
Comparative study on cleaning effects of air scouring and unidirectional flushing considering water flow direction of water pipes 원문보기

上下水道學會誌 = Journal of Korean Society of Water and Wastewater, v.33 no.5, 2019년, pp.353 - 366  

서지원 (서울시립대학교 일반대학원 환경공학과) ,  이규상 (서울특별시 상수도사업본부 시설안전부) ,  김기범 (서울시립대학교 일반대학원 환경공학과) ,  형진석 (서울시립대학교 일반대학원 환경공학과) ,  김태현 (서울시립대학교 일반대학원 환경공학과) ,  구자용 (서울시립대학교 일반대학원 환경공학과)

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This research proposes an optimal flushing operation technique in an effort to prevent secondary water pollutions and accidents in aged pipes, and to improve the cleaning effect of unidirectional flushing. Water flow directions were analyzed using EPANET 2.0, while flushing and air scouring experime...

주제어

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문제 정의

  •  따라서, 본 연구에서는 상수도 관로의 효과적인 수질 관리를 위해 플러싱 효과 향상 방안으로 공기주입 방법과 물 흐름 방향을 고려한 세척방법을 실제 관로에 적용하여 그 효과를 검증하고자 한다.
  • 하지만 망목식 관로에서는 고도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 플러싱을 수행하는 것이 세척 효과를 높일 수 있다고 보고된 바 있으나(Ahn, 2005), 고도 차이가 발생하지 않는 관로의 경우 물 흐름 방향을 파악하기 어려워 동일한 방법으로 세척을 수행하는 경우에도 효과에 차이가 발생하게 되는 문제가 있다. 따라서 본 연구에서는 평상시 물 흐름 방향을 고려하여 세척을 수행하는 경우 세척 방향에 따라 세척 효과의 차이를 비교하고, 플러싱 효과를 향상 시킬 수 있는 방법을 제안하고자 한다.
  • 본 연구에서는 관망 내 2차 수질오염을 방지하고 노후관에서의 적수 및 수질 사고 발생을 예방하기 위해 국내·외에서 가장 일반적으로 활용하고 있는 단방향 플러싱 세척 효과의 향상 방안으로 간헐적으로 공기를 주입하는 방법과 평상시 물 흐름의 역방향으로 세척을 수행하는 방법을 제안하였다.

가설 설정

  • 연구 대상 지역인 S시의 2018년도 세척 수행 자료(플러싱 1,040건, 공기 주입 세척 277건)를 이용하여 두 가지 세척 공법의 탁 질 제거 효과를 분석하고, 연간 총 탁질제거량을 산정하기 위해 세척 시 측정한 전·중·후 탁도 값을 탁도 -TSS 관계식을 활용하여 TSS 추정 농도로 환산한다. 실적 자료 중 세척 시간과 퇴수량이 측정된 플러싱 874건과 공기주입 세척 194건의 자료를 이용하며, 세 척 중 수질측정의 시점이 상이한 것으로 조사되어 세척 시작 후 5분이 경과된 시점에서 측정한 것으로 가정한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
공기주입 세척이란 무엇인가? 국내에서 상수도관의 플러싱은 2009년부터 본격적으로 수행되었으며, 최근 2015년 이후 세척 효과의 향상과 효율성 제고를 위해 공기주입을 이용한 세척방법이 시범적으로 적용되고 있다. 공기주입 세척(Air scouring)은 단방향 플러싱을 실시할 수 있는 수압과 관 내부 유속이 부족한 경우 별도의 장치를 이용하여 관 내부에 압축공기를 일정한 간격으로 주입함으로써 물과 고압의 공기가 혼합된 water slug(또는 수리적 피 그)를 생성시켜 관 표면의 침전물 등을 제거하는 기술로 알려져 있다 (Vreeburg, 2007). 공기주입 세척 기술은 압축공기와 물의 비율이 50:50이므로, 일반적인 플 러싱에 비해 세척 수량을 절감할 수 있는 기술로 평가되며, 주로 200 mm 이하에 적용하고, 최대로 적용 가능한 관경은 300 mm로 보고된 바 있다 (Bae et al.
수돗물에 대한 불신을 해소하기 위해 어떠한 방안들이 수행되었는가? 1%(Ministry of Environment, 2019)로 대다수 국민이 수돗물을 공급받고 있으나 물탱크나 옥내 낡은 수도관, 냄새와 이물질 등의 사유로 수돗물에 대한 불신을 가지고 있다. 이러한 불신을 해소하기 위해 특·광역시를 중심으로 고도 정수처리 공정의 도입, 옥상 물탱크 철거 지원 사업, 노후 옥내급수관 교체 지원 사업, 노후 상수도관 교체 사업 등을 시행함으로써 수돗물을 고급화하고 깨끗하고 안전하고 공급하기 위해 노력하고 있다. 하지만 고 도정수처리된 수돗물의 경우에도 원수 내 미세한 오염물질, 미세 활성탄, 관로 재질 등에 의한 다양한 물질이 존재하며(Mouchet et al.
상수도 관망의 효과적인 수질관리를 위해 어떠한 방법들이 검토될 수 있는가? 하고 수질을 악화시키게 된다 (Gray, 1988). 상수도 관망의 효과적인 수질관리를 위해 단기적으로 플러싱 등의 세척을 통해 관 내 탁도 유발 물질을 제거하고 잔류염소의 감소 반응을 제어하는 방법, 수 돗물 공급과정에서의 수질 모니터링을 통한 소독제 농도 제어 및 탁도 관리, 관말 등 수질 취약 구역에서 드레인을 실시하는 방법 등을 검토해 볼 수 있다 (Friedman et al., 2003).
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참고문헌 (17)

  1. Ahn, J.C. (2005). Optimal water quality management in water distribution system, Ph. D. Thesis, University of Seoul, Seoul, Korea, 192. 

  2. Ahn, J.C., Lee, S.W., Baek, K.I., Choi, Y.J., Choi, J.H., Jeong, E.S., Park, H. and Koo, J.Y. (2008). Hydraulics and water quality characteristics of flushing in distribution pipes, J. Korean Soc. Water Wastewater, 22(1), 93-103. 

  3. Ahn, J.C., Lee, S.W., Choi, K.Y., Koo, J.Y. and Jang, H.J. (2011). Application of unidirectional flushing in water distribution pipes, J. Water Supply Res. Technol., 60(1), 40-50. 

  4. Bae, C.H., Lee, D.J., Choi, D.Y., Jun, H.J., Park, S.H. and Choi, T.H. (2015). An assessment of the effect of air scouring and swabbing pig cleaning technique on water distribution pipes, J. Korean Soc. Water Wastewater, 29(4), 459-468. 

  5. Baek, K.I. (2010). Study on the improvement of water quality in the water supply system already in service using Flushing, Master's Thesis, University of Seoul, Seoul, Korea, 77. 

  6. Carriere, A., Gauthier, V., Desjardins, R. and Baebeau, B. (2005). Evaluation of loose deposits in distribution systems through unidirectional flushing, J. Am. Water Work. Assoc., 97(9), 82-92. 

  7. Ellison, D., Duranceau, S.G., Ancel, S., Deagle, G. and McCoy, R. (2003). Investigation of pipe cleaning methods, AWWA Research Foundation, Denver. 

  8. Friedman, M., Kirmeyer, G.J. and Antoun, E. (2002). Developing and implementing a distribution system flushing program, J. Am. Water Work. Assoc., 94(7), 48-56. 

  9. Friedman, M., Martel, K., Hill, A., Holt, D., Smith, S., Ta, T., Sherwin, C., Hilterbrand, D., Pommerenk, P., Hinedi, Z. and Camper, A. (2003). Establishing site-specific flushing velocities, AWWA Research Foundation, Denver. 

  10. Gauthier, V., Barbeau, B., Milette, R., Block, J.C. and Prevost, M. (2001). Suspended particles in the drinking water of two distribution systems, Water Sci. Technol. : Water Supply, 1(4), 237-245. 

  11. Gray, J.F. (1988). "Pipe cleaning with foam pigs", Proceedings of Cleaning and Lining Water Mains, 11-14 September, 1988, Boston, USA, American Water Works Association. 

  12. Kim, D.H., Lee, D.J., Hwang, J.S. and Choi, D.Y. (2013). Characteristic analysis and effect of particulate material in drinking water distribution networks, J. Korean Soc. Environ. Eng., 35(5), 312-320. 

  13. Ko, K.H., Kweon, J.H., Kim, I.J. and Lim, W.H. (2011). Effects of flushing techniques on water quality at extremity with low chlorine residuals in drinking water distribution systems, J. Korean Soc. Water Wastewater, 25(3), 313-324. 

  14. MOE(Ministry of Environment). (2019). 2017 Statistics of waterworks. 

  15. Mouchet, P. (1992). From conventional biological removal of iron and manganese in France, J. Am. Water Work. Assoc., 84, 158-166. 

  16. Ronald, A., Chadderton, G., Christensen, L. and Henry-Unrath, P. (1992). Implementation and optimization of distribution flushing programs, AWWA Research Foundation, Denver. 

  17. Vreeburg, J.H.G. (2007). Discolouration in drinking water system: a particular approach, Ph. D. Thesis, Department of Civil Engineering, TU Delft, Delft, Netherlands. 

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