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미생물전기분해전지를 이용한 도축부산물 처리 가능성 평가
Feasibility test of treating slaughterhouse by-products using microbial electrolysis cells 원문보기

유기물자원화 = Journal of the Korea Organic Resources Recycling Association, v.29 no.2, 2021년, pp.31 - 38  

송근욱 (경상국립대학교 에너지공학과) ,  백윤정 (경상국립대학교 에너지공학과) ,  서휘진 (경상국립대학교 에너지공학과) ,  김대욱 (경상국립대학교 에너지공학과) ,  신승구 (경상국립대학교 에너지공학과, 미래융복합기술연구소) ,  안용태 (경상국립대학교 에너지공학과, 미래융복합기술연구소)

초록
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본 연구는 미생물전기분해전지를 이용하여 도축부산물의 처리 가능성을 평가하였다. 도축부산물 희석액을 772, 1,222, 1,431 mg COD/L의 농도로 반응조에 주입하였으며 각 유입농도에서 인가전압 변화 (0.3, 0.6, 0.9 V)에 따른 COD 제거 및 메탄가스 발생 특성을 평가하였다. 메탄가스 발생량은 유입 COD 농도 1,431 mg/L와 인가전압 0.9 V 조건에서 최대치를 얻을 수 있었다. 모든 인가전압 조건에서 주입농도가 증가할수록 COD 제거율이 증가하였으며 평균 COD 제거율은 62.3~81.1% 이었다. 돼지 간은 난분해성 성분이 많아 혐기성소화에 적절하지 않은 기질이나 미생물전기분해전지의 생물전기화학반응을 통해 잠재적 메탄 수율의 80%인 129~229 mL/g COD의 높은 수율을 얻을 수 있었던 것으로 판단된다. 향후 반응조 형상 및 운전조건 최적화 등을 통하여 기질의 소화속도와 소화율을 보다 개선할 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The aim of this study is to evaluate the possibility of treating slaughterhouse by-products using microbial electrolysis cells (MECs). The diluted pig liver was fed to MEC reactors with the influent COD concentrations of 772, 1,222, and 1,431 mg/L, and the applied voltage were 0.3, 0.6, and 0.9 V. T...

주제어

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