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효소 고정화막의 응용에 대한 총설
Zeolite Based Membrane for Removal of Ammonium: A Review 원문보기

멤브레인 = Membrane Journal, v.32 no.3, 2022년, pp.173 - 180  

이주엽 (연세대학교 언더우드학부 융합과학공학부 나노과학공학) ,  라즈쿠마 파텔 (연세대학교 언더우드학부 융합과학공학부 에너지환경융합전공)

초록
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음용수 속 암모니아의 존재는 인간의 건강에 매우 해롭다. 농작물에서의 비료 사용, 산업 폐수, 화석 연료의 연소와 같은 활동으로 인해 가용성 암모니아는 지하수를 오염시킨다. 물에 존재하는 암모니아 농도가 낮더라도 해양생물 등의 수생환경을 훼손한다. 막 기술은 암모니아를 물로부터 효과적으로 제거하기 위한 매우 중요한 과정이다. 평평한 시트 막, 막 접촉기, 그리고 막 증류법은 암모니아를 제거하여 물을 정화하는 데 사용되는 방법들 중 하나이다. 막 접촉기는 막 증류법과는 달리 상변화 없이 액체와 가스 간의 또는 액체와 액체간의 질량 전달을 통해 암모니아를 제거하는 효율적인 공정이다. 다만 이 방법은 pH가 매우 높아 암모니아 제거에 비용이 많이 든다. 제올라이트는 우수한 이온 교환 능력을 가지고 있는데, 이는 암모니아와의 상호작용을 향상시켜 폐수로부터 흡착하는 능력을 향상시킨다. 제올라이트를 함유한 혼합 매트릭스 막은 암모니아 흡착 및 폐수로부터의 분리 효율을 향상시킨다. 이 리뷰에서는 위에서 소개된 내용이 자세히 논의될 것이다.

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Presence of ammonia in drinking water is very toxic to human health. Soluble ammonia contaminates ground water due to activities such as the use of fertilizer in crop, industrial effluents and burning of fossil fuel. Even low concentration of ammonia present in water will damage aqua environment suc...

주제어

참고문헌 (24)

  1. R. Rohani, I. I. Yusoff, N. Khairul Zaman, A. Mahmood Ali, N. A. B. Rusli, R. Tajau, and S. A. Basiron, "Ammonia removal from raw water by using adsorptive membrane filtration process", Sep. Purif. Technol., 270, 118757 (2021). 

  2. C. J. Castro, H. Y. Shyu, L. Xaba, R. Bair, and D. H. Yeh, "Performance and onsite regeneration of natural zeolite for ammonium removal in a field-scale non-sewered sanitation system", Sci. Total Environ., 776, 145938 (2021). 

  3. W. He, R. Lu, K. Fang, E. San, H. Gong, and K. Wang, "Fabrication of zeolite NaX-doped electrospun porous fiber membrane for simultaneous ammonium recovery and organic carbon enrichment", J. Membr. Sci., 603, 118030 (2020). 

  4. H. H. Aung and R. Patel, "Recent progress in patterned membranes for membrane-based separation process", Membr. J., 31, 170 (2021). 

  5. K. Esther and P. Rajkumar, "Recent advances in covalent triazine framework based separation membranes", Membr. J., 31, 184 (2021). 

  6. Y. Kwak and R. Patel, "A review on ceramic based membranes for textile wastewater treatment", Membr. J. 32, 100 (2022). 

  7. H. Ruiz-Ocampo, K. Tondera, J. Paing, P. Molle, and F. Chazarenc, "Long-term investigations on ammonium removal with zeolite in compact vertical flow treatment wetlands under field conditions", Water Sci. Technol., 85, 746 (2022). 

  8. X. Guo, L. Zeng, X. Li, and H. S. Park, "Removal of ammonium from RO permeate of anaerobically digested wastewater by natural zeolite", Sep. Sci. Technol., 42, 3169 (2007). 

  9. X. Li, J. E. Remias, J. K. Neathery, and K. Liu, "NF/RO faujasite zeolite membrane-ammonia absorption solvent hybrid system for potential post-combustion CO2 capture application", J. Membr. Sci., 366, 220 (2011). 

  10. A. Nezamzadeh-Ejhieh and G. Raja, "Modification of nanoclinoptilolite zeolite with hexadecyltrimethyl-ammonium surfactant as an active ingredient of chromate-selective membrane electrode", J. Chem., 2013, 685290 (2013). 

  11. E. O'Connor, O. N. Kavanagh, D. Chovan, D. G. Madden, P. Cronin, A. B. Albadarin, G. M. Walker, and A. Ryan, "Highly selective trace ammonium removal from dairy wastewater streams by aluminosilicate materials", J. Ind. Eng. Chem., 86, 39 (2020). 

  12. C. Ratanatamskul, C. Chiemchaisri, and K. Yamamoto, "The use of a zeolite-iron column for residual ammonia and phosphorus removal in the effluent from a membrane process as an on-site small-scale domestic wastewater treatment", Water Sci. Technol., 31, 145 (1995). 

  13. R. Tao, R. Bair, M. Pickett, J. L. Calabria, A. M. Lakaniemi, E. D. van Hullebusch, J. A. Rintala, and D. H. Yeh, "Low concentration of zeolite to enhance microalgal growth and ammonium removal efficiency in a membrane photobioreactor", Environ. Technol., 42, 3863 (2021). 

  14. E. E. Licon Bernal, C. Maya, C. Valderrama, and J. L. Cortina, "Valorization of ammonia concentrates from treated urban wastewater using liquidliquid membrane contactors", Chem. Eng. J., 302, 641 (2016). 

  15. M. Reig, X. Vecino, O. Gibert, C. Valderrama, and J. L. Cortina, "Study of the operational parameters in the hollow fibre liquid-liquid membrane contactors process for ammonia valorisation as liquid fertiliser", Sep. Purif. Technol. 255, 117768 (2021). 

  16. I. Sancho, E. Licon, C. Valderrama, N. de Arespacochaga, S. Lopez-Palau, and J. L. Cortina, "Recovery of ammonia from domestic wastewater effluents as liquid fertilizers by integration of natural zeolites and hollow fibre membrane contactors", Sci. Total Environ., 584-585, 244 (2017). 

  17. X. Vecino, M. Reig, B. Bhushan, O. Gibert, C. Valderrama, and J. L. Cortina, "Liquid fertilizer production by ammonia recovery from treated ammonia-rich regenerated streams using liquid-liquid membrane contactors", Chem. Eng., J. 360, 890 (2019). 

  18. P. Ahmadiannamini, S. Eswaranandam, R. Wickramasinghe, and X. Qian, "Mixed-matrix membranes for efficient ammonium removal from wastewaters", J. Membr. Sci., 526, 147 (2017). 

  19. S. T. Chen, S. R. Wickramasinghe, and X. Qian, "High performance mixed-matrix electrospun membranes for ammonium removal from wastewaters", Membr., 11, 440 (2021). 

  20. P. Moradihamedani and A. H. Abdullah, "Preparation and characterization of polysulfone/zeolite mixed matrix membranes for removal of lowconcentration ammonia from aquaculture wastewater", Water Sci. Technol., 77, 346 (2018). 

  21. A. Almutairi and L. R. Weatherley, "Intensification of ammonia removal from waste water in biologically active zeolitic ion exchange columns", J. Environ. Manage., 160, 128 (2015). 

  22. S. Guida, L. Conzelmann, C. Remy, P. Vale, B. Jefferson, and A. Soares, "Resilience and life cycle assessment of ion exchange process for ammonium removal from municipal wastewater", Sci. Total Environ., 783, 146834 (2021). 

  23. M. R. Adam, T. Matsuura, M. H. D. Othman, M. H. Puteh, M. A. B. Pauzan, A. F. Ismail, A. Mustafa, M. A. Rahman, J. Jaafar, and M. S. Abdullah, "Feasibility study of the hybrid adsorptive hollow fibre ceramic membrane (HFCM) derived from natural zeolite for the removal of ammonia in wastewater", Process Saf. Environ. Prot., 122, 378 (2019). 

  24. M. R. Adam, M. H. D. Othman, S. K. Hubadillah, M. H. Puteh, Z. Harun, and A. F. Ismail, "Evaluating the sintering temperature control towards the adsorptivity of ammonia onto the natural zeolite based hollow fibre ceramic membrane", Int. J. Eng. Trans. B Applic., 31, 1398 (2018). 

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