Evaluation of Removal Efficiencies of Micropollutants in Wastewater Treatment Plants

산업폐수처리장에서의 미량유해물질 제거율 평가

  • Lee, In-Seok (Department of Environmental Engineering, Pusan National University) ;
  • Sim, Won-Jin (Department of Environmental Engineering, Pusan National University) ;
  • Oh, Jeong-Eun (Department of Environmental Engineering, Pusan National University) ;
  • Kim, Chang-Won (Department of Environmental Engineering, Pusan National University) ;
  • Chang, Yoon-Seok (School of Environmental Science and Engineering, Pohang University of Science and Technology) ;
  • Yoon, Young-Sam (Nakdong_River Water Environment Laboratory, National Institute of Environment Research)
  • 이인석 (부산대학교 환경공학과) ;
  • 심원진 (부산대학교 환경공학과) ;
  • 오정은 (부산대학교 환경공학과) ;
  • 김창원 (부산대학교 환경공학과) ;
  • 장윤석 (포항공과대학교 환경공학부) ;
  • 윤영삼 (국립환경과학원 낙동강 물환경연구소)
  • Published : 2007.02.28

Abstract

66 micropollutants analyses in 9 wastewater treatment plants(WWTPs) along Nak-dong river were implemented to identify the concentrations and removal efficiencies before and after treatment processes. As a result of study, the concentration levels discharged from WWTP effluents to water system were below the water quality criteria and the levels of other studies. The removal efficiencies were 84.6%(DAF/CCR) and 81.6%(AC) for 1,4-dioxane. Phenol, Clphs and PAHs were removed 94.6%, 66.4% and 80.6% respectively by the activated sludge(AS) process. The removal efficiencies of Clbzs were 45.3% for the activated sludge(AS) process and 60.6% for the activated carbon(AC) process. However, other processes besides AS and AC, the removal efficiencies of Clbzs were very low(<20%). The sand filtration(SF) process that could remove particle matters showed the best efficiency for PCDDs / Fs removal$(\geq99%)$. However, in case of relatively low PCDDs/Fs concentration level in influent, the removal efficiency was not so high$(\leq50%)$.

본 연구에서는 낙동강 수계 9곳의 산업폐수처리장을 대상으로 66종 미량유해물질을 대상으로 미량유해물질의 수계 방류 현황과 처리 공정별 제거율을 조사하였다. 그 결과 산업폐수처리장을 통해 수계로 방류되는 대상 미량유해물질의 농도수준은 기준치 이하이거나 타 연구의 농도수준보다 낮았다. 산업폐수 처리공정을 거치면서 1,4-다이옥산이 가압부상/화학응집, 활성탄흡착 처리공정에 의해 각각 84.6% 및 81.6% 제거되었다. 페놀 및 클로로페놀류, 다환방향족탄화수소류의 경우 표준 활성슬러지법에 의해 각각 94.6%, 66.4% 및 80.6% 제거되었다. 클로로벤젠류는 표준 활성슬러지법과 활성탄흡착법에 의해 각각 45.3% 및 60.6% 제거되었으나, 기타 처리공정에서는 제거율이 매우 낮았다(<20%). 또한 다이옥신류는 입자상 물질을 제거할 수 있는 공정인 사여과(SF)에서 제거효율이 가장 뛰어났지만(99% 이상), 사여과 공정일지라도 유입수의 농도가 낮은 경우에는 제거율이 높지 않았다(50% 이하).

Keywords

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