DOI QR코드

DOI QR Code

Applications of a Hybrid System Coupled with Ultraviolet and Biofiltration for the Treatment of VOCs

휘발성유기화합물 처리를 위한 고도산화법과 고분자 담체 바이오필터 결합시스템의 적용

  • 신승규 (세종대학교 토목환경공학과) ;
  • 송지현 (세종대학교 토목환경공학과)
  • Received : 2008.06.13
  • Accepted : 2008.06.30
  • Published : 2008.07.31

Abstract

Volatile organic compounds (VOCs) emitted from various industrial sources commonly consist of biodegradable chemicals and recalcitrant compounds. Therefore, it is not effective to employ a single method to treat such mixtures. In this study, a novel hybrid system coupled with a ultraviolet (UV) photolysis reactor and a biofilter in a series was developed and evaluated using toluene and TCE as model VOCs. When only TCE was applied to the UV reactor, greater than 99% of TCE was degraded and the concentration of soluble byproducts from photo-oxidation reaction increased significantly. However, the toluene and TCE mixture was not effectively degraded by the UV photo-oxidation standalone process. The hybrid system showed high toluene removal efficiencies, and TCE degradation at a low toluene/TCE ratio was improved by UV pretreatment. These findings indicated that the UV photo-oxidation were effective for TCE degradation when the concentration of toluene in the mixture was relatively low. A restively high toluene content in the mixture resulted in an inhibition of TCE degradation. Thus, chemical interactions in both photo-oxidation and biodegradation need to be carefully considered to enhance overall performance of the hybrid system.

산업현장에서 발생되는 휘발성유기화합물은 생분해 가능한 화합물과 난분해성 물질이 혼합되어 있는 경우가 많으며, 저감기술을 단독으로 적용해서는 효과적인 제어가 불가능하다. 따라서 본 연구에서는 난분해성 물질이 혼합된 휘발성유기화합물을 처리하기 위하여, 자외선(UV) 광분해 장치와 미생물 고정화 복합고분자 담체가 적용된 바이오필터 기술을 결합한 통합시스템을 구성하고 반응 특성을 검토하였다. 대상 휘발성유기화합물로는 toluene과 TCE를 선정하였다. 자외선 광산화 단독실험 결과 TCE는 99% 이상의 제거효율을 나타내었으며 수용성 중간생성물 발생량도 크게 증가하였다. 그러나 toluene과 TCE를 혼합하여 유입시키면 자외선 광분해만으로는 유기화합물 제거율이 낮아졌다. 자외선 광산화와 바이오필터를 결합한 통합시스템 실험에서는 높은 toluene 제거효율을 얻을 수 있었으며, 전처리로 자외선을 조사한 후 toluene과 TCE의 처리효율도 함께 증가하는 것을 확인하였다. 이는 자외선에 의해 일부 산화된 toluene과 TCE가 미생물에 의해 보다 효과적으로 분해될 수 있음을 보여준다. 자외선 광산화 반응은 toluene이 상대적으로 적게 존재하는 상황에서 TCE 제거효율을 효과적으로 향상시킬 수 있었으며, 본 실험에서 확인한 TCE 최대 분해능은 $18.2g/m^3/hr$이었다. 그러나 toluene 유입농도가 높았던 조건에서는 toluene의 저해작용으로 인해 TCE 분해능 변화가 적었다. 다양한 운전조건에서 통합시스템의 반응효율과 운전 안정성을 향상시키기 위해서는 각 난분해성 물질 사이의 상호 저해작용에 대한 추가 연구가 필요하다.

Keywords

References

  1. 김종오, 이우범(2003) 바이오필터에 의한 벤젠과 에틴렌 처리실험에 대한 고찰. 한국대기환경학회지, 한국대기환경학회, 제19권, pp. 325-331
  2. 손현석, 최석봉, Eakalak Khan, 조경덕(2005) 광반응을 이용한 Triclosan 분해에서의 UV 관세기와 파장의 효과. 대한환경공학회지, 대한환경공학회, 제27권, pp. 1006-1015
  3. 송지현, 함은이(2006) 미생물 고정화 복합고분자 담체를 이용한 가스 상 암모니아 제거. 한국폐기물학회지, 한국폐기물학회, 제23권, pp. 337-343
  4. Chan, W-C. and Lu, M-C. (2003) A new types synthetic filter material for biofilter: poly(Vinyl alcohol)/peat composite bead. J. Appl. Sci., Vol. 88, pp. 3248-3255 https://doi.org/10.1002/app.12137
  5. Chang, C-T., Chen, B-Y., Shiu, I-S., and Jeng, F-T. (2004) Biofiltration of trimethylamine-containing waste gas by entrapment mixed microbial cells. Chemosphere, Vol. 55, pp. 751-756 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2003.11.037
  6. Daifullah, A.H. and Mohamed, M.M. (2004) Degradation of benzene, toluene ethylbenzene and p-xylene (BTEX) in aqueous solutions using $UV/H_2O_2$ system. J. Chemical Technol. Biotechnol., Vol. 79, pp. 486-474 https://doi.org/10.1002/jctb.1008
  7. Deshusses, M., Johnson, C.T., and Leson G. (1999) Biofiltration of high loads of ethyl acetate in the presence of toluene. J. Air Waste Manage. Assoc., Vol. 49, pp. 973-979 https://doi.org/10.1080/10473289.1999.10463869
  8. Devinny, J.S., Deshusses, M.A., and Webster, T.S. (1999) Biofiltration for air pollution control. Lewis publishers
  9. Hwang, S-C., Lee, C-M., Lee, H-C., and Pua, H.F. (2003) Biofiltration of waste gases containing both ethyl acetate and toluene using different combinations of bacterial cultures. J. Biotechnol., Vol. 105, pp. 83-94 https://doi.org/10.1016/S0168-1656(03)00190-1
  10. Jen, A.C., Conley M., and Mikos, A.G. (1996) Review: Hydrogels for cell immobilization. Biotechnol. Bioeng., Vol. 50, pp. 357-364 https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19960520)50:4<357::AID-BIT2>3.3.CO;2-F
  11. Kennes, C. and Veiga, M.C. (2001) Bioreactors for waste gas treatment, Kluwer Academic Publishers
  12. Koh, L-H., Kuhn, D., Mohseni, M., and Allen, D.G. (2004) Utilizing ultraviolet photooxidation as a pre-treatment of volatile organic compounds upstream of a biological gas cleaning operation. J. Chemical Technol. Biotechnol., Vol. 79, pp. 619-625 https://doi.org/10.1002/jctb.1030
  13. Mohseni, M. and Zhao, J.L. (2006) Coupling ultraviolet photolysis and biofiltration for enhanced degradation of aromatic air pollutants. J. Chemical Technol. Biotechnol., Vol. 81, pp. 146-151 https://doi.org/10.1002/jctb.1371
  14. Oscar, J.P., Maria, C.V., and Kennes, C. (2004) Biofiltration of waste gases containing a mixture of formaldehyde and methanol. Appl. Microbiol. Biotechnol., Vol. 65, pp. 235-242
  15. Van Groenestijin, J.W. and Hesselink, P.G.M. (1993) Biotechniques for air pollution control. Biodegradation, Vol. 4, pp. 283-301 https://doi.org/10.1007/BF00695975