폐수처리에 있어 질산화 공정 인자의 영향

Effect of Factors of Nitrification Process in Wastewater Treatment

  • 정귀택 (전남대학교 생명과학기술학부) ;
  • 박석환 (전남대학교 바이오에너지 및 바이오소재 협동과정) ;
  • 박재희 (전남대학교 바이오에너지 및 바이오소재 협동과정) ;
  • 임은태 ((주)태림인더스트리) ;
  • 방성훈 ((주)태림인더스트리) ;
  • 박돈희 (전남대학교 바이오에너지 및 바이오소재 협동과정)
  • Jeong, Gwi-Taek (School of Biological Sciences and Technology, Chonnam National University) ;
  • Park, Seok-Hwan (Interdisciplinary Program of Graduate School for Bioenergy & Biomaterials, Chonnam National University) ;
  • Park, Jae-Hee (Interdisciplinary Program of Graduate School for Bioenergy & Biomaterials, Chonnam National University) ;
  • Lim, Eun-Tae (Taerim Industry Co., Ltd) ;
  • Bang, Sung-Hun (Taerim Industry Co., Ltd) ;
  • Park, Don-Hee (Interdisciplinary Program of Graduate School for Bioenergy & Biomaterials, Chonnam National University)
  • 발행 : 2009.06.29

초록

질산화 미생물은 환경조건에 대단히 민감하여 질산화 영향인자의 변화에 의하여 미생물의 성장과 활동이 좌우되고, 이에 의해 질산화 공정의 성공여부가 좌우된다. 질산화에 영향을 미치는 인자로는 배양온도, pH, 용존산소, 기질량, C/N비, 미생물량 등이 있다. 본 연구에서는 폐수처리장의 활성슬러지를 이용하여 합성폐수의 질산화 공정에 미치는 인자들에 대한 연구를 수행하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 고농도의 암모니아성 질소(100 mg/L 이상)를 함유한 경우에 있어서는 합성폐수의 pH가 초기 8에서 pH 6.8까지 감소하였다. 이는 질산화 과정을 통하여 아질산성 질소와 질산성 질소가 생성되어 합성폐수 중의 pH 변화를 가져온 것으로 판단된다. 질산화 공정에서 각각 초기 암모니아성 질소 농도, 공급공기량, 접종한 활성슬러지 양에 비례해서 일정구간에서는 암모니아성 질소의 제거속도가 증가하였다. 질산화 공정에서 C/N 비의 영향은 일정 C/N 비 범위에서는 탄소원이 존재할수록 초기에 암모니아성 질소의 제거율이 증진되는 결과를 얻었다.

This paper was investigated the research regarding the effects of several factors such as initial ammonium nitrogen concentration, aeration rate. biomass amount and C/N ratio on nitrification process using synthetic wastewater and activated sludge obtained from wastewater treatment facility. As a result, in high ammonium nitrogen concentration above 100 mg/L, the pH of wastewater was dropped to pH 6.8. The increases of initial ammonium nitrogen concentration, aeration rate and initial biomass amount were linearly enhanced the removal rate of ammonium nitrogen. In the condition of C/N ratio of 0 to 3, high ammonium nitrogen removal rate was obtained.

키워드

참고문헌

  1. Ministry of Environment (2006), White paper on Environment, Korea
  2. Bhang, S. H., E. T. Lim, G. T. Jeong, J. H. Park, S. H. Park, S. J. Kim, and D. H. Park (2008), Application of advanced treatment process for nitrogen compounds removal of industrial waste-water, Korean J. Biotechnol. Bioeng. 23, 541-545
  3. Samsung Engineering Co. Ltd. (2001), Short-cut nitrogen removal technology using Nitrosomonas immobilized media, Research report, Ministry of Environment, Korea
  4. Kim, K S. et al. (2000), Advanced treatment technology of sewage, Donghwa Technology Publishing Co., Korea
  5. Jeong, G. T., S. H. Park, J. H. Park, Bhang, S. H., E. T. Lim, and D. H. Park (2008), Study of Factors Influenced on denitrification in wastewater treatment, Korean J. Biotechnol. Bioeng. 23, 535-540
  6. Focht, D. D. and A. C. Chang (1975), Nitrification and denitrification processes related to wastewater treatment, Adv. App. Microbial 19, 153-186 https://doi.org/10.1016/S0065-2164(08)70428-3
  7. Bhang, S. H. (2007), Nitrogen compounds removal of industrial waste-water using advanced treatment process, M. S. Thesis, Chonnam National University, Gwangju
  8. Bae, W. K. et al. (2002), Bio-environmental Engineering-Principle and Application of Biological Treatment, McGraw-Hill Korea, Korea
  9. Painter, H. A. (1977), Microbial transformation of iorganic nitrogen, Prog. Wat. Res. 8, 3-29
  10. Notice of Ministry of Environment (1995), Standard methods for the examination of water and wastewater (1995-91), Korea