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표제지

요약

목차

기호설명 10

I. 서론 11

1. 연구배경 11

1) 연구배경 11

2) 악취의 정의 13

3) 악취의 영향 14

2. 관련법규 15

1) 악취방지법 15

2) 악취방지법 시행규칙 15

3. 선행연구 동향 17

1) 악취포집 유속 및 악취발생원의 관리방안 17

2) 사례조사를 통한 악취포집횟수 17

3) 악취물질 관리방안 및 규정개선 방안 17

4) 악취방지설비의 효율증대 및 시설운영 방향 17

4. 연구목적 18

II. 연구 방법 19

1. 연구방법 19

1) 연구 절차 20

2. 연구용 모델링 21

1) 모델링 조건 21

3. 유동 해석 21

1) 유동해석 조건 22

3) 지배방정식 22

III. 결과 및 고찰 24

1. 포집구 기본 모델 해석 24

2. 포집구 흡입유속 변경 모델 해석 26

1) 흡입유속 10m/s (CASE A1) 26

2) 흡입유속 15m/s (CASE A2) 27

3) 흡입유속 20m/s (CASE A3) 28

4) 흡입유속 25m/s (CASE A4) 30

3. 악취원 확산유속 변경 모델 해석 33

1) 확산유속 0.16m/s (CASE B1) 33

2) 확산유속 0.12m/s (CASE B2) 34

3) 확산유속 0.08m/s (CASE B3) 35

4) 확산유속 0.04m/s (CASE B4) 36

4. 포집구 흡입유속 및 악취원 확산유속 최적 모델 해석 39

5. 결과 41

IV. 결론 42

참고문헌 43

Abstract 44

표목차

Table 1.1. Odor characteristics by substance 13

Table 1.2. The impact of odors 14

Table 1.3. Designated odor substance 15

Table 1.4. Establishment range of emission allowance standards and strict... 16

Table 1.5. Establishment range of emission allowance standards and strict... 16

Table 3.1. Condition value of default model 25

Table 3.2. Analysis result according to suction holes condition 32

Table 3.3. Analysis result according to odor source condition 38

Table 3.4. Condition value of default model 40

Table 3.5. Analysis result according to odor source condition 40

Table 3.6. Analysis result according to suction holes condition 40

그림목차

Fig. 1.1. Deodorization system flow chart 12

Fig. 2.1. Sewage sludge receiving room modeling 19

Fig. 2.2. The flow chart of this study 20

Fig. 2.3. Sewage sludge receiving room analysis modeling 21

Fig. 2.4. Concept of air age and remaining residence time 23

Fig. 3.1. Flow analysis results for Default model 24

Fig. 3.2. Flow analysis results for 10m/s model 26

Fig. 3.3. Flow analysis results for 15m/s model 27

Fig. 3.4. Flow analysis results for 20m/s model 28

Fig. 3.5. Flow analysis results for 25m/s model 30

Fig. 3.6. Mass flow rate of external air (Suction holes) 31

Fig. 3.7. Room mean age (Suction holes) 31

Fig. 3.8. Flow analysis results for 0.16m/s model 33

Fig. 3.9. Flow analysis results for 0.12m/s model 34

Fig. 3.10. Flow analysis results for 0.08m/s model 35

Fig. 3.11. Flow analysis results for 0.04m/s model 36

Fig. 3.12. Mass flow rate of external air (Odor source) 37

Fig. 3.13. Room mean age (Odor source) 37

Fig. 3.14. Flow analysis results for final model 39

사진목차

Photo 1.1. Deodorization system 12

초록보기

국내 공공환경시설중 주거지와 인접해 있는 하수, 분뇨, 폐수처리시설에서 발생되는 악취로 해마다 악취 민원이 계속 증가하고 있어 악취의 관리방안의 필요성이 대두되고 있다.

본 연구는 OO시 하수처리장내 슬러지 투입시설에서 외부로 확산되는 악취를 줄이고자 하였으며, 이를 위해 탈취 포집구의 유속과 악취원의 확산유속을 제시하여 악취확산 방지 지점을 확인 하였다.

연구 진행은 현장에서 실제운영중인 OO시 하수처리장 슬러지 투입실 도면을 바탕으로 3D 모델링 제작 후 Ansys 프로그램을 활용하여 유동해석을 통해 실평균 연령과 외부공기유입 등을 검토하여 악취확산 방지 여부를 판단하였다. 선행연구 조사 결과를 포집구 흡입유속을 높이는 것이 가장 효율적인 것으로 조사되어 포집구의 흡입유속과 추가로 악취원의 확산유속의 변수를 변경하며 실험하였다.

연구를 통해 실제 운영조건의 기본 모델을 해석한 결과 악취가 외부로 확산되는 것을 확인 하였으며, 변수 변경 모델 해석 시 포집구의 흡입유속은 높고, 악취원의 확산유속은 낮을 때 악취가 외부로 확산되지 않는 것을 확인 할 수 있었다.

포집구의 흡입유속은 5m/s부터 점진적으로 높여 포집구의 흡입유속이 20m/s가 되었을 때 외부공기가 유입되어 악취가 외부로 확산되지 않았고, 이때의 실평균연령은 175.39s, 외부공기 질량유량은 0.000127kg/s로 확인 되었다.

악취원의 확산유속은 0.2m/s부터 점진적으로 낮춰 확산유속이 0.04m/s가 되었을때 외부공기가 유입되어 악취가 외부로 확산되지 않았으나, 이때의 실평균연령은 547.38s, 외부공기 질량유량은 0.000487kg/s로 확인 되었다.

위 결과를 조합하여 포집구의 흡입유속이 20m/s, 악취원의 확산유속이 0.04m/s으로 해석한 결과 암모니아의 실평균연령은 132.06sec, 외부공기의 질량유량은 0.002791kg/s로 악취확산 방지에 가장 좋은 결과를 확인 하였다.

OO시 하수처리장 슬러지 투입실의 악취 확산 방지를 위해 포집구 유속은 최소 17m/s 이상, 악취원 확산유속은 0.06m/s이하로 하여 운영해야 할 것으로 판단된다.

본 연구를 통해 도시내에 위치하고 있는 다양한 공공환경시설에서 발생되는 감각공해물질인 악취를 외부로 확산되는 것을 최대한 방지하여 운영자의 근무 환경 및 주변 주민들의 생활환경 개선에 일조할 수 있을 것으로 사료된다.