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하수잉여찌꺼기의 전처리 적용에 따른 바이오가스 생산 효율과 가용화물질의 관계 비교 = Comparison of relationship between solubilization and methane productivity on anaerobic digestion of pre-treated waste activated sludge / 안병규 ; 김태훈 ; 김효전 ; 강석태 ; 윤여명 1

[요약] 1

1. 서론 2

2. 실험 방법 3

2.1. 기질 및 식종슬러지 3

2.2. 전처리 3

2.3. BMP test 3

2.4. 데이터 분석 및 계산 방법 3

3. 결과 및 고찰 4

3.1. 전처리 적용에 따른 가용화 4

3.2. 메탄 생산 4

3.3. 용존성 물질의 성상 분석 5

4. 결론 6

References 6

Authors and Contribution Statement 7

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목적:하수잉여찌꺼기의 혐기성 소화 시 바이오가스 생산 효율 증가를 위해 다양한 물리화학적 방법을 적용한 전처리를 적용하고 있다. 본 연구에서는 하수잉여찌꺼기의 Acid+Heat 및 Alkali+Heat 전처리에 따른 가용화율 증가와 생산된 메탄량의 변화 비교를 통해 전처리 방법 차이에 따른 관계 규명을 목적으로 했다.

방법:하수잉여찌꺼기에 Acid+Heat과 Alkali+Heat 전처리를 각각 적용했다. Acid+Heat 전처리의 경우 3N HCl를 주입하여 pH 2로 고정했으며 Alkali+Heat 전처리는 3N KOH를 이용하여 pH를 10으로 조절 후 130도에서 30분간 열처리를 적용했다. 전처리 전후 SCOD 분석을 통해 가용화율을 측정했으며 BMP test(Biochemical Methane Potential test)를 통해 메탄발생량을 측정했다. 전처리 시 용존성 물질의 성상 변화를 확인하기 위해 High-performance size-exclusion chromatography(HPLC-SEC, LC-20A series, Shimadzu, Japan)및 Fluorescence excitation-emission matrix(FEEM, RF6000를 통해 분자량분석과 FEEM 분석을 수행했다.

결과 및 토의:전처리 적용에 따른 가용화율 분석 결과 Alkali+Heat과 Acid+Heat 전처리 샘플에서 각각 36.3%, 34.1%로 비슷한 결과를 보였다. 그러나 Biochemical methane potential(BMP) test 수행을 통한 메탄 생산 비교 결과 Alkali+Heat 전처리한 샘플과 비교하여 Acid+Heat 전처리 샘플에서 약 26% 높은 수준으로 나타났다. 전처리 방법에 따른 가용화율과 메탄생산량의 차이의 원인 규명을 위해 가용화된 물질을 대상으로 FEEM 분석 및 분자량 분석을 수행했다. 그 결과 Acid+Heat 전처리의 적용을 한 기질 내 고분자 고형물질을 혐기성 미생물이 가용할 수 있는 수준의 저분자 형태의 용존 유기물로의 효과적인 분해를 이룬 것으로 나타났다. 반면 Alkali+Heat 전처리를 적용한 기질의 용존 유기물에서 상대적으로 높은 수준의 고분자 형태 및 방향족 계열의 물질이 포함되어 있었음을 확인했다. 이는 전처리를 통해 기질의 가용화는 증가되었으나 미생물이 흡수할 수 있는 형태의 저분자 물질로의 분해가 이루어지지 않아 상대적으로 낮은 수준의 메탄 생산의 결과로 이어진 것으로 나타났다.

결론:실험은 Acid+Heat과 Alkali+Heat 전처리 적용에 따른 가수분해율과 메탄발생량을 비교함으로써 그 관계규명을 목적으로 진행되었다. 실험결과 전처리를 통해 가수분해율이 증가된다 하더라도 포함된 용존성 물질의 성상에 따라 메탄발생량이 달라질 수 있음을 확인했다. 즉, 전처리에 따른 가용화율의 변화는 메탄생산성과 연계할 수 있는 전처리 효과로 판단하는 절대 지표가 아닐 수 있다는 것을 시사한다.

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하수잉여찌꺼기의 전처리 적용에 따른 바이오가스 생산 효율과 가용화물질의 관계 비교 = Comparison of relationship between solubilization and methane productivity on anaerobic digestion of pre-treated waste activated sludge 안병규, 김태훈, 김효전, 강석태, 윤여명 p. 33-40

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참고문헌 (25건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

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번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Ministry of environment, Sewerage statistics(2019). 미소장
2 Ministry of environment, Basic plan for energy independence(2010). 미소장
3 W. Gujer, A. J. Zehnder, Conversion processes in anaerobic digestion, Water Sci. Technol., 15(8-9), 127-167(1983). 미소장
4 F. Markis, J. C. Baudez, R. Parthasarathy, P. Slatter, N. Eshtiaghi, Rheological characterisation of primary and secondary sludge:Impact of solids concentration, Chem. Eng. J., 253, 526-537(2014). 미소장
5 T. Noike, G. Endo, J. E. Chang, J. I. Yaguchi, J. I. Matsumoto, Characteristics of carbohydrate degradation and the ratelimiting step in anaerobic digestion, Biotechnol. bioeng., 27(10), 1482-1489(1985). 미소장
6 R. Y. Kannah, S. Kavitha, J. R. Banu, I. T. Yeom, M. J. B. T. Johnson, Synergetic effect of combined pretreatment for energy efficient biogas generation, Bioresour. Technol., 232, 235-246(2017). 미소장
7 G. Zhen, X. Lu, H. Kato, Y. Zhao, Y. Y. Li, Overview of pretreatment strategies for enhancing sewage sludge disintegration and subsequent anaerobic digestion: Current advances, full-scale application and future perspectives, Renewable Sustainable Energy Rev., 69, 559-577(2017). 미소장
8 Y. Chen, M. A. Stevens, Y. Zhu, J. Holmes, H. Xu, Understanding of alkaline pretreatment parameters for corn stover enzymatic saccharification, Biotechnol. Biofuels, 6(1), 1-10(2013). 미소장
9 S. Şahinkaya, M. F. Sevimli, Sono-thermal pre-treatment of waste activated sludge before anaerobic digestion, Ultrason. Sonochem., 20(1), 587-594(2013). 미소장
10 D. C. Devlin, S. R. R. Esteves, R. M. Dinsdale, A. J. Guwy, The effect of acid pretreatment on the anaerobic digestion and dewatering of waste activated sludge, Bioresour. Technol., 102(5), 4076-4082(2011). 미소장
11 A. Valo, H. Carrère, J. P. Delgenès, Thermal, chemical and thermo‐chemical pre‐treatment of waste activated sludge for anaerobic digestion, JJ. Chem. Technol. Biotechnol., 79(11), 1197-1203(2004). 미소장
12 S. Hasegawa, N. Shiota, K. Katsura, A. Akashi, Solubilization of organic sludge by thermophilic aerobic bacteria as a pretreatment for anaerobic digestion, Water Sci. Technol., 41(3), 163-169(2000). 미소장
13 A. G. Vlyssides, P. K. Karlis, Thermal-alkaline solubilization of waste activated sludge as a pre-treatment stage for anaerobic digestion, Bioresour. Technol., 91(2), 201-206(2004). 미소장
14 C. Bougrier, C. Albasi, J. P. Delgenès, H. Carrère, Effect of ultrasonic, thermal and ozone pre-treatments on waste activated sludge solubilisation and anaerobic biodegradability, Chem. Eng. Process, 45(8), 711-718(2006). 미소장
15 M. Climent, I. Ferrer, M. del Mar Baeza, A. Artola, F. Vázquez, X. Font, Effects of thermal and mechanical pretreatments of secondary sludge on biogas production under thermophilic conditions, Chem. Eng. J, 133(1-3), 335-342(2007). 미소장
16 N. D. Park, S. S. Helle, R. W. Thring, Combined alkaline and ultrasound pre-treatment of thickened pulp mill waste activated sludge for improved anaerobic digestion, Biomass Bioenergy, 46, 750-756(2012). 미소장
17 D. H. Kim, S. K. Cho, M. K. Lee, M. S. Kim, Increased solubilization of excess sludge does not always result in enhanced anaerobic digestion efficiency, Bioresour. Technol., 143, 660-664(2013). 미소장
18 W. E. Federation, APH Association, Standard methods for the examination of water and wastewater, American Public Health Association(APHA): Washington, DC, USA(2005). 미소장
19 W. E. Federation, APH Association, Standard methods for the examination of water and wastewater, American Public Health Association(APHA): Washington, DC, USA(2005). 미소장
20 J. J. Lay, Y. J. Lee, T. Noike, Feasibility of biological hydrogen production from organic fraction of municipal solid waste, Water Res., 33(11), 2579-2586(1999). 미소장
21 P. Neumann, Z. González, G. Vidal, Sequential ultrasound and low-temperature thermal pretreatment: process optimization and influence on sewage sludge solubilization, enzyme activity and anaerobic digestion, Bioresour. Technol., 234, 178-187(2017). 미소장
22 D-J. Kim, Pre-treatment Technology of Wastewater Sludge for Enhanced Biogas Production in Anaerobic Digestion, Clean Technol., 19(4), 355-369(2013). 미소장
23 D. Zhang, Y. Zhou, T. V. Bugge, B. Mayanti, A. Yang, L. S. Poh, ... W. J. Ng, Soluble microbial products(SMPs) in a sequencing batch reactor with novel cake filtration system, Chemosphere, 184, 1286-1297(2017). 미소장
24 Y. M. Yun, M. Kim, H. Kim, D. H. Kim, E. E. Kwon, S. Kang, Increased biodegradability of low-grade coal wastewater in anaerobic membrane bioreactor by adding yeast wastes, J. Environ. Manage., 234, 36-43(2019). 미소장
25 X. Li, X. Dai, J. Takahashi, N. Li, J. Jin, L. Dai, B. Dong, New insight into chemical changes of dissolved organic matter during anaerobic digestion of dewatered sewage sludge using EEM-PARAFAC and two-dimensional FTIR correlation spectroscopy, Bioresour. Technol., 159, 412-420(2014). 미소장