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        원유오염 토양으로부터 분리한 Pseudomonas fluorescence KNU417의 톨루엔 분해에서 환경 인자의 영향

        권혁만(Hyeok-Man Kwon),염승호(Sung-Ho Yeom) 유기성자원학회 2006 유기물자원화 Vol.14 No.3

        원유에 오염된 토양으로부터 톨루엔을 분해할 수 있는 미생물을 분리하였으며 동정결과 Pseudomonas fluorescence였다. 이 미생물을 생물학적 톨루엔 처리공정에 사용하기 위해 온도, 톨루엔 농도, pH, 질소원등의 환경영향이 분해에 미치는 영향에 대해서 연구를 하였다. 이 미생물의 최적 분해 온도는 30℃였으며 이 때 최대 비성장속도와 최대 비소모속도는 각각 0.76 hr-1와 0.36hr-1이었다. 10℃ 와 40℃에서는 톨루엔을 분해하지 못하였으나 30℃에 적응한 미생물은 10℃에서 17시간 만에 100mg/L의 톨루엔을 완전히 분해하였고 40℃ 에서는 30시간 동안 80% 정도 분해할 수 있었다. 본 미생물은 200mg/L 이상의 톨루엔은 분해할 수 없었으나 20mg/L의 낮은 농도의 톨루엔에 적응을 시킴으로써 300mg/L의 톨루엔까지 분해할 수 있었다. pH는 5.5~9.0 범위에서 분해 속도에 별다른 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 암모늄(NH4+) 대신 질산염(NO3 -)을 사용했을 때 적응기가 2~10시간 정도 길어졌고 미생물 수율이 45% 정도감소하였다. 그러나 적응기가 지난 후의 톨루엔 분해속도에서는 별 차이를 보이지 않았다. 본 연구에서 얻은 결과들은 향후 바이오필터 등의 생물학적 톨루엔 처리공정 개발에 유용하게 사용될 것으로 기대된다 A microorganism capable of degrading toluene was isolated from crude oil contaminated soil and identified as Pseudomonas fluorescence. The effects of environmental factors on the degradation of toluene were investigated. The optimum temperature for toluene degradation was 30℃ and the maximum specific cell growth and toluene degradation rates were 0.76hr-1 and 0.36 hr-1, respectively. Although the wild cells were not able to degrade toluene at 10℃ and 40℃, the cells adapted to toluene at 30℃ degraded 100mg/L of toluene completely at 10℃ and 80% of the toluene at 40℃. The wild cells were not able to degrade more than 200mg/L of toluene but the toluene-adapted cells degraded up to 300mg/L of toluene. Although the optimum pH was 7.0, the degradation rates were not much different in the range of 5.5 to 9.0. When nitrate was used as a nitrogen source instead of ammonium, the adaptation period became longer by 2~10 hours and the cell growth yield became lower by 45%. The toluene degradation rates after adaptation period, however, were almost same in both cases. The observations in this study will be used in the future biofilter design and operation

      • KCI등재

        판지슬러지와 하수슬러지를 이용한 혐기성 처리 공정에서 메탄 생산

        최석순 ( Suk Soon Choi ),이현민 ( Hyun Min Lee ),정태영 ( Tae Young Jeong ),염승호 ( Sung Ho Yeom ) 한국공업화학회 2012 공업화학 Vol.23 No.2

        본 연구에서는 혐기성 생물 반응조에서 35일 동안 배양된 하수슬러지와 판지슬러지를 혼합한 후, 초음파 파쇄기를 이용한 고농도 유기성 폐기물의 회분식 혐기 소화 공정에서 메탄 생산 특성이 고찰되었다. 초음파 파쇄기의 진폭이 높아 질수록 Soluble Chemical Oxygen Demand (SCOD)가 증가함으로써 판지슬러지의 효과적 가용화가 이루어졌다. 또한, 메탄 생산성 향상을 위한 초음파 파쇄기의 최적 진폭이 142.5 μm임을 구하였으며, 혐기소화 기간이 길러질수록 메탄 생산량은 증가하였다. 그리고, 바이오매스 변화(6000, 9000, 12000 mg/L)에 의한 혐기성 소화처리가 이루어졌을 때, 미생물 농도가 높아질수록 메탄 생산량이 모두 증가함을 알 수 있었다. 이러한 실험 결과들은 판지슬러지와 하수슬러지가 혼합된 고농도 유기성 폐기물의 혐기성 소화 공정에 의한 메탄 생산성을 향상시키는 자료로 활용될 수 있을 것이다. In this work, the mixture of sewage sludge incubated in an anaerobic bioreactor for 35 days and paperboard sludge was treated in a batch anaerobic digester equipped with a ultrasonicator, and methane production during the treatment was investigated. The Soluble Chemical Oxygen Demand (SCOD) increased with increasing the amplitude of ultrasonicator, which help solubilizing paperboard sludge more effectively. The optimum amplitude of ultrasonicator for the enhancing methane productivity was found to be 142.5 μm and the methane production amount increased as the anaerobic digestion period became longer. In addition, the anaerobic digestion was performed with various biomass (6000, 9000 and 12000 mg/L) and methane production increased with higher cell mass. These results will be used as valuable data to enhance the methane production from anaerobic digestion of the high concentration of organic wastes containing the paperboard sludge and sewage sludge.

      • SCOPUSKCI등재

        강원지역 폐옥수수대로부터 바이오에탄올 생산: 효소 당화부터 발효까지

        최재민 ( Jae Min Choi ),최석순 ( Suk Soon Choi ),염승호 ( Sung Ho Yeom ) 한국공업화학회 2012 공업화학 Vol.23 No.3

        다양한 전처리 방법 중에서 묽은 황산법으로 전처리한 폐옥수수대가 효소적 당화 공정을 거쳤을 때 가장 높은 포도당 수율을 보였다. 이 효소적 당화공정을 통계적으로 분석한 결과 효소량, 고액비, 반응시간 모두 당화효율과 비례적인 관계를 보였으며 그 중에서 효소량이 가장 큰 영향을 주는 인자로 파악되었으며 최적 조건에서 76.1%의 당화 효율을 보일 것으로 예측되었다. 분리당화 발효공정에서, Saccharomyces cerevisiae는 효소 당화를 거쳐 얻은 포도당의 80% 이상을 에탄올 수율 37%, 생산성 0.42 g/L·hr로 바이오 에탄올을 생산하였다. 동시당화 발효공정에서는 전처리 된 시료가 가진 글루칸 59.5%가 0.20 g/L·hr의 생산성으로 에탄올로 전환되었다. 두 공정을 통해서 얻을 수 있는 폐옥수수 대 1 kg 당 바이오에탄올 양은 88 g 정도로 거의 같은 것으로 나타났다. 분리당화 발효공정과 동시당화 발효공정을 통해 강원도 폐옥수수대로부터 생산할 수 있는 바이오 에탄올은 수거율 50% 기준으로 약 190만 리터로 예측되었다. Among the samples prepared by various pre-treatment methods, the one pretreated by dilute sulfuric acid showed the highest glucose yield in the enzymatic hydrolysis. Statistical analysis of enzymatic hydrolysis revealed that the glucose yield was in proportion to the enzyme dosage, the ratio of the pre-treated sample to the buffer solution, and the reaction time and that the effect of enzyme dosage was predominant in the experiment range. In addition, the glucose yield was estimated to be 76.1% at an optimal enzymatic hydrolysis condition. In a separate hydrolysis and fermentation (SHF), Saccharomyces cerevisiae converted over 80% of glucose from the enzymatic hydrolysis of pre-treated wasted corn stalk by dilute sulfuric acid to bioethanol with 37% of ethanol yield and 0.42g/L·hr of productivity. In the simultaneous saccharification and fermentation (SSF), 59.5% of conversion from glucan to ethanol and 0.20 g/L·hr of productivity were achieved. In both SHF and SSF, approximately 88 g of bioethanol could be obtained from 1 kg of wasted corn stalk, The possible amount of bioethanol in Gangwon province were estimated to be 1.9 kiloton with the assumption of the 50% of collection ratio.

      • KCI등재

        Klebsiella gr. 47을 이용한 생물학적 폐수처리에서 BTX 분해 특성

        염승호,최석순 한국환경과학회 1998 한국환경과학회지 Vol.7 No.3

        A microorganism, Klebsiella gr. 47, capable of degrading BTX(benzene, toluene and xylene) was isolated from oil-contaminated soil and its characteristics of BTX degradation were investigated. When benzene and toluene were fed to Klebsiella gr. 47 simultaneously, they showed competitive inhibition. The degradation rate of xylene was enhanced as much as 3 times when xylene was fed with benzene or toluene. Degradation rate of benzene and toluene was also enhanced by cocultured with Alcaligenes xylosoxidans. When benzene-adapted microorganism was used, each BTX compound was degraded efficiently within 5 hours.

      • PDMS 막에 의한 염화메탄 증기의 수착과 투과

        정용수,염승호,최상규,김진환 한국공업화학회 1999 응용화학 Vol.3 No.1

        Sorption and permeation of three chloromethane vapors in poly(dimethylsiloxane) (PDMS) membrane have been investigated. Sorption increases with increasing number of chlorine atoms or molar volume, as it would be predicted from simple solubility perameter considerations. Permeability, however shows a distinct maximum for chloroform. The maximum in permeability for chloroform can be qualitatively explained by solution-diffusion mechanism.

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