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      • KCI등재후보

        염화철(Ⅲ)과 염화아연 담지 활성탄의 질산성질소 제거효율 비교

        유찬서 ( Chan-seo You ),정정조 ( Cheong-jo Cheong ), ( Sang-chul Jung ),이경동 ( Gyeong-dong Lee ),라덕관 ( Deog-gwan Ra ) 한국환경기술학회 2010 한국환경기술학회지 Vol.11 No.2

        수중에 존재하는 질산성질소를 제거하기 위하여 염화철 처리 활성탄 및 염화아연 처리 활성탄을 사용하였다. 염화철 처리 활성탄 및 염화아연 처리 활성탄의 첨가량, pH, 온도를 변화시키면서 일반 활성탄과의 비교 실험을 수행하였다. 활성탄의 첨가량이 증가할수록 질산성질소를 흡착할 수 있는 표면적 및 세공면적이 증대됨에 따라 제거율도 증가하였다. 염화철 처리 활성탄과 염화아연 처리 활성탄은 일반 활성탄에 비하여 각각 30% 및 20%이상 제거율이 향상되었다. 염화철 처리 활성탄 및 염화아연 처리 활성탄의 흡착능은 각각 9.25mg/g과 8.25mg/g이었다. pH는 활성탄 흡착의 영향인자지만 pH 변화에 따른 질산성질소 제거율은 큰 차이가 나타나지 않았다. 온도가 증가할수록 질산성질소의 제거율은 감소하는 경향을 나타냄으로써, 이 반응은 발열반응임을 확인할 수 있었다. 일반 활성탄은 10℃에서 53.8 %, 염화철 처리 활성탄은 10℃에서 96.2%, 염화아연 처리 활성탄은 10℃에서 82.1%의 가장 높은 질산성질소 제거율을 나타냈다. 염화철 및 염화아연 처리 활성탄의 흡착평형 시간은 60분 이었으며, 그때 질산성질소 제거율은 각각 94.6% 및 84.6%이었다. 흡착등온식은 Freundlich식이나 Langmuir식으로 표현이 가능하였다. In order to investigate the nitrate removal efficiency in natural water, a batch system was performed by using Iron chloride(Ⅲ) and Zinc chloride treated activated carbon. The experiment of nitrate adsorption, with pH, temperature, and dosage of Iron chloride(Ⅲ) and Zinc chloride treated activated carbon, was carried out with compare to the conventional activated carbon. From the results, it was known that the nitrate removal efficiency was increased with a increment of activated carbon dosage, since it related to the increasing of surface area and porosity. The nitrate removal efficiencies were upgraded above 30% on Iron chloride(Ⅲ) treated activated carbon and above 20% on Zinc chloride treated activated carbon, comparing to it of conventional activated carbon. And the nitrate adsorption capacity was shown as 9.25 mg/L, 8.25 mg/L and 6.50 mg/L on each activated carbon. Though the pH is known as an effective parameter to adsorption rate, the variation of pH on this experiment did not affect to nitrate adsorption rate. But water temperature was related to the efficiency. So it was determinated that this nitrate adsorption process was an exothermic reaction. The maximum nitrate adsorption rate at 10 ℃ was recorded as 96.2%, 82.1% and 53.8% in each activated carbon. Additionally, the equilibrium time for adsorption was shown to be 60 minutes, and the nitrate removal efficiency at the time was recorded as 94.6%, 84.6% on each treated activated carbon. Adsorption isotherm for nitrate on Iron chloride and Zinc chloride treated activated carbon could be well described by Langmuir and Freundlich adsorption isotherm.

      • KCI등재

        염화철(Ⅲ)처리 활성탄을 이용한 수중의 질산성질소 제거

        유찬서 ( Chan-seo You ),승광 ( Seung-gwang Jeong ),정정조 ( Cheong-jo Cheong ), ( Sang-chul Jung ),이경동 ( Gyeog-dong Lee ),라덕관 ( Deog-gwan Ra ) 한국환경기술학회 2009 한국환경기술학회지 Vol.10 No.3

        염화철(Ⅲ)처리 입상 활성탄을 제조하여 수중에 존재하는 질산성질소의 제거 방안에 대하여 검토하였다. 염화철처리 활성탄은 일반 활성탄에 비하여 표면에 피흡착질을 축적할 수 있는 수많은 세공들이 관찰되었다. 질산성질소 제거율은 염화철처리 활성탄 첨가량 20g/L에서 96.2%로 가장 높았고, pH변화에 따른 질산성질소 제거율은 큰 차이가 질산성질소 나타나지 않았다. 온도가 증가할수록 질산성질소의 제거율은 감소하는 경향을 나타냄으로써 반응이 발열반응임을 확인할 수 있었다. 제거를 위한 적정 온도는 10℃이었으며, 그때 제거율은 96.2%를 나타냈다. 흡착등온식은 Freundlich식이나 Langmuir식으로 표현이 가능하였다. In order to remove the resolved nitrate in natural water, this study was carried out to investigate the nitrate removal efficiency by using an Iron chloride(Ⅲ) treated activated carbon. The treated activated carbon could be observed a lot of porosity better than conventional activated carbon that showed an elevated capacity of pollutant accumulation on its surface. The highest nitrate removal efficiency was recorded to 96.2 % by adopting of 20 g/L the treated activated carbon. Though the removal efficiency was not affected by pH variation, it showed a tendency in inverse proportion to water temperature. So this process was known to be an exothermic reaction, and optimum temperature in order to get 96.2 % nitrate removal efficiency was concluded to be 10℃. Additionally, the nitrate adsorption reaction between nitrate and Iron chloride(Ⅲ) treated activated carbon was well able to followed to Langmuir and Freundlich adsorption isotherm.

      • KCI등재후보

        클로라민 생성과 분해에 미치는 pH의 영향

        황성 ( Sung-chul Hwang ),유찬서 ( Chan-seo You ),정정조 ( Cheong-jo Cheong ), ( Sang-chul Jung ),이경동 ( Gyeong-dong Lee ),라덕관 ( Deog-gwan Ra ) 한국환경기술학회 2010 한국환경기술학회지 Vol.11 No.1

        pH 변화에 따른 클로라민의 생성 및 분해 특성에 관하여 실험한 결과, 클로라민을 최대로 생성하는 Cl<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>-N 비는 pH 6에서 9:1, pH 7과 8에서 5:1이었으며, 그때 잔류농도는 각각 3.4, 2.57, 2.69mg/L 이었다. Cl<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>-N 비에 따른 불연속점은 pH 6에서 11:1, pH 7과 8에서 9:1로 나타났으며, 이때 클로라민의 잔류농도는 각각 0.4, 0.34, 0.6mg/L이었다. 클로라민은 Cl<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>-N비 3:1, 5:1, 7:1에서 60시간 반응 후, pH 6에서 각각 42, 57, 75%, pH 7에서 31, 38, 46%, pH 8에서 25, 33, 43% 감소하였다. 클로라민의 분해는 Cl<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>-N 비가 증가하고, pH가 낮을수록 용이하였다. Several examines were carried out to explain the characteristic of chloramine formation and decomposition on each pH condition during chloramine disinfection. The Cl<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>-N ratio that is produce maximum chloramines was proved to be 9:1 on pH 6 and 5:1 on pH 7 and pH 8, and its residual concentration were 3.4 mg/L, 2.57 mg/L, 2.69 mg/L, respectively. The breakpoint chlorination due to Cl<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>-N ratio were shown at 11:1 on pH 6 and 9:1 on pH 7 and pH 8, and its residual concentration were 0.4 mg/L, 0.34 mg/L, 0.6 mg/L, respectively. After 60 hrs reaction on 3:1, 5:1, 7:1 on Cl<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>-N ratio, chloramine concentration was decreased such as 42%, 57%, 75% on pH 6, 31%, 38%, 46 % on pH 7 and 25%, 33%, 43% on pH 8, respectively. Chloramine decomposition reaction was tend to be easy with increasing of Cl<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>-N ratio and pH down.

      • KCI등재후보

        개질Clay 주입이 응집공정의 유기물 제거에 미치는 영향

        유찬서 ( Chan-seo You ),정정조 ( Cheong-jo Cheong ), ( Sang-chul Jung ),이경동 ( Gyeong-dong Lee ),라덕관 ( Deog-gwan Ra ) 한국환경기술학회 2010 한국환경기술학회지 Vol.11 No.3

        정수처리 공정에서 탁도 물질의 주입에 의한 유기물 제거 효율을 향상시키기 위하여 양이온을 점토표면에 치환시켜 개질 한 탁도물질을 제조하고, 이를 응집공정에서 주입하여 유기물 저감효과를 검토하였다. 탁도물질 제거에 적정한 PACS의 적정 주입량은 2mg/L, 탁도 제거율은 92.2%로 나타났다. 응집공정에 탁도물질을 주입하였을 경우 탁도 및 휴믹산제거율은 개질 NH<sub>4</sub>-clay> kaolin> acid clay, COD 제거율은 개질 NH<sub>4</sub>-clay> acid clay> kaolin의 순으로 높게 나타났다. 상수원수중에 NH<sub>4</sub>-clay를 30mg/L첨가할 경우 탁도는 81.8%, 휴믹산은 58.4%, COD는 47.4%가 제거되었다. 응집공정에서 PACS만을 투여하였을 경우에 비하여 NH<sub>4</sub>-clay를 첨가함으로서 탁도는 37.7%, 유기물은 32.1%, COD는 44.7%의 제거율이 증진되었다. In order to increase the organic removal efficiency by coagulation with turbidity matters in supply water treatment process, some turbidity matters were made by clay, charged with positive ions on clay surface. And the effect of modified clay on organic matter removal efficiency was investigated in coagulation process. The optimal dosage of PACS to remove the turbidity matters was determined to 2mg/L and turbidity removal efficiency was recorded to 92.2% at the same time. On the case of several modified clay were added to coagulation process respectively, the excellent one to remove turbidity and humic acid were conclusion as NH<sub>4</sub>-clay, and kaolin and acid clay were followed. Additionally NH<sub>4</sub>-clay was the most effective in COD remove, and acid clay, kaolin were followed. When the addition of 30mg/L NH<sub>4</sub>-clay to raw water, the each removal efficiency were recorded as turbidity 81.8%, humic acid 58.4%, COD 47.4%. On the case of addition of NH<sub>4</sub>-clay in coagulation process, the turbidity, humic acid, COD removal efficiencies were increased to 37.7 %, 32.1 %, 44.7 %, comparing the PACS single process.

      • KCI등재후보

        분말활성탄의 계면활성제 흡착특성

        소성민 ( Sung-min So ),정정조 ( Cheong-jo Cheong ), ( Sang-chul Jung ),이경동 ( Gyeong-dong Lee ),라덕관 ( Deog-gwan Ra ) 한국환경기술학회 2011 한국환경기술학회지 Vol.12 No.2

        분말활성탄의 계면활성제 흡착특성을 파악하기 위하여 계면활성제 함유수에 대하여 활성탄 첨가량, 온도, pH, 접촉시간 등을 변화시키면서 제거율을 검토하였다. 활성탄 첨가량에 따른 LAS의 제거율은 활성탄 첨가량 100mg/L까지는 제거율이 급증하였으나 120mg/L부터는 증가율이 둔화되는 경향을 나타내고 있다. pH의 변화에 따른 LAS의 제거율은 큰 변화를 나타내지 않았으나, 산성 영역에서 약간 증가하는 경향을 나타내고 있다. 접촉시간의 변화에 따른 LAS의 제거율은 30분까지는 급증하였으나 그 이후에는 서서히 증가하는 경향을 나타내었고, 60분이후부터는 변화가 거의 없었다. 온도 변화에 따른 LAS의 제거율은 온도가 증가할수록 증가하는 경향을 나타내고 있다. 분말활성탄의 흡착등온선은 Langmuir식이나 Freundich식으로 표현이 가능하였다. In order to understand the adsorption characteristics of LAS(Linear Alkyl Sulfonate) for PAC(Powdered Activated Carbon), the LAS removal efficiency in water were investigated on various experiment conditions, such as variation of PAC dosage, temperature, pH, contact time etc. The LAS removal efficiency had shown a tendency of rapid increasing until 100mg/L of PAC dosage, but it was weakened after 120mg/L. Even though pH was no more effect to LAS removal, its removal efficiency was shown a little growth in acid range. As an effect of contact time, the LAS removal efficiency was rapidly increased till 30min, but it was slowly increased after then. This phenomenon could be explained that adsorbed LAS on the PAC surface could effect to resistant of PAC particle. The LAS removal efficiency was increased with temperature growth, because PAC adsorption had been carried on exothermic reaction.

      • KCI등재

        XP-SWMM 모델을 이용한 강우유출 및 오염부하량 산정

        라덕관 ( Deog-gwan Ra ),정정조 ( Cheong-jo Cheong ), ( Sang-chul Jung ),이경동 ( Gyeong-dong Lee ),김기성 ( Ki-sung Kim ) 한국환경기술학회 2008 한국환경기술학회지 Vol.9 No.2

        합류식 관거 및 분류식 우수관거에서 강우시 유출되는 초기강우 유출수에 대한 기초 자료를 수집 분석하고, 우수유출 모델을 이용하여 비점오염원의 현황 및 부하량 등을 파악하기 위하여 4개의 지점을 선정하여 하수량 및 수질을 조사하였다. 초기강우 오염도조사에서 CODcr 및 SS 오염부하량은 A지점의 경우 1차 조사에서 71.6kg/day 및 80.0kg/day, 2차 조사에서 140.7kg/day 및 183.6kg/day, 3차 조사에서 83.3kg/day 및 87.6kg/day, 4차 조사에서 165.3kg/day 및 288.5kg/day로 조사되었고, B지점의 경우 1차 조사에서 1.4kg/day 및 4.4kg/day, 2차 조사에서 1.1kg/day 및 1.1kg/day, 3차 조사에서 4.2kg/day, 5.9kg/day, 4차 조사에서 1.3kg/day 및 1.6kg/day로 조사되었고, C지점의 경우 1차 조사에서 1.8kg/day 및 1.1kg/day, 2차 조사에서 0.8kg/day 및 1.4kg/day, 3차 조사에서 0.2kg/day 및 0.2kg/day, 4차 조사에서 0.3kg/day 및 0.8kg/day로 조사되었고, D지점의 경우 1차 조사에서 1.5kg/day 및 1.3kg/day, 2차 조사에서 0.5kg/day 및 0.2kg/day, 3차 조사에서 2.0kg/day 및 1.1kg/day, 4차 조사에서 2.0kg/day 및 2.3kg/day로 조사되었다. SWMM 모의결과 A지점에서 년발생유량은 270,406.7㎥/year, BOD는 13,715.6kg/year, COD는 12,402.4 kg/year, SS는 24,149.5 kg/year, T-N은 565.8 kg/year 유출되었고, B지점의 년발생유량은 10,112.8㎥/year, BOD는 39.7kg/year, COD는 27.7 kg/year, SS는 235.7 kg/year, T-N은 12.7 kg/year 유출되었고, C지점의 년발생유량은 23,274.2㎥/year, BOD는 193.0kg/year, COD는 193.0 kg/year, SS는 1,100.9 kg/year, T-N은 74.4 kg/year 유출되었고, D지점의 년발생유량은 73,178.0 /year, BOD는 553.5kg/year, COD는 388.3 kg/year, SS는 3,142.7 kg/year, T-N은 192.4 kg/year 유출되었다. In order to collect the basic data for storm water from combined or separated sewer overflows, to survey the environment and load rate of non-point source pollution by using a runoff modeling, sewage quantity and quality for selected 4 points were surveyed. The measured CODcr and SS load, having interval the some days on each place, for storm water were shown as below. The results of CODcr and SS for the first measurement on A site were 71.6kg/day, 80.0kg/day. Second was 140.7kg/day, 183.6kg/day, third was 83.3kg/day, 87.6kg/day. And fourth was 165.3kg/day, 288.5kg/day. The measured results for B site and each time were; 1.4kg/day, 4.4kg/day(1), 1.1kg/day, 1.1kg/day(2), 4.2kg/day, 5.9kg/day(3), 1.3kg/day, 1.6kg/day(4). C site were; 1.8kg/day, 1.1kg/day(1), 0.8kg/day, 1.4kg/day(2), 0.2kg/day, 0.2kg/day(3), 0.3kg/day, 0.8kg/day(4). D site were; 1.5kg/day, 1.3kg/day(1), 0.5kg/day, 0.2kg/day(2), 2.0kg/day, 1.1kg/day(3), 2.0kg/day, 2.3kg/day(4). From the SWMM simulation results, surface runoff, BOD, COD, SS, T-N load during an year on each site were shown as follows; 270,406.7㎥/year, 13,715.6kg/year, 12,402.4 kg/year, 24,149.5 kg/year, 565.8 kg/year on A site, 10,112.8㎥/year, 39.7kg/year, 27.7 kg/year, 235.7 kg/year, 12.7 kg/year on B site, 23,274.2㎥/year, 193.0kg/year, 193.0 kg/year, 1,100.9 kg/year, 74.4 kg/year on C site, 73,178.0㎥ /year, 553.5kg/year, 388.3 kg/year, 3,142.7 kg/year, 192.4 kg/year on D site.

      • KCI등재

        주거형태별 년간 하수량 측정에 의한 침입수/유입수 추정에 관한 연구(Ⅰ) : 유량자료의 보정

        라덕관 ( Deog-gwan Ra ),정정조 ( Cheong-jo Cheong ), ( Sang-chul Jung ),이경동 ( Gyeong-dong Lee ),한상호 ( Sung-jin Kim ),김성진 한국환경기술학회 2008 한국환경기술학회지 Vol.9 No.3

        하수량 측정 자료의 객관성을 확보하기 위하여 유량계로부터 관측된 자료의 이상치와 결측치를 보정함으로서 하수관거 I/I 분석 자료의 신뢰성을 높이고자 시도하였다. 하수량 측정자료 중 이상치는 청천시 측정된 자료로부터 수위-유속 상관관계를 도출하여 보정하였고, 결측치는 이월대체법으로 보정하였다. 이상치 보정을 위한 수위-유속 상관관계식 도출 결과, 주거지역이 0.8~0.93, 상업지역이 0.80~0.86, 아파트지역이 0.80~0.91로 나타나 아파트지역의 자료가 가장 높게 나타났다. 결측치 보정은 선행 측정된 양호한 자료중 동일한 요일의 자료를 추출하여 결측부분에 대체하여 보정하였다. 유량측정 자료를 보정한 결과 분류식지역에서 건기와 우기의 하수발생량 차이로 인한 유입수 혼입의 판단이 가능하였고, 조사지점에 대한 요일별 하수량 발생량은 큰 차이가 없었다. The outliter and the missing value in the flow data were corrected for the credibility guarantee at I/I(Infiltration/Inflow) evaluation. The outlier was corrected by the water level and velocity relationship from the accurately measured data in dry periods, and the missing value was calibrated by carry-over imputation method. As a result of water level and velocity relationship, It was calculated to residential area 0.8-0.93, commercial area 0.80-0.86, apartment area 0.8-0.91. Apartment area was estimated to be highest. There was big difference of sewage flow in a dry periods and a rainy periods in the area of separated sewer system, the I/I was found to be occurred in sewer pipes. Also, the flows measured showed that there wasn`t much difference by weekdays.

      • KCI등재

        하수관거에 존재하는 미생물의 우점종 및 DNA 분석

        라덕관 ( Deog-gwan Ra ),정정조 ( Cheong-jo Cheong ), ( Sang-chul Jung ) 한국환경기술학회 2007 한국환경기술학회지 Vol.8 No.1

        하수도 시스템의 효율향상 및 방류수계의 수질개선을 위한 기초자료의 제공을 위해 하수관거의 유량 및 수질분석을 수행하고, 미생물의 우점종 및 DNA분석을 통하여 하수관거내에 존재하는 미생물상을 파악하는 것을 목적으로 하여 수행한 본 연구에서 얻어진 내용을 요약하면 다음과 같다. 평균 하수량은 A 지점 349.1㎥/일, B 지점 640.9㎥/일, C 지점 209.1㎥/일, D 지점226.2㎥/일으로 조사되었다. 수질조사 결과의 평균치는 A 지점의 경우 BOD 11.8 mg/L, COD<sub>Mn</sub> 11.6mg/L, SS 11.2mg/L, T-N 11.327mg/L, T-P 1.319mg/L, 퇴적물량 0.08%, B지점의 경우 BOD 10.0 mg/L, COD<sub>Mn</sub> 11.2mg/L, SS 13.2mg/L, T-N 11.219mg/L, T-P 1.423mg/L, 퇴적물량 0.10%, C지점의 경우 BOD 13.3 mg/L, COD<sub>Mn</sub> 11.3mg/L, SS 12.0mg/L, T-N 12.041mg/L, T-P 1.197mg/L, 퇴적물량 0.06%, D지점의 경우 BOD 12.1 mg/L, COD<sub>Mn</sub> 10.4mg/L, SS 13.7mg/L, T-N 12.484mg/L, T-P 1.215mg/L, 퇴적물량 0.08%로 나타났다. A지점의 미생물은 총11종, 총세균수 3.45×10<sup>4</sup> CFU/mL중 우점종이 차지하는 비율은46.7%, B지점의 미생물은 총10종, 총세균수 6.2×10<sup>4</sup> CFU/mL중 우점종이 차지하는 비율은48.3%, C지점의 미생물은 총10종, 총세균수 36.5×10<sup>5</sup> CFU/mL중 우점종이 차지하는 비율은34.2%, D지점의 미생물은 총11종, 총세균수 6.0×10<sup>3</sup> CFU/mL중 우점종이 차지하는 비율은40.0%로 나타났다. DNA 분석결과 A지점의 우점종은 Kluyvera sp., B지점의 우점종은 Aeromonas hydrophila subsp., C지점의 우점종은 Pseudomonas sp., D지점의 우점종은 Pseudomonas sp.로 판명되었다. The object of this study is to measure the flow rate and water quality and to know the microflora by analyzing dominant species and DNA for supplying basic information to upgrade the sewer system and to improve the water quality of receiving water body. Average flow rate of sewage was measured as 349.1㎥/d, 640.9㎥/d, 209.1㎥/d, and 226.2㎥/day in block A, B, C, and D, respectively. Water quality in block A were as follows; BOD 11.8 mg/L, COD<sub>Mn</sub> 11.6mg/L, SS 11.2mg/L, T-N 11.327mg/L, T-P 1.319mg/L, sediment 0.08%, those of block B were BOD 10.0 mg/L, COD<sub>Mn</sub> 11.2mg/L, SS 13.2mg/L, T-N 11.219mg/L, T-P 1.423mg/L, sediment 0.10%. And th water quality in block C were as follows; BOD 13.3 mg/L, COD<sub>Mn</sub> 11.3mg/L, SS 12.0mg/L, T-N 12.041mg/L, T-P 1.197mg/L, sediment 0.06%, those of block D were BOD 12.1 mg/L, COD<sub>Mn</sub> 10.4mg/L, SS 13.7mg/L, T-N 12.484mg/L, T-P 1.215mg/L, sediment 0.08%. Total species of microorganism, total bacterial number, and its share of dominant species in block A were eleven, 3.45×10<sup>4</sup> CFU/mL, and 46.7%. Those of in block B were ten, 6.2×10<sup>4</sup> CFU/mL, and 48.3%, respectively. Total species of microorganism, total bacterial number, and its share of dominant species in block C were ten, 6.5×10<sup>5</sup>CFU/mL, 34.2%. Those of in block D were eleven, 6.0×10<sup>3</sup>CFU/mL, and 40.0%, respectively. From the DNA analysis the dominant species in block A, B, C, D were Kluyvera sp., Aeromonas hydrophila subsp., Pseudomonas sp., and Pseudomonas sp..

      • KCI등재

        주거형태별 년간 하수량 측정에 의한 침입수/유입수 추정에 관한 연구(Ⅱ). 유량 및 수질측정

        라덕관 ( Deog-gwan Ra ),정정조 ( Cheong-jo Cheong ), ( Sang-chul Jung ),이경동 ( Gyeong-dong Lee ),유찬서 ( Chan-seo You ),김성진 ( Sung-jin Kim ) 한국환경기술학회 2009 한국환경기술학회지 Vol.10 No.1

        본 연구에서는 하수관거정비 공사의 성과보증지표가 되는 I/I(침입수/유입수) 산정에 필요한 유량자료의 객관성을 확보하기 위하여 장기간 동안 유량과 수질을 측정하였다. 유량측정 결과 합류식 지역 외에 분류식 지역에서 건기와 우기의 하수발생량 차이로 인한 유입수혼입의 판단이 가능하였고, 각 조사지점에 대한 요일별 발생 하수량은 큰 차이가 발생하지 않았다. 하수의 평균수질은 모든 조사지점에서 하수 발생패턴과 유사하였고, 평균농도는 합류식 지역인 주거지역이 낮게 나타났으며, 분류식 지역인 상업지역과 아파트지역의 수질농도는 비교적 높게 나타났다. We measured the quantity and quality of sewage for long term to secure objectivity of flow data at I/I(Infiltration/Inflow) estimation which become a guarantee index to construction work of sewer pipes. In the result of flow measurement, there was big difference of sewage flow in a dry periods and the rainy periods, especially on the area of separated sewer system besides combined sewer system, by the I/I to the sewer pipes. Also, the flows by weekdays at all points measured showed that there wan`t much difference by weekdays. The average water quality by hours appeared to be similar to the pattern of sewage occurrence on the all of area, and the lowest concentration was recorded on residential area, combined sewer system. Additionally, the concentration of the sewage from the commercial and the apartment area where were consisted with separated sewer system, was high compare to others.

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