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      • KCI등재후보

        수력사이클론을 이용한 하수슬러지의 인공습지처리에 관한 연구

        김성대 ( Sung-dae Kim ),서동일 ( Dong-il Seo ),최재훈 ( Jae-hun Choy ),오준성 ( Joon-seong Oh ) 한국환경기술학회 2010 한국환경기술학회지 Vol.11 No.3

        생활하수처리장에서 배출되는 슬러리상의 하수슬러지를 수력사이클론을 이용하여 유기물이 함유된 상부토출물과 무기물이 농축된 하부토출물로 분리시켜, 무기물이 농축된 하부토출물은 안전하게 매립처리하고, 유기물이 함유된 상부토출물은 인공갈대습지로 유입시켜 안정화시키는 친환경적 처리방법을 실험하였다. 소형 수력사이클론 제작 및 분리실험을 통하여 무기물을 고효율로 분리하는 2단계 하부토출 수력사이클론을 개발하였으며, 수력사이클론 내 하수슬러지 유입압력 1.2㎏/㎠ 이상부터 무기물분리율 66%이상을 달성할 수 있었다. 2단계하부토출수력사이클론의 1단계 토출부 간극 2.0 및 1.5㎜조건에서 장섬유분리율 90%이상을 얻을 수 있었다. 유기물이 함유된 상부토출물을 인공갈대습지내에 5개월간 공급하여 탄소제거율 52.9%의 처리결과를 얻을 수 있었다. Sewage sludge from municipal wastewater treatment plants was separated into upper part discharge consisting of organic matter and lower part discharge consisting of inorganic matter using a hydrocyclone. The lower part discharge was safely disposed by landfill, while environment-friendly processing methods were trialed for the upper part discharge, involving flows into artificial reed wetlands. A second-stage hydrocyclone was developed that effectively separated inorganic matter. The second-stage hydrocyclone improved the inorganic matter separation rate by more than 66% when the stream pressure of sewage sludge was more than 1.2㎏/㎠. The long-fiber separation rate was more than 90% under one step outlet gap of 2.0 and 1.5㎜in the second-stage hydrocyclone. Carbon removal was 52.9% as a result of the upper part discharge consisting of organic matter flowing into artificial reed wetlands for 5 months.

      • KCI등재후보

        음식폐기물의 에너지 자원화를 위한 건식혐기분해

        오준성 ( Joon-seong Oh ),김성대 ( Sung-dae Kim ),최재훈 ( Jae-hun Choy ),송성훈 ( Seong-hoon Song ),문태화 ( Tae-hwa Mon ),이선희 ( Seon-hui Lee ) 한국환경기술학회 2012 한국환경기술학회지 Vol.13 No.1

        음식폐기물로부터 연중 고농도의 CH<sub>4</sub>을 함유하는 바이오가스를 발생시키기 위하여 L×W×H=900×2,000×2,100(mm) 규격의 건식혐기분해가스화실을 제작하였으며 수분량을 낮추기 위한 수분조절제 등을 혼합시켜 건식혐기분해가스화실험을 수행하였다. 8개의 건식혐기분해가스화실에 8일 간격으로 음식폐기물을 투입하여 각각 64일간 체류시키므로서 5개의 건식혐기분해가스화실에서 연중 CH<sub>4</sub>농도 50%이상과 가스발생량 1㎥/㎥·d(혼합음식폐기물 1㎥에서 바이오가스발생량 1㎥/d)이상을 유지하는 건식혐기분해가스화실은 5개실로 조사되었다. In order to produce biogas from domestic food waste were installed dry anaerobic digestion chambers of the size L×W×H=900×2,000×2,100(mm). High moisture of the food waste was reduced with mixing of dry biodegradable matters and the mixed food waste was digested at the keeping temperature 30℃, 40℃ and 50℃ in the chambers. The following result were obtained for year-round biogas production from the food waste : ○ The 3 biodegradable matters : dry dead leaves, rice chaff and wood sawdust were suitable as a moisture reducing matter of domestic food waste. ○ The highest CH<sub>4</sub> concentration 58% of biogas was measured each after 40 and 52 storage days at keeping temperature 50℃ and 40℃. ○ Under the operating condition of keeping temperature 40℃ and storage time 64 days was obtained the year-round CH<sub>4</sub> concentration over 50% and biogas volume over 1㎥/d from mixed food waste 1㎥ at the 5 chambers of 8 dry anaerobic digestion chambers.

      • KCI등재후보

        안정화 하수슬러지의 경량골재 제조에 관한 연구

        오준성 ( Joon-seong Oh ),김성대 ( Sung-dae Kim ),최재훈 ( Jae-hun Choy ),서동일 ( Dong-il Seo ) 한국환경기술학회 2011 한국환경기술학회지 Vol.12 No.2

        갈대 성장의 인공습지에 공급되어 3년간 안정화된 하수슬러지의 재활용을 위하여 경량골재 제조실험을 실시하였다. 건조처리 등의 전처리를 한 안정화 하수슬러지로 직경 15mm의 pellet을 만들어 소성하였으며 승온구배, 최종유지온도 및 최종온도 유지시간을 변화시키면서 소성시킨 pellet에서 다음과 같은 결과을 얻을 수 있었다. 소성 pellet의 비중은 전체적으로 1.35~2.31 범위을 나타냈다. 가장 높은 압축강도는 승온구배 5℃/min과 최종유지온도 1150℃조건에서 22.73kgf/mm<sup>2</sup>으로 측정되었으며, 가장 낮은 압축강도는 승온구배 20℃/min과 최종유지온도 1250℃조건에서 8.33kgf/mm<sup>2</sup>으로 측정되었다. The fabrication of lightweight aggregate with sewage sludge, which has been stabilized 3 years long in an artificial wetland, was carried out in experimental scale. The stabilized sewage sludge was molded on 15mm diameter pellet after drying, milling and screening treatment.The molded pellet was sintered by the changing of temperature gradient, final holding temperature and final holding time. The important experimental result was following : The specific gravity of the sintering pellet was measured between 1.35 and 2.31. The highest compressive strength was measured as 22.73kgf/mm<sup>2</sup> in temperature gradient 5℃/min and final holding temperature at 1,150℃. The lowest compressive strength was measured as 8.33kgf/mm<sup>2</sup> in temperature gradient 20℃ and final holding temperature at 1,250℃.

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