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      • KCI등재

        바이오필터 기술의 원리와 적용에 관한 고찰

        남궁완,박준석,이노섭,Namkoong, Wan,Park, Joon-Seok,Lee, Noh-Sup 유기성자원학회 2000 유기물자원화 Vol.8 No.1

        바이오필터 기술은 수백 ppmC의 저농도 배가스를 처리하는 데에 있어 효과적이며, 비용이 저렴하고 환경적으로 건전한 처리방법이다. 적용범위로는 폐수처리장, 퇴비화시설, 음식물가공공장에서 발생되는 악취를 비롯하여 매립지가스 및 토양증기추출(SVE, soil vapor extraction)시 발생되는 휘발성 배가스의 처리등이 있다. 바이오필터 기술을 효과적으로 적용하기 위해서는 문헌연구를 꼼꼼하게 실시 한 후 실험실규모, 파일롯트규모, 그리고 현장규모로 점차 확대하여 실시하는 것이 바람직하다. 본고에서는 바이오필터 기술의 원리, 설계인자, 운전조건, 적용사례, 그리고 경제성 평가를 중심으로 고찰하였다. Biofiltration is an environmentally-sound technology for elimination of VOCs and odorous compound from low-concentration, high-volume waste gas streams because of its simplicity and cost-effectiveness. It can be appled to the treatment of gases from publicly owned treatment works, composting facilities, landfill sites, and soil vapor extraction systems. The ability to design an effective biofilter system involves a combination of fundamental biofilter knowledge, practical experience, and bench- and pilot-scale testing. The objective of this paper was to review principle, design parameters, operational conditions, case studies, and economy of biofiltration through literature.

      • KCI등재

        콜타르 오염토양의 슬러리상 생물반응기 처리를 위한 일단 및 이단 재순환식 공정의 효율성

        남궁완,박진홍,이노섭,김정대,박준석,NamKoong, Wan,Park, Jin-Hong,Lee, Noh-Sup,Kim, Joung-Dae,Park, Joon-Seok 한국환경보건학회 2005 한국환경보건학회지 Vol.31 No.5

        This research was performed to evaluate the effectiveness of one- and dual-stage recycled-water systems in slurry bioreactor treatment for coal tar-contaminated soil. Silty loam soil was used for this research. Coal tar and 14 target PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) concentration in the soil were determined with gas chromatography. There was no significant difference between removal efficiencies of one- and dual-stage recycled water systems in case of about 4,000 mg coar tar/kg. However, the dual-stage system increased significantly the removal efficiency in case of about 20,000 mg coar tar/kg and the first-order kinetic constant of the system was over 1.5 times higher than that of one-stage recycled water system. 3-Ring compounds in PAHs was removed completely within 30 days of operation. Coar tar was removed in over 96% through biodegradation and removed in about 4% by evaporation. High correlation coefficient($r^2=0.91$) was found between water solubility and removal efficiency of the cyclic compounds.

      • KCI등재

        오염토양 정화를 위한 콤포스팅 기줄의 원리와 적용에 관한 고찰

        박준석(Joon-Seok Park),이노섭(Noh-Sup Lee),인병훈(Byung-Hoon In),님궁완(Wan Namkoong),황의영(Eui-Young Hwang) 유기성자원학회 2001 유기물자원화 Vol.9 No.3

        콤포스팅은 유기성 오염물질로 오염된 토양을 정화하는데에 있어 매우 효과적이며, 환경친화적인 기술이다. 비용면에 있어서도 다른 처리기술들에 비하여 매우 저렴하다. 콤포스팅 공법은 교반식 퇴비단 공법, 공기주입식 퇴비단 공법 그리고 기계식 공법으로 대 별된다 콤포스팅 기술은 공기공급, 온도 및 수분함량 조절, 영양물질 공급,공극개량제 첨가, 미생물 식종 등에 대 하여 세 밀 히 검토 후 적용하여야 한다‘ 토양내 산소농도는 5 - 1 5%가 적당하지만 일부 화합물의 경우에는 2 - 5 % 의 농도에서도 분해가 잘 된다 온도는 중온이 적용된 사례가 더 많았다. 수분함량은 토양수분보유능력의 50- 90% 정도이면 큰 문제가 없는 수준이다 미생물화학식 (C6oH870Z3NIZP) 에 의하여 계산된 C:N:P의 비 는 약 20 : 5 : 1 이다. 그러나 미생 물에 의하여 분해되는 탄소가 모두 세 포합성에 이용되는 것이 아니므로 영양물질 첨가는 첨 가제의 특성 을 잘 파악한 후 결정 하여야 한다. 일반적으로 초기 C/N비가 25 - 40 정도이면 적당하다 특정 미생 물 식종첨가의 필요성은 아직 확실한 결론이 나지 않았으며 , 시판되는 미생물을 첨 가하는 것보다 처리된 토양이나 퇴비 등을 재순환하는 것이 비용경제적이다. Composting is a cost-effective and environmenrally-sound technology to treat soils conraminated with hazardous organic pollutants. Poll utants to be treated are as fo llows: explosives, phenolic compounds, PAHs, petroleum hydrocarbons, p, and etc. Composting systems are windrow, static pile, and in-vessel. Design and operational parameters of composting are aeration modes, temperature, moisture conrenr, nutrient supplemenr, amenclmenr added, and erc. Appropriare oxygen concenrration of composting for contaminated soils are 5 - 15%, whie some compounds are degraded weU at the low 0 2 concentration of 2- 5%. The most diverse rnicroorganisms live in the temperature of 25-400• 50 - 90% of the soil fìeld capacity is the moisture contenr not to make a problem in composting. Assurning a bacterial chemical equation is CωH87023NI2P, theoretical C : N : P from bacterial chemical portion is approximarely 20 : 5 : 1. It should be noted that the ratio does not apply ro the total organic carbon measured in a waste because nor all carbon metabolized by baαeria is synthesized to new cell material. C/N ratio of25 - 40 is op띠num. It is more economical to recycle soils or composts than to add commercial microbes.

      • KCI등재
      • KCI등재

        톱밥을 공극개량제로 사용한 음식쓰레기 퇴비화시 숙성도 지표의 적합성 평가

        남궁완,박상후,인병훈,박준석,이노섭,Namkoong, Wan,Park, Sang-Hoo,In, Byung-Hoon,Park, Joon-Seok,Lee, Noh-Sup 유기성자원학회 2000 유기물자원화 Vol.8 No.3

        본 연구의 목적은 톱밥을 공극개량제로 사용한 음식쓰레기 퇴비화시 숙성도 지표의 적합성을 평가하는 것이었다. 실험에 사용된 재료는 평균조성의 음식쓰레기(G20)였으며 여기에 톱밥을 첨가하여 초기 C/N비를 각각 30(GS30)과 50(GS50)으로 조절하였다. 또한 톱밥과 과량의 곡류를 첨가하여 초기 C/N비를 30(GSC30)으로 조절한 실험도 병행하였다. 숙성도 평가에 이용된 항목은 유기물 감소율, 물용출액 TOC, 수용성 당함량, 부식도 지표, 부식질 흡광도비 등이었다. 실험결과 유기물 감소율은 과량의 톱밥이 첨가된 GS50을 제외한 나머지 음식 쓰레기에서 적합한 퇴비숙성도 판단지표였다. 물용출액 TOC는 퇴비화기간 동안 뚜렷이 감소한 후 숙성단계에서 완만히 감소하여 적합한 퇴비숙성도 판단지표였다. 수용성 당함량은 톱밥과 과량의 곡류가 첨가된 음식쓰레기의 경우 숙성도 지표로 고려할 수 있었다. 부식도 지표와 부식질 흡광도비의 경우 일부 음식물쓰레기에 적용가능한 것으로 판단되었으나 모든 대상 음식쓰레기에 적용하기에는 추가적인 연구가 필요하였다. 상관분석 결과 과량의 곡류가 포함되고 공극개량제로 톱밥이 첨가되어 C/N비가 30정도로 제어된 음식쓰레기의 숙성도 여부를 판정하기 위한 지표로는 유기물 감소율, 물용출액 TOC, 수용성 당함량 그리고 부식질 흡광도비 등이 추천되었다. The objective of study was to evaluate the apropriate maturity indices for garbage composting using sawdust as bulking agent. Materials used in this study were the average composition garbage(G20) and garbage conditioned by sawdust(GS30, GS50) and cereals(GSC30). Indices for evaluating maturity were VS, water soluble TOC, polysaccharide, Humification Index(HI), and E4/E6. Experiment results showed that VS reduction was the most desirable index for evaluating compost maturity except for the GS50 which were conditioned with high sawdust Water soluble TOC decreased rapidly during the composting of first one month and then little changed. Therefore, water soluble TOC was recommended as maturity index. Polysaccharide was considered as a maturity index in case of garbage conditioned with sawdust and high cereals. Humification Index(HI) and E4/E6 were available as maturity indices in case of only some garbage composting so additional study was needed to confirm them as maturity indices for all garbage composting. Correlation analysis indicated that indices for evaluating maturity of garbage(about 30 C/N ratio) adding sawdust as bulking agent and high cereals, were VS reduction, water soluble TOC, polysaccharide, and E4/E6.

      • WARM Model을 이용한 부탄의 폐기물 관리체계 개선방안 연구

        김란희 ( Ran-hui Kim ),정민정 ( Min-jung Jung ),이병선 ( Byung-sun Lee ),이노섭 ( Noh-sup Lee ),박진규 ( Jin-kyu Park ),송상훈 ( Sang-hoon Song ),전덕우 ( Duk-woo Jun ),이종열 ( Jong-lyul Lee ),이남훈 ( Nam-hoon Lee ) 한국폐기물자원순환학회(구 한국폐기물학회) 2020 한국폐기물자원순환학회 추계학술발표논문집 Vol.2020 No.-

        개발도상국에서의 폐기물 관리체계는 단순 수거하여 단순매립(Open dumping) 하는 경우가 많다. 안전하고 위생적인 폐기물의 관리를 위한 재활용 시설이나 에너지회수 시설은 대부분 국제원조를 통해 진행되거나 지원되더라도 운영이 제대로 이루어지지 않는 사례가 적지 않다. 현재 부탄의 생활폐기물은 퇴비화, 단순 매립 및 재생가능한 재활용 폐기물의 분리로 이루어진다. 부탄의 생활폐기물은 Wet waste와 Dry waste로 구분되어 처리되고 있으며, Wet waste는 퇴비화 1.1%, 매립 53.6%으로 Dry waste는 선별 및 재활용 3.6%, 매립 41.7%으로 처리되고 있다. 부탄의 폐기물 처리 비율을 고려할 때, 매립처리 비율이 일반적인 개도국의 처리 비율과 유사한 형태로 높게 나타나고 있으며 온실가스 배출 및 기존 매립지의 부적절한 관리로 인해 주민과 환경에 큰 영향을 미친다. 따라서 본 연구는 부탄의 폐기물 관리체계를 WARM Model(Waste Reduction Model)을 통해 기후변화 관리 측면에서 폐기물 관리체계의 개선안별 온실가스 배출량을 비교 분석하였다. Baseline은 Wet waste와 Dry waste로 구분하여 현재 부탄의 생활폐기물 처리 현황과 같이 설정하였으며, 시나리오 1은 Wet waste는 베이스라인과 동일하게 하였으며, Dry waste에서 Drop off center(선별 및 재활용시설)를 통해 재활용 비율을 높이는 것으로 설정하였다. 시나리오 2는 Wet waste의 퇴비화 비율을 높였고, Dry waste는 시나리오 1과 같이 설정하였다. 시나리오 3은 Wet waste의 퇴비화 비율을 높이고, Dry waste에서 Drop off center의 개수를 5개까지 늘려가며 재활용 비율을 높이는 것으로 설정하였다. 시나리오별 온실가스 배출량 분석 결과, Baseline의 경우 54.56 MTCO<sub>2</sub>E, 시나리오 1은 51.24 MTCO<sub>2</sub>E, 시나리오 2는 27.18 MTCO<sub>2</sub>E이 발생하는 것으로 나타났다. 시나리오 3에서 Drop off center 2개 설치된 경우는 22.81 MTCO<sub>2</sub>E, 3개 설치된 경우는 18.48 MTCO<sub>2</sub>E, 4개 설치된 경우는 14.13 MTCO<sub>2</sub>E, 5개 설치된 경우는 11.52 MTCO<sub>2</sub>E이 발생하는 것으로 나타났다. 시나리오 1, 시나리오 2, 시나리오 3의 순으로 온실가스 배출량이 감소하는 것으로 나타났으며, 시나리오 1에서 시나리오 2의 차이가 가장 크게 나타나는 것으로 보아 Wet waste의 퇴비화 비율의 증가가 온실가스 배출량 감소에 큰 영향을 미치는 것으로 사료된다.

      • KCI등재

        초기농도 및 수분항량이 토양내의 페놀의 제거에 미치는 영향

        남궁완(Wan Nanlkoong),박준석(Joon-Seok Park),인병훈(Byung-Hoon ln),이노섭(Noh-Sup Lee),황의영(Eui-Young Hwang) 유기성자원학회 2001 유기물자원화 Vol.9 No.2

        This study was cmied out to evaluate the effects of initial concemration and moisrure content on removal of phenol in soil. Texure of soil used was sandy loam. Air was supplied at the rate of 31Q /mJ(soil)/min. Initial phenol concentrations of contamininated-soils were about 700mg/kg and 1,200mg/kg(as dry weight basis), respectively. Low phenol concentration(about 700mg/kg) was degraded more rapidly than high concentration (about 1,200mg/kg). After phenol concentration of 1,200mg/kg was decreased to abot 700mg/kg, its degradation was similar to the case of initial phenol concentration of about 700mg/kg. Phenol degradation rate of 15% soil moisture content was higher than that of 20%. 본 연구는 페놀오염토양에 공기를 공급하여 호기성조건하에서 정화시 초기오염농도 및 수분함량이 페놀의 제거에 미치는 영향을 평가하기 위하여 실시하였다. 공기는 31Q /m3 (토양)/min으로 공급하였다. 초기 오염농도는 건조질량기준으로 700mg/kg과 1,200mg/kg이었다. 1차반응모댈에 적용한 결과 초기농도가 약 700mg/kg인 경우 반감기가 3 . 7 일, 반응속도상수 K가 0.19/day(r = 0 .9 0)이었고 초기농도가 약 1, 200mg/kg 인 경우에는 반감기가 9 일,K가 0.08/day(r = 0 . 96)로 저농도인 약 700mg/kg이 더 욱 빠른 분해를 보였다. 고농도의 페놀일 경우라도 농도가 저농도와 유사한 농도(약 700mg/kg)로 감소한 후에는 초기농도가 약 700mg/kg이 었던 경우와 비슷한 분해특성에 띠라 제거가 되었다. 초기농도가 약 700mg/kg으로 오염된 페놀오염토양은 2 1 일 운전 결과 토양수분함량이 15%인 경우의 분해율이 99%로 20% 인 경우의 87%보다 우수하였다. 토양수분함량이 15% 인 경우와 20% 인 경우의 1차반응속도 상수 K값은 각각 0.19/day(r = 0.90)와 0.09/day(r = 0 . 96)이었다.

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