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      호기/혐기성 조건에서의 BTEX 및 MTBE 동시 분해특성

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      https://www.riss.kr/link?id=A99962458

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      본 연구에서는 다양한 호기/혐기조건에서 유류오염물질인 및 MTBE의 생분해 특성을 비교하고, 특히 탈질 조건에서 질산염 영향을 조사하여 유류오염지역의 혐기적 자연정화방법의 적용 가능성을 평가하고자 한다. 단일기질 및 혼합기질 분해실험 결과, BTEX는 3가지 실험조건에서 차이는 있었으나 모두 분해가 일어났다. 그러나 benzene과 p-xylene은 호기성 조건에서 초기 공급된 용존 산소의 부족으로 인하여 분해가 지연되는 것으로 나타났다. 또한 혼합기질에서는 단일기질에 비해 BTEX 분해가 기질 경쟁관계로 인해 다소 지연되는 경향이 관찰되었다. MTBE는 탈질 조건에서만 생분해가 관찰되었으나, TBA 축적 없이 CO₂로 무기화되는 것으로 추정된다. 또한 BTEX 및 MTBE 분해에 대한 질산염 농도의 영향 실험 결과, 저농도(>50 mg/L)에서 BTEX 분해는 제한되었으며, 고농도 질산염(<200 mg/L) 조건하에서는 BTEX 분해가 억제되는 현상이 관찰되었다. 본 연구에서 도출된 결과는 유류오염지역의 경우 호기/혐기성 조건에서 자연 생분해를 유도할 수 있을 것으로 예상된다.
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      본 연구에서는 다양한 호기/혐기조건에서 유류오염물질인 및 MTBE의 생분해 특성을 비교하고, 특히 탈질 조건에서 질산염 영향을 조사하여 유류오염지역의 혐기적 자연정화방법의 적용 가능...

      본 연구에서는 다양한 호기/혐기조건에서 유류오염물질인 및 MTBE의 생분해 특성을 비교하고, 특히 탈질 조건에서 질산염 영향을 조사하여 유류오염지역의 혐기적 자연정화방법의 적용 가능성을 평가하고자 한다. 단일기질 및 혼합기질 분해실험 결과, BTEX는 3가지 실험조건에서 차이는 있었으나 모두 분해가 일어났다. 그러나 benzene과 p-xylene은 호기성 조건에서 초기 공급된 용존 산소의 부족으로 인하여 분해가 지연되는 것으로 나타났다. 또한 혼합기질에서는 단일기질에 비해 BTEX 분해가 기질 경쟁관계로 인해 다소 지연되는 경향이 관찰되었다. MTBE는 탈질 조건에서만 생분해가 관찰되었으나, TBA 축적 없이 CO₂로 무기화되는 것으로 추정된다. 또한 BTEX 및 MTBE 분해에 대한 질산염 농도의 영향 실험 결과, 저농도(>50 mg/L)에서 BTEX 분해는 제한되었으며, 고농도 질산염(<200 mg/L) 조건하에서는 BTEX 분해가 억제되는 현상이 관찰되었다. 본 연구에서 도출된 결과는 유류오염지역의 경우 호기/혐기성 조건에서 자연 생분해를 유도할 수 있을 것으로 예상된다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      The objectives of this study were to determine biodegradation and characteristics of BTEX and MTBE under aerovic-anaerobic conditions and evaluate the potential of natural attenuation method in denitrifying condition.. In the single-substrate experiments, all of the BTEX compounds were degraded under all the conditions. but, lower degradation of benzene and p-xylene were observed under aerobic condition due to the lack of oxygen initially supplied. In the mixed-substrate experiments, BTEX degradation was delayed compared to that in the single-substrate experiments due to a competition of the substrates. Biodegradation of MTBE was observed only under denitrifying conditions and we expected that MTBE mineralized to CO₂ without the accumulation of TBA. We also conducted to determine the effect of initial nitrate concentration on BTEX and MTBE degradation. At low nitrate concentration (<50 mg/L), BTEX degradations were limited by the lack of electron acceptor and BTEX degradation was inhibited at high nitrate concentration (>200 mg/L). The results in this study indicated that biotransformation could be applied to the gasoline-contaminated region under aerovic-anaerobic.
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      The objectives of this study were to determine biodegradation and characteristics of BTEX and MTBE under aerovic-anaerobic conditions and evaluate the potential of natural attenuation method in denitrifying condition.. In the single-substrate experime...

      The objectives of this study were to determine biodegradation and characteristics of BTEX and MTBE under aerovic-anaerobic conditions and evaluate the potential of natural attenuation method in denitrifying condition.. In the single-substrate experiments, all of the BTEX compounds were degraded under all the conditions. but, lower degradation of benzene and p-xylene were observed under aerobic condition due to the lack of oxygen initially supplied. In the mixed-substrate experiments, BTEX degradation was delayed compared to that in the single-substrate experiments due to a competition of the substrates. Biodegradation of MTBE was observed only under denitrifying conditions and we expected that MTBE mineralized to CO₂ without the accumulation of TBA. We also conducted to determine the effect of initial nitrate concentration on BTEX and MTBE degradation. At low nitrate concentration (<50 mg/L), BTEX degradations were limited by the lack of electron acceptor and BTEX degradation was inhibited at high nitrate concentration (>200 mg/L). The results in this study indicated that biotransformation could be applied to the gasoline-contaminated region under aerovic-anaerobic.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 요지
      • 1. 서론
      • 2. 연구방법
      • 3. 결과 및 고찰
      • ABSTRACT
      • 요지
      • 1. 서론
      • 2. 연구방법
      • 3. 결과 및 고찰
      • 4. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 기민규, "홍성 북동부 농촌 지역 지하수의 질산성 질소 오염과 수리지구화학적 특성" 한국지하수토양환경학회 18 (18): 33-51, 2013

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      6 Bradley, P. M., "Methyl t-butyl ether mineralization in surface-water sediment microcosms under denitrifying conditions" 67 (67): 1975-1978, 2001

      7 Anthony, J. W., "Methodology to evaluate natural attenuation of methyl tertiary-butyl ether In : Natural attenuation of chlorinated solvents, hydrocarbons, and other organic compounds" Battelle 1999

      8 Waul, C., "Long term studies on the anaerobic biodegradability of MTBE other gasoline ethers" 163 (163): 427-432, 2009

      9 Borden, R. C., "Intrinsic Biodegradation of MTBE and BTEX in a gasoline-contaminated aquifer" 33 (33): 1105-1115, 1997

      10 Landmeyer, J. E., "Fate of MTBE relative to benzene in a gasoline-contaminated aquifer" 18 (18): 93-102, 1998

      1 기민규, "홍성 북동부 농촌 지역 지하수의 질산성 질소 오염과 수리지구화학적 특성" 한국지하수토양환경학회 18 (18): 33-51, 2013

      2 Korea Institute of Policy Evaluations, "The seminar of risk and management necessity to the fuel additive MTBE" 24-26, 2002

      3 La, H. J., "The removal of gasoline by contaminated soil microbial" Kyonggi University 1999

      4 Madeline E. S., "Spatial electron acceptor variability: implications for assessing bioremediation potential" 3 (3): 363-378, 1999

      5 Gusmao, V. R., "Performance of a reactor containing denitrifying immobilized biomass in removing ethanol and aromatic hydrocarbons (BTEX) in a short operating period" 139 (139): 301-309, 2007

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      15 Finneran, K. T., "Anaerobic degradation of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) and Tert-Butyl Alcohol (TBA)" 35 (35): 1785-1790, 2001

      16 Mormile, M. R., "Anaerobic biodegradation of gasoline oxygenates: extrapolation of information to multiple sites and redox conditions" 28 (28): 1727-1732, 1994

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      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.2 0.19 0.46 0.03
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