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      메조공극 흡착제를 이용한 상수원수내 맛 · 냄새 유발물질 제거특성 평가 = Evaluation of Removal Characteristics of Taste and Odor Causing Compounds using Meso-Porous Absorbent

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      https://www.riss.kr/link?id=A103026784

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      본 연구의 목적은 메조공극 흡착제(Meso-Porous Adsorbent, MPA)에 대한 흡착특성을 평가하고, 상수원수 내 맛 · 냄새유발물질인 geosmin에 대한 흡착제거 특성을 회분식 실험을 통해 평가하는데 있다. 등온흡착에 대한 실험결과는 일반적으로 적용되고 있는 Langmuir식과 Freundlich식을 이용하여 분석하였으며, MPA는 Langmuir식과 Freundlich식 모두 잘 따르는 것으로 나타났다. 그리고 흡착속도 평가를 위해 1차 속도식과 2차 속도식을 각각 적용하였다. 본 흡착특성 평가결과 MPA를 이용할 경우 기존 입상활성탄에 비해 최대 흡착량이 7배 가량 낮은 것으로 나타났으나 1차 속도식 기준으로 흡착속도는 11배 이상 빠른 것으로 나타났다. 따라서 MPA를 정수장에 적용할 경우 짧은 EBCT 조건에서도 효과적으로 상수원수 내 geosmin을 제거할 수 있을 것으로 판단되며, 활성탄 공정에 비해 재생주기가 짧을 것으로 판단된다.
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      본 연구의 목적은 메조공극 흡착제(Meso-Porous Adsorbent, MPA)에 대한 흡착특성을 평가하고, 상수원수 내 맛 · 냄새유발물질인 geosmin에 대한 흡착제거 특성을 회분식 실험을 통해 평가하는데 있�...

      본 연구의 목적은 메조공극 흡착제(Meso-Porous Adsorbent, MPA)에 대한 흡착특성을 평가하고, 상수원수 내 맛 · 냄새유발물질인 geosmin에 대한 흡착제거 특성을 회분식 실험을 통해 평가하는데 있다. 등온흡착에 대한 실험결과는 일반적으로 적용되고 있는 Langmuir식과 Freundlich식을 이용하여 분석하였으며, MPA는 Langmuir식과 Freundlich식 모두 잘 따르는 것으로 나타났다. 그리고 흡착속도 평가를 위해 1차 속도식과 2차 속도식을 각각 적용하였다. 본 흡착특성 평가결과 MPA를 이용할 경우 기존 입상활성탄에 비해 최대 흡착량이 7배 가량 낮은 것으로 나타났으나 1차 속도식 기준으로 흡착속도는 11배 이상 빠른 것으로 나타났다. 따라서 MPA를 정수장에 적용할 경우 짧은 EBCT 조건에서도 효과적으로 상수원수 내 geosmin을 제거할 수 있을 것으로 판단되며, 활성탄 공정에 비해 재생주기가 짧을 것으로 판단된다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      The objective of this study was to evaluate the characteristic of adsorption by using a meso-porous adsorbent (MPA), and investigate the removal efficiency of geosmin which taste and odor causing compounds in drinking water supplies through batch test. The results for the adsorption isotherm was analyzed by using the Langmuir equation and Freundlich equation, generally being applied. And the study showed that the both Langmuir and Freundlich equation explains the results better. Both of pseudo-firstorder model and pseudo-second-order model were respectively applied for evaluation of kinetic sorption property of geosmin onto MPA. The adsorption experiment results using MPA showed that maximum adsorption capacity of MPA was lower 7 times than that of GAC, and adsorption rate of MPA was faster 11 times than that of GAC, on the basis of pseudo-first-order model. Therefore, it was determined that MPA was effectively able to remove geosmin in drinking water supplies in short EBCT condition, but regeneration cycle in MAP process was shorter than that in conventional process.
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      The objective of this study was to evaluate the characteristic of adsorption by using a meso-porous adsorbent (MPA), and investigate the removal efficiency of geosmin which taste and odor causing compounds in drinking water supplies through batch test...

      The objective of this study was to evaluate the characteristic of adsorption by using a meso-porous adsorbent (MPA), and investigate the removal efficiency of geosmin which taste and odor causing compounds in drinking water supplies through batch test. The results for the adsorption isotherm was analyzed by using the Langmuir equation and Freundlich equation, generally being applied. And the study showed that the both Langmuir and Freundlich equation explains the results better. Both of pseudo-firstorder model and pseudo-second-order model were respectively applied for evaluation of kinetic sorption property of geosmin onto MPA. The adsorption experiment results using MPA showed that maximum adsorption capacity of MPA was lower 7 times than that of GAC, and adsorption rate of MPA was faster 11 times than that of GAC, on the basis of pseudo-first-order model. Therefore, it was determined that MPA was effectively able to remove geosmin in drinking water supplies in short EBCT condition, but regeneration cycle in MAP process was shorter than that in conventional process.

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      목차 (Table of Contents)

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

      1 나춘기, "흡착제의 흡착특성 규명을 위한 흡착모델의 적용성 평가(II)-흡착속도론을 중심으로" 대한환경공학회 33 (33): 804-811, 2011

      2 김환익, "활성탄에 의한 페놀 흡착의 열역학적 연구" 대한환경공학회 35 (35): 220-225, 2013

      3 이종집, "입상 활성탄에 의한 Quinoline Yellow의 흡착에 대한 평형, 동력학 및 열역학에 관한 연구" 한국청정기술학회 20 (20): 35-41, 2014

      4 이종집, "입상 활성탄에 의한 Coomassi Brilliant Blue G의 흡착에 대한평형, 동력학 및 열역학에 관한 연구" 한국청정기술학회 20 (20): 290-297, 2014

      5 서필원, "금속-유기 골격체(Metal-organic Frameworks)를 활용한 물로부터의 유해 유기물의 흡착 제거" 한국공업화학회 27 (27): 358-365, 2016

      6 Benjamin, M. M., "Water chemistry, international edition" McGraw-Hill Higher Education 550-627, 2002

      7 Srinivasan, R., "Treatment of taste and odor causing compounds 2-methyl isoborneol and geosmin in drinking water: A critical review" 23 (23): 1-13, 2011

      8 Brauch, V., "The scale-up of activated carbon columns for water purification, based on results from batch tests-II : Theoretical and experimental determination of breakthrough curves in activated carbon columns" 30 : 529-537, 1975

      9 Ho, Y. S., "The kinetics of sorption of basic dyes from aqueous solution by sphagnum moss peat" 76 : 822-827, 1998

      10 Weber, J., "Reactions and movement of organic chemical" Soil Sci., Am. Madison. MI. 305-334, 1989

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      2 김환익, "활성탄에 의한 페놀 흡착의 열역학적 연구" 대한환경공학회 35 (35): 220-225, 2013

      3 이종집, "입상 활성탄에 의한 Quinoline Yellow의 흡착에 대한 평형, 동력학 및 열역학에 관한 연구" 한국청정기술학회 20 (20): 35-41, 2014

      4 이종집, "입상 활성탄에 의한 Coomassi Brilliant Blue G의 흡착에 대한평형, 동력학 및 열역학에 관한 연구" 한국청정기술학회 20 (20): 290-297, 2014

      5 서필원, "금속-유기 골격체(Metal-organic Frameworks)를 활용한 물로부터의 유해 유기물의 흡착 제거" 한국공업화학회 27 (27): 358-365, 2016

      6 Benjamin, M. M., "Water chemistry, international edition" McGraw-Hill Higher Education 550-627, 2002

      7 Srinivasan, R., "Treatment of taste and odor causing compounds 2-methyl isoborneol and geosmin in drinking water: A critical review" 23 (23): 1-13, 2011

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      11 LaGrega, M. D., "Hazardous Waste management, 2ndEd" McGraw-Hill 1116-1126, 2001

      12 이인정, "HS-SPME-GC/MS를 이용한 낙동강 수계 하천수 중조류기원성 냄새물질 분석" 한국분석과학회 26 (26): 326-332, 2013

      13 Froehner, S., "Enhanced biodegradation of naphthalene and anthracene by modified vermiculite mixed with soil" 202 (202): 169-177, 2009

      14 Balati, A., "Comparison of the efficiency of mesoporous silicas as absorbents for removing naphthalene from contaminated water" 4 (4): 69-75, 2014

      15 Watson, S. B., "Aquatic taste and odor: a primary signal of drinking-water integrity" 67 : 1779-1795, 2004

      16 Edmiston, P. L., "Absorption of dissolved organic species from water using organically modified silica that swells" 66 : 532-540, 2009

      17 Lagergren, S., "About the theory of so-called adsorption of soluble substance" 24 : 1-39, 1898

      18 Beck, J. S., "A New Family of Mesoporous Molecular Sieves Prepared with Liquid Crystal Templates" 114 : 10834-, 1992

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      2018-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2017-12-01 평가 등재후보로 하락 (계속평가) KCI등재후보
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1998-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.52 0.52 0.45
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.43 0.42 0.604 0.13
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