※ 슬러리상 생물반응조(Slurry Bioreactor)
1. 반응기내에서 유기물질을 생물학적 처리 → 미생물 성장의 최적조건 도모 → 처리기간 단축
2. 영양물질 투여량, 온도조절, 공기공급량 검토 → 미생물분해의 최적환경 조성
3. 오염범위가 작고, 오염농도가 높으며, 지표면 부근에서 유기성 물질에 의한 오염처리에 효과적
4. 사전 선별공정으로 큰 입경물질 제거 → 미세입자를 슬러리상으로 교반 → 유기오염물질을 반응기
에서 분해처리 → 탈수과정 → 임시 저장한 후 원위치로 환원
5. 토양에 강하게 흡착된 물질은 계면활성제나 분산제 등으로 유분 탈착 후 분해처리
※ 바이오필터(Biofilter)
1. 개요
(1) 유해가스 처리방법
1) 고농도 : 직접연소 또는 보조연료를 이용한 연소
2) 저농도 : 물리화학적처리(활성탄흡착 등)
(2) 바이오필터란 물리화학적 흡착기술에 생물학적처리기술이 결합된
휘발성 유기오염물질 처리방법이다.
2. 운전조건
(1) 수분함량 : 충전재의 종류에 따라 상이(퇴비 30~55%)
(2) 온도 : 37℃
(3) PH : 6~8
(4) 체류시간 : 퇴비 30초 이상
(5) 압력손실 : 충전재의 교체가 용이한 구조로 설계
3. 충전물질
(1) 흙, 나무조각, 나무껍질, 톱밥 등
(2) 공극유지물질 : 입상형 무기물, 퇴비, 피트 등
4. 장점
(1) 활성탄흡착기술에 비해 여재를 자주 교체할 필요가 없음
(2) 별도의 포집가스처리장치가 필요 없음
(3) 수백 ppm 이하의 저농도 배가스처리에 효과적
5. 문제점 및 대책
(1) 수분증발
1) 배가스를 습윤실에 통과시킨 후 바이오필터에 공급
2) 수분함량의 주기적 점검 및 수분공급(주기적 살수)
(2) 충전층의 막힘현상
1) 주기적 교체
2) 교체가 용이한 구조로 설계
(3) PH 저하
1) PH 완충력이 큰 여재 사용
2) 필요시 석회 등 중화제 첨가
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