목차
1. MBR 막의 화학적 세정 메커니즘
2. MBR막 세정 유지관리 시스템
3. MBR막 복원세정 시스템
4. MBR 시스템의 화학적 고도 막역세(CEB)
5. 기타 물리화학적 MBR막세정 시스템
6. 생화학적 효소 막세정 시스템
7. 효소 막세정 시스템의 운전조건
8. 효소 막세정의 장단점과 한계성
9. 출처
본문내용
MBR 시스템의 막 세정(洗淨)에 이용되는 여타의 화합물 및 화학약제로서는 금속 킬레이트 화합물과 기타 세정제(洗淨劑)이다. 이러한 금속 킬레이트 화합물(metal chelating chemicals)로서는 구연산(citric acid), EDTA (ethylene diamine tetra-acetic acid), STP (sodium tripolyphosphate),DTPA (diethylene trinitrilopenta acetic acid), 계면활성제의 SDS (sodium dodecyl sulfate) 들을 들 수 있다. 금속 킬레이트 화합물 즉 금속 킬레이트-제는 금속 이온과 강한 착물(complex) 즉착화합물(錯化合物)을 생성하게 된다.
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유지관리용-막세정(maintenance cleaning) 말하자면 ‘유지관리-막세정’ 시스템과 그러한 프로세스는 MBR 시스템의 막 투과성(透過性)을 유지하고, ‘복원 세정’ 즉 복원-막세정 (復元-膜洗淨:recovery cleaning) 시스템과 그 프로세스의 운전 빈도(運轉 頻度)를 저감시키고, 오프라인의 현장밖 COP (cleaning-out-of-place) 세정을 저감(低減)시키기 위해 실시하는 막 세정 작업이다.
일반적으로 유지관리-막세정 프로세스는 중공사형(HF) 막모듈에 대해 주로 적용되고 있지만,실제적으로는 평판형(FS) 막모듈에 대해서도 많이 실시되고 있다. <그림 2>에서는 역세하지않는 평판형 막모듈에 대한 유지관리-세정 프로토콜을 나타내어 주고 있다.
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MBR 시스템의 막모듈에 대한 세정 작용에 영향을 미치는 운전 파라미터를 보면, 세정 용액의 pH, 온도, 효소 농도 및 세정 시간 등이다. <표 3>에서는 각양각색의 효소 막세정에 대한 세정 효율과 그 영향을 나타내어 두었다. 대부분의 효소(酵素)는 pH 6.5~10.0에서 최고의 효율을 나타내고 있다. 그러나 효소의 최적 pH는 막면 오염물질에 따라 변화하고 있다는 것을 알 수있다. 특히 알파-아밀라제는 pH 6.5에서 PVDF 막면의 단백질을 제거하는데 효과적이지만, 부식산(humic acid)으로 구성되는 오염물질인 경우에는 알카리성의 pH에서 보다 효율적이 되고 있다.
참고 자료
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