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고농도 분말활성탄 결합 MBR 운전에 대한 활성탄 교체주기의 영향 (Effect of powder activated carbon replacement on HCPAC-MBR system operation)

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최초등록일 2025.07.13 최종저작일 2008.02
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고농도 분말활성탄 결합 MBR 운전에 대한 활성탄 교체주기의 영향
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    • 🔬 고농도 분말활성탄 MBR 시스템의 운전 특성을 심층적으로 분석
    • 💧 하수 처리 기술의 핵심 파라미터인 체류시간(SRT)의 영향 연구
    • 🧪 막 여과 공정의 성능에 미치는 입자 크기와 압력 변화 메커니즘 제시

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    서지정보

    · 발행기관 : 대한상하수도학회
    · 수록지 정보 : 상하수도학회지 / 22권 / 1호 / 141 ~ 148페이지
    · 저자명 : 이채하, 김진태, 이정현, 서규태, 김인수

    초록

    This study was conducted to evaluate the effect of PAC(Powder Activated Carbon) retention time on stable operation of high concentration powered activated carbon(HCPAC-MBR) in the treatment of secondary domestic wastewater. The pilot scale HCPAC-MBR system was operated at two different SRTs, 25 days and 100 days. The main drawback of HCPAC-MBR system was the rapid increase of trans-membrane pressure. The increase rate of trans-membrane pressure was proportional to SRT value at constant flux. This result seemed to be caused by reduced amount of EPS adsorbed on the PAC in the reactor by decreasing the SRT of the PAC. The particle size of the PAC was also influenced by SRT. The PAC size was decreased as SRT was increased. The change of particle size could be one reason for the change of trans-membrane pressure. The pore volume in the cake-layer formed on the membrane surface became to be increased by reducing SRT, because the cake-layer was highly composed of the PAC. Therefore, increased pore volume might play a role to reduce the trans-membrane pressure. The removal rate of E260 and TOC was also inversely proportional to SRT value.

    영어초록

    This study was conducted to evaluate the effect of PAC(Powder Activated Carbon) retention time on stable operation of high concentration powered activated carbon(HCPAC-MBR) in the treatment of secondary domestic wastewater. The pilot scale HCPAC-MBR system was operated at two different SRTs, 25 days and 100 days. The main drawback of HCPAC-MBR system was the rapid increase of trans-membrane pressure. The increase rate of trans-membrane pressure was proportional to SRT value at constant flux. This result seemed to be caused by reduced amount of EPS adsorbed on the PAC in the reactor by decreasing the SRT of the PAC. The particle size of the PAC was also influenced by SRT. The PAC size was decreased as SRT was increased. The change of particle size could be one reason for the change of trans-membrane pressure. The pore volume in the cake-layer formed on the membrane surface became to be increased by reducing SRT, because the cake-layer was highly composed of the PAC. Therefore, increased pore volume might play a role to reduce the trans-membrane pressure. The removal rate of E260 and TOC was also inversely proportional to SRT value.

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