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연구자료89 (하폐수잔류의약물고도산화처리)

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최초등록일 2013.07.21 최종저작일 2012.12
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연구자료89 (하폐수잔류의약물고도산화처리)
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    목차

    1. 잔류 의약물 하폐수의 고도산화 처리 필요성
    2. 잔류 의약물의 고도산화처리 프로세스
    3. 잔류 의약물의 산화분해 고도산화 처리
    4. 상·하수 처리장 방류수의 고도산화 처리
    5. 오존화 고도산화 처리
    6. 염소화 고도산화 처리
    7. 자외선 · 과산화수소 고도산화 처리
    8. 펜톤 산화 고도처리
    9. 광-펜톤 고도산화 처리
    10. 초음파분해 고도산화 처리
    11. 광촉매 고도산화 처리
    12. 출처

    본문내용

    처리 대상수질의 측면에서, 현실적으로 호소수나 강물 등의 지표수를 이용하여 잔류 의약물을 처리하고 있고, 하폐수처리장의 배출수나 의약산업의 방류수를 이용해 처리하는 경우는 아직은 거의 없다. 하폐수처리장의 고도처리 공정은 잔류 의약물의 완전한 제거를 위한 유망한 대책이다. 이는 적절한 처리 단위와 이들의 결합으로 이루어지는 공정이다. 모래여과, 오존처리, 자외선(UV) 조사(照射), 활성탄흡착 등의 기본 혹은 고도처리 프로세스들을 침전 과정 후의 활성슬러지처리 하폐수에 적용하는 시스템이다. 모든 고도처리 공정 중에서 오존처리가 이차 정화 하폐수 내의 항염증제와 진통제를 대다수 제거해 가장 높은 효율성을 나타내고 있다. 잔류 의약물의 분해에 이용되는 고도산화공정(AOPs)은 균질성 및 비균질성 광분해, 오존 산화, 펜톤 산화, 비균질성 광촉매 분해, 전기화학적 산화, 초음파 분해, 임계점이하 습식산화 등이다.

    <중 략>

    재결합하여서는 표면 흡착 화학종과 반응하여 촉매표면에 충돌하거나 열을 방출하는 원리를 이용하고 있다.
    이를 수식으로 정리하면 다음과 같다:
    S-C + hυ → e+ + h+ (6)
    h+ + H2O → -OH + h+ (7)
    h+ + OH+ → -OH (즉 *OH) (8)
    여기서 S-C는 하나의 대리 반도체(surrogate semiconductor)이고, hυ는 광선량이고, e+와 h+는 전자-공동 쌍(electron-hole pair)이다. 의약물의 광촉매적 반응에 대한 연구는 대부분이 이산화 티타늄으로 시행하고 있고 초기의 용질농도, 반도체투여량, pH, 적정용액온도 등의 영향에 초점을 두고 있다. 이산화 티타늄(TiO2)을 이용한 광촉매 처리의 효율은 의약물의 초기 농도 및 반도체의 투여량과 밀접한 연관성을 갖고 있다. 104~502 mg/L 정도의 저농도에서 의약물의 분해성은 용질의 초기 농도에만 의존하지만. 고농도에서는 이산화 티타늄의 양과 그 상부의 활성영역의 수에 따라 비례하여 변동한다.

    참고자료

    · 김오식, [하폐수잔류의약물 처리기술], 기술동향분석, 한국과학기술정보연구원, 고경력과학
    · 한국과학기술정보연구원(KISTI) : http://www.kisti.re.kr
    · 고경력과학기술인 프로그램 : http://www.reseat.re.kr
    · 한민족과학기술자네트워크 : http://www.kosen21.org하폐수 잔류의약물의 고도산화처리
    · 한중일영 한자 센터: http://www.upaper.net/efictions
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