Effect of the Salt Concentration in Seafood Processing Wastewater on the Anaerobic Ultimate Biodegradability and Multiple Decay Rate of Organic Matter

해산물 가공폐수내 염분농도가 혐기성 최종생분해도와 유기물 다중분해속도에 미치는 영향

  • Choi, Yong-Bum (Department of Environmental Engineering Kangwon National University) ;
  • Kwon, Jae-Hyouk (Department of Environmental Engineering Kangwon National University) ;
  • Rim, Jay-Myung (Department of Environmental Engineering Kangwon National University)
  • Received : 2010.09.28
  • Accepted : 2010.11.26
  • Published : 2010.11.30

Abstract

In this study, the anaerobic ultimate biodegradability and multiple decay rate of organic matter were evaluated according to various salt concentrations in seafood processing wastewater. The evaluation was also performed with various types of anaerobic bacteria and S/I (substrate/inoculum) ratios. After the S/I ratio was fixed at 0.9, the ultimate biodegradability values of the anaerobic digested sludge and granular sludge were became 72.0% and 92.0%, respectively. The multiple decay rate coefficients ($k_1$) coefficients of the anaerobic digested sludge and granular sludge were $0.0478{\sim}0.1252\;day^{-1}$ and $0.0667{\sim}0.1709\;day^{-1}$, respectively. The optimum S/I ratio of the seafood wastewater, which was determined based on the ultimate anaerobic biodegradability and gas production, was 0.9. The organic matter removal rate never became less than 85.0% under a 3,000 mg/L chloride concentration. The multiple decay rate coefficients ($k_1$) were $0.1603{\sim}0.1709\;day^{-1}$ under $3,000\;mgCl^-/L$, and $0.0492{\sim}0.0760\;day^{-1}$ in more than $6,000\;mgCl^-/L$. The multiple decay rate coefficients ($k_2$) were $0.0183{\sim}0.0348\;day^{-1}$ under $6,000\;mgCl^-/L$, and $0.0154\;day^{-1}$ at $9,000\;mgCl^-/L$. With increasing chloride concentrations, the reaction rate ($k_1$, $k_2$) and ratio of the rapidly degraded organic matter ($S_1$) decreased.

본 연구는 해산물 가공폐수를 대상으로 혐기성 미생물, S/I ratio (substrate/inoculum)와 염분농도에 따른 혐기성 최종 생분해도를 평가하였다. S/I ratio 0.9에서 혐기성 소화슬러지와 입상슬러지의 최종 생분해도는 각 72.0, 92.0%로 조사되었으며, 다중분해속도 상수 $k_1$은 소화슬러지가 $0.0478{\sim}0.1252\;day^{-1}$, 입상슬러지는 $0.0667{\sim}0.1709\;day^{-1}$로 조사되어 입상슬러지가 해산물 가공폐수의 혐기성 처리에 적합하였다. 혐기성 최종생분해도 실험을 통해 산정된 최적 S/I ratio는 0.9였으며, 염분농도에 따른 생분해도 실험 결과, $3,000\;mgCl^-/L$ 이하에서 85% 이상의 유기물 제거효율을 나타냈다. 다중분해속도 상수 $k_1$은, $3,000\;mgCl^-/L$ 이하에서는 $0.1603{\sim}0.1709\;day^{-1}$, $6,000\;mgCl^-/L$ 이상에서 $0.0492{\sim}0.0760\;day^{-1}$로 산정되었으며, $k_2$$6,000\;mgCl^-/L$ 이하에서는 $0.0183{\sim}0.0348\;day^{-1}$, $9,000\;mgCl^-/L$에서는 $0.0154\;day^{-1}$로 조사되어, 반응속도 상수($k_1$, $k_2$)는 $Cl^-$ 농도가 증가할수록 감소하였으며, 빠르게 분해되는 유기물 비율($S_1$)과 분해속도 또한 감소시키는 것으로 조사되었다.

Keywords

References

  1. 박광서, "최근 국내수산물 소비동향 및 대응방안," 해양수산동향, 한국해양수산개발원, 1247, 2-3(2007).
  2. 김성주, 이대희, 박흥석, "SBR공정을 이용한 수산물 위판장 폐수에서 유기물 및 질소제거," 한국물환경학회지, 23(1), 46-51(2007).
  3. 백병천, 신항식, "연속회분식 반응기를 이용한 수산물 가공폐수처리," 대한상하수도학회지, 1, 18-26(1994).
  4. 정병철, 박권삼, 정병곤, "Entrapped Mixed Microbial Cell (EMMC) 공정을 이용한 수산물 가공폐수처리에서 유기물 및 질소 동시제거," 한국물환경학회지, 22(3), 492-497(2006).
  5. Olivier Lefebve., Rene Moletta., "Treatment of organic pollution in industrial saline wastewater: a literature review," Water Res., 40, 3671-3682(2006). https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.08.027
  6. 최용범, 권재혁, 임재명, "수산물 가공폐수의 호기성 생분해 도에 미치는 염분농도의 영향," 대한환경공학회지, 32(3), 256-263(2010).
  7. 신항식, 배병욱, 오세은, 김현열, "혐기성 입상슬러지의 보존 특성," 대한환경공학회지, 15(3), 549-557(1993).
  8. Wu, W. M., Hu, J. C. and Gu, X. S., "Properties of Granular Sludge in Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) Reactors and Its Formation, In : Anaerobic Digestion," Guangzhou, china., 339-3503(1985).
  9. Shin, H. S., Bae, B. U., Paik, B. C. and Lee, J. J., "Anaerobic Digestion of Distillery Wastewater in a Two-phase UASB System," Water Res., 25, 361-371(1992).
  10. Chiang, C. F. and Dague, R. R., "Determination of Acetoclastic Methanogenic Activity in Anaerobic Systems," 43re Purdeu Industrial Waste Conference Proceedings, 353-362 (1989).
  11. 김병욱, "축산폐기물 처리 및 자원회수 시스템개발," 박사학위논문, 강원대학교(2001).
  12. 문서연, "Anaerobic Filter를 이용한 축산폐수의 전처리 특성 연구," 석사학위논문, 충남대학교(2001).
  13. Jewell, W. J., Richards, B. K., Cummings, R. J. and White, T. E., "Methods for Kinetic Analysis of Methane Fermentation in High Solids Biomass Digesters," Biomass and Bioenergy, 1(2), 65-73(1991). https://doi.org/10.1016/0961-9534(91)90028-B
  14. Kang, H. and Tritt, W. P., "Ultimate Biodegradibility and Decay Rates of Cow paunch Manure under Anaerobic conditions," Bioresour. Technol., 36, 161-165(1991). https://doi.org/10.1016/0960-8524(91)90174-I
  15. 박상성, 김병욱, 한동준, 임재명, "슬러리형 돈사 폐기물의 혐기성 최종 생분해도," 추계학술연구발표회 논문집, 대한환경공학회, 179-180(1999).
  16. 강호, 신경숙, Brian Richards, "유기성폐기물의 회분식 혐 기성 최종생분해도와 다중분해속도 해석," 대한환경공학회지, 27(5), 555-601(2005).
  17. Owens, J. M. and Chynoweth, D. P., "Biochemical Methane Potential of Municipal Solid Waste (MSW) Components," Water Sci. Technol., 27(2), 1-4(1993). https://doi.org/10.1021/es00038a700
  18. 문병현, 윤조희, 서규태, 김상수, "SBR에서 염분농도와 C/N비가 오염물질의 제거에 미치는 영향," 대한환경공학회지, 24(2), 251-260(2002).