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연구보고서 기본정보

폐수 내 의약물질 처리를 위한 고도산화와 생물여과의 복합처리 공정

연구보고서 개요

기관명, 공개여부, 사업명, 과제명, 과제고유번호, 보고서유형, 발행국가, 언어, 발행년월, 과제시작년도 순으로 구성된 표입니다.
기관명 NDSL
공개여부
사업명
과제명(한글)
과제명(영어)
과제고유번호
보고서유형 report
발행국가
언어
발행년월 2017-06-23
과제시작년도

연구보고서 개요

주관연구기관, 연구책임자, 주관부처, 사업관리기관, 내용, 목차, 초록, 원문URL, 첨부파일 순으로 구성된 표입니다.
주관연구기관
연구책임자 장지이
주관부처
사업관리기관
내용
목차
초록 1. 분석자서문 폐수 내 존재하는 의약물질은 환경으로 배출될 경우 미량의 존재로도 수생물들의 생태독성(내분비 교란, 변종, 내성 증가 등)을 야기시키므로 폐수처리시설에서 반드시 제거되어야 한다. 이러한 의약물질들 중에는 생물학적으로 처리 가능한 물질들도 있지만 폐수 내에는 그렇지 않은 물질들도 공존한다. 뿐만 아니라 대부분의 폐수처리 공정들이 의약물질의 제거를 목적으로 하는 공정들이 아니기 때문에, 의약물질을 불완전하게 제거하거나 중간생성물(모분자와 독성이 유사하거나 더 높기도 한)들을 생성하기도 한다. 따라서 이러한 조건들을 모두 고려한 의약물질 처리 공정이 필요한 실정이며, 본 분석물은 의약물질을 효율적으로 제거하는 방안으로 고도산화와 생물학적 처리를 통합하여 처리하는 복합처리 공정을 제시하고 있다. 본 분석물이 폐수 내 의약물질을 완벽하게 처리하기 위해 최적의 방법을 찾는 자료로 활용될 수 있기를 바란다. 2.목차 1. 개요 2. 재료 및 방법 2.1. 시험물질 및 시약 2.2. 실험 설계 및 공정 2.3. 분석 방법 3. 결과 및 고찰 3.1. 처리수 내 APIs 검출 3.2. 파일럿 시스템 내 APIs의 제거 3.3. 유출수 내 요소들의 변화 3.4. 회분식 시스템에서의 TPs 제거 4. 결론 5. 분석자 결론 References 1. Yaal Lester, Diana S. Aga, Nancy G. Love, Randolph R. Singh, Ian Morrissey, Karl G. Linden. Integrative Advanced Oxidation and Biofiltration for Treating Pharmaceuticals in Wastewater. Water Environment Research, 2016. 2. APHA. Standard Methods for the Examination of Water Wastewater, 21st ed. Washington DC: American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, 2005. 3. Chefetz, B., Mualem, T., Ben-Ari, J. Sorption and Mobility of Pharmaceutical Compounds in Soil Irrigated with Reclaimed Wastewater. Chemosphere, 2008. 4. Matamoros, V., Arias, C., Brix, H., Bayona, J. M. Preliminary Screening of Small-Scale Domestic Wastewater Treatment Systems for Removal of Pharmaceutical and Personal Care Products. Water Research, 2009. 5. Rooklidge, S. J., Miner, J. R., Kassim, T. A., Nelson, P. O. Antimicrobial Contaminant Removal by Multistage Slow Sand Filtration. American Water Works Association, 2005 6. Pasquini, L., Munoz, J. F., Pons, M. N., Yvon, J., Dauchy, X., France, X., Le, N. D., et al. Occurrence of Eight Household Micropollutants in Urban Wastewater and their Fate in a Wastewater Treatment Plant. Statistical Evaluation. Science of Total Environmental, 2014. 7. Chen, Q., Ni, J., Qu, L., Tong, G. Simultaneous Nutrients and Carbon Removal from Low-Strength Domestic Wastewater with an Immobilised-Microorganism Biological Aerated Filter. Water Science Technology, 2011. 8. Sagberg, P., Dauthuille, P., Hamon, M. Biofilm Reactors: A Compact Solution for the Upgrading of Waste Water Treatment Plants. Water Science Technology, 1992. 9. Liu, Y. X., Yang, T. O., Yuan, D. X., Wu, X. Y. Study of Municipal Wastewater Treatment with Oyster Shell as Biological Aerated Filter Medium. Desalination, 2010. 10. Jing, Z., Cao, S. Combined Application of UV Photolysis and Ozonation with Biological Aerating Filter in Tertiary Wastewater Treatment. International Journal of Photoenergy, 2012. 11. Keen, O. S., Baik, S., Linden, K. G., Aga, D. S., Love, N. G. Enhanced Biodegradation of Carbamazepine after UV/H2O2 Advanced Oxidation. Environmental Science Technology, 2012. 12. Keen, O. S., Love, N. G., Aga, D. S., Linden, K. G. Biodegradability of Iopromide Products after UV/H2O2 Advanced Oxidation. Chemosphere, 2015. ※ 이 자료의 분석은 장지이님께서 수고해주셨습니다.
원문URL http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=REPORT&cn=KOSEN000000000000605
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