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발라스트수 처리를 위한 전기화학적 살균처리
Electrochemical Disinfection for Ballast Water Treatment

서원학   (한국과학기술연구원 유해물질연구센터CC0186926  ); 전선애   (동국대학교 화학공학과UU0000452  ); 김지현   (동국대학교 화학공학과UU0000452  ); 이태호   (바이오세인트(주)CC0108926  ); 상병인   (한국과학기술연구원 유해물질연구센터CC0186926  );
  • 초록

    대형선박에서 적절한 처리없이 배출되는 발라스트수에 의한 해양 생태계의 파괴가 최근 전세계적으로 환경오염 문제로 대두되고 있다. 그 결과, 국제해사기구(IMO)는 공해로 배출되기 전 발라스트수의 적절한 처리를 강제하는 국제협약을 시행할 예정이다. IMO의 발라스트수 처리 기준을 준수하기 위해, 여과, UV 자외선, 오존 처리 등과 같은 몇몇 공정들이 연구되고 있다. 발라스트수의 살균은 매우 짧은 수리학적 체류시간 내에 처리되어야 하기 때문에, 전기화학적 처리 공정은 우수한 공정이 된다. 불용성 전극을 이용한 전기화학적 처리 공정에서 미생물의 살균능은 낮은 pH조건하에 전류밀도와 체류시간이 증가함에 따라 증가하였다. 살균처리 후 미생물의 형상을 전자현미경과 광학현미경으로 관찰하여 전기화학적으로 미생물이 살균된 형태를 확인하였다.


    The discharge of ballast water from the marine vessel without proper treatment causes the ecological disruption. Therefore, International Marine Organization(IMO) has the plan to force the proper treatment of ballast water before its discharge to open sea. To satisfy the IMO's criteria, several processes such as filtration, UV irradiation, and ozonation etc., were introduced. Since the disinfection of ballast water should be conducted within very short hydrolic retention time, electrochemical treatment can be a promissing process. The DSA(dimensional stable anode) electrode for the electrochemical treatment was prepared by thermal deposition method. The disinfection rate of microorganisms increased with the increasing current density and reaction time under low pH condition. The morphology of sterilized microorganisms was shown by SEM and Microscopy.


  • 주제어

    전기화학적 살균 .   불용성 전극 .   발라스트수 처리 .   전류 밀도.  

  • 참고문헌 (19)

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    2. Hallegraeff, G. M., 'Transport of toxic dinoflagellates via ship's ballast water: Bioeconomic risk assessment and effocacy of possible ballast water management strategies,' Mar. Ecol. Prog. Ser., 168, 297 - 309(1997) 
    3. International Maritime Organization(IMO), www.imo.org (2004) 
    4. Parsons, M. G., Harkins, R. W., 'The great lakes ballast technology demonstration project mechanical testing program,' Mar. Technol. Soc. J., 37, 129-140(2000) 
    5. Laroussi, M., et aI., 'Decontamination of water by excimer UV radiation,' IEEE Trans. Plasma Sci., 30, 1501- 1504(2002) 
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    12. Markelova, A. G., Vladimirova, M. G., and Kuptsova, E. S., 'A comparison of cytochemical methods for the rapid evaluation of microalgal viability,' Russian J. of Plant Physiol., 47(6), 815 - 819(2000) 
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    18. 유재정, 민경석, 박정민, 황동진, '$Ti/IrO_2$ 전극에 의한 염색폐수 전기분해 처리공정,' 한국물환경학회지, 19(1), 1 - 8(2003) 
    19. Thomas Hartmann, Patricia Paviet-Hartmann, Christopher Wetteland, Ningping Lu, 'Spectroscopic determination of hypochlorous acid, in chloride brine solutions, featuring 5 MeV proton beam line experiment,' Radiat, Phys. and Chem., 66(5), 335-341(2003) 
  • 이 논문을 인용한 문헌 (1)

    1. Kim, Dong Seog ; Park, Hye Jin ; Yoon, Jong Mun ; Park, Yong Seok ; Park, Young Seek 2014. "Effect of Cathode in Electrochemical Reaction for Treating Ballast Water" Journal of environmental science international = 한국환경과학회지, 23(6): 1175~1182     

 저자의 다른 논문

  • 이태호 (4)

    1. 2002 "Pseudomonas putida KT-3의 Methyl Ethyl Ketone 및 Methyl Isobuthyl Ketone 분해 특성" 한국미생물·생명공학회지 = Korean journal of microbiology and biotechnology 30 (4): 395~401    
    2. 2007 "담체교반시스템을 이용한 바이오필터의 막힘을 자동제어하는 기술" 환경기술인 = Environmental engineer 24 (10): 54~59    
    3. 2008 "Pilot-scale 바이오필터를 이용한 제약공정 배출가스의 처리" 한국생물공학회지 = Korean journal of biotechnology and bioengineering 23 (6): 470~473    
    4. 2009 "파일럿 규모 바이오필터를 이용한 정밀화학공장 배출가스의 처리" KSBB Journal 24 (1): 47~52    

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