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먹는 물 소독을 위한 개발도상국용 휴대용 염소발생장치에서 염소 생성, 에너지 요구 및 염소계 소독부산물 생성 특성 : Characteristics of Chlorine Production, its Energy Requirement, and Chlorine Byproducts Formation in Portable Chlorine Disinfection Device for Developing Countries

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dc.contributor.advisor윤제용-
dc.contributor.author김효현-
dc.date.accessioned2017-07-19T05:59:31Z-
dc.date.available2017-07-19T05:59:31Z-
dc.date.issued2017-02-
dc.identifier.other000000141348-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10371/129448-
dc.description학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 화학생물공학부, 2017. 2. 윤제용.-
dc.description.abstract전세계적으로, 특히, 개발도상국 국가들에서는 아직도 수많은 사람들이 안전하지 않은 먹는 물 문제로 고통 받고 있으며 그로 인해 사망하는 인구가 매년 150만 명을 넘는다. 콜레라, 장티푸스, 이질 등과 같은 수인성 질병이 주로 문제가 되며, 이 경우 먹는 물 소독이 철저하지 않은데 기인한다. 본 연구에서는 이런 문제 해결에 도움을 주고자 마을단위 또는 가정 단위에서 간편하게 사용할 수 있는 전기화학적 염소 발생 원리를 기반으로 개발된 휴대용 염소발생장치를 이용하여 장치에서의 염소생성, 에너지 요구 및 염소계 소독부산물 생성 특성에 대해 알아보았다. 염소 발생 반응과정에서 생성될 수 있는 염소계 소독부산물(Chlorite(ClO2-), Chlorate(ClO3-), Perchlorate(ClO4-))에 대해 조사하였고, 안정적인 관리 운영은 물론 휴대용 배터리, 태양광 패널 등에 적용하고자 염소 생산에 요구되는 전기에너지와 전류 효율을 염(소금, NaCl)농도, pH, 전압에 따라 살펴보았다. 주요 결과로, 500 L 물탱크의 물을 소독하는데 필요로 하는 염소량(300 mg 가정)은 10 g 정도의 소금으로 8분 작동 시 생성되며, 이때 염소 1 g을 생성하는 데 5.5 Wh의 전기에너지가 소모되었고, 염 농도가 증가할수록 전류 효율이 높아져 20 g/L 이상의 조건에서 85% 의 효율을 보였다. 이러한 조건에서 염소계 소독부산물의 경우 chlorite는 측정되지 않았고, chlorate는 먹는 물 기준 40분의 1, perchlorate는 5분의 1 수준이었다 (먹는 물에서의 염소계 소독부산물 chlorite와 chlorate 농도는 700 μg/L, perchlorate는 15 μg/L 이하로 제한된다). 따라서 본 연구에서 개발된 휴대용 염소발생장치는 마을 또는 가정단위의 작은 물탱크 소독에 필요로 하는 염소생산량 생산에 적절하게 사용될 수 있으며, 이때 소모되는 에너지는 180 W 출력 태양패널(약 1.0 m2)을 2분 충전함으로써 얻을 수 있는 양으로, 본 장치를 통해 에너지 효율적으로 물을 소독할 수 있음을 알 수 있었다. 또한, 이 경우 생성되는 염소계 소독부산물은 우려할 수준이 아니었다.-
dc.description.tableofcontents1. 서 론 1
2. 문헌 연구 4
2.1 개발도상국 먹는 물 처리 4
2.1.1 염소를 이용한 소독 4
2.1.2 태양광을 이용한 소독 5
2.1.3 여과를 이용한 먹는 물 처리 6
2.2 전기화학적 염소 발생 10
2.2.1 전기화학적 염소 발생 이론 10
2.2.2 염소발생에 영향을 주는 요인 11
2.2.2.1 반응물(염) 농도 11
2.2.2.2 전류밀도와 전압 12
2.2.2.3 pH 14
2.3 염소계 소독부산물 16
2.3.1 유기계 소독부산물 16
2.3.2 무기계 소독부산물 17
2.4 소규모 염소발생장치 20
2.4.1 Dip type 20
2.4.2 Auto-dosing type 22
3. 연구 방법 23
3.1 휴대용 염소발생장치 23
3.1.1 장치의 구성 23
3.1.2 작동 모드 23
3.2 실험 조건 25
3.3 분석 방법 26
3.3.1 염소 생성량 및 이온 농도 측정 26
3.3.2 전기화학적 전극 분석 26
3.4 에너지 요구량과 전류효율 계산 27
4. 연구 결과 및 고찰 28
4.1 전극에서의 전기화학적 반응 28
4.1.1 양극의 순환전압전류그래프 28
4.1.2 염 농도에 따른 전압 변화 31
4.2 염소 및 염소계 소독부산물 생성 특성 33
4.2.1 염소 발생 특성 33
4.2.2 염소계 소독부산물 생성 특성 35
4.3 에너지 요구 특성 39
4.3.1 염 농도와 시간에 따른 에너지 요구 특성 39
4.3.2 pH에 따른 에너지 요구 특성 42
4.3.3 전압, 전류밀도에 따른 에너지 요구 특성 45
4.4 전압 측정을 통한 염소 생성량 예측 48
4.5 염소발생, 에너지 요구 특성을 이용한 식 모델링 50
4.5.1 총 염소 생성량에 대한 식 모델링 50
4.5.2 에너지 요구량에 대한 식 모델링 53
5. 결 론 56
참고 문헌 58
Abstract 64
-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent1226425 bytes-
dc.format.mediumapplication/pdf-
dc.language.isoko-
dc.publisher서울대학교 대학원-
dc.subject먹는 물-
dc.subject휴대용 염소발생장치-
dc.subject전기화학적 염소생성-
dc.subject에너지 요구-
dc.subject염소계 소독부산물-
dc.subject클로라이트-
dc.subject클로레이트-
dc.subject퍼클로레이트-
dc.subject.ddc660-
dc.title먹는 물 소독을 위한 개발도상국용 휴대용 염소발생장치에서 염소 생성, 에너지 요구 및 염소계 소독부산물 생성 특성-
dc.title.alternativeCharacteristics of Chlorine Production, its Energy Requirement, and Chlorine Byproducts Formation in Portable Chlorine Disinfection Device for Developing Countries-
dc.typeThesis-
dc.contributor.AlternativeAuthorKim Hyohyeon-
dc.description.degreeMaster-
dc.citation.pagesIX, 65-
dc.contributor.affiliation공과대학 화학생물공학부-
dc.date.awarded2017-02-
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