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      • KCI등재

        한외여과막을 이용한 자동차 세척배수의 처리

        장규만,정건용 한국막학회 1999 멤브레인 Vol.9 No.4

        오일과 세척제가 다량함유되어 있는 자동차 세척배수를 한외여과막으로 처리하였다 세차배수 처리에 적절한 분리막과 투과현상을 평가하기 위하여 분획분자량이 10, 30 및 100k dalton인 한회여과막과 dead-end 방식의 stirred cell (Amicon 8050)을 사용하여 투과유고과 제거율을 측정하였다 분획분자량이 작은 막에 경우 막오염현상이 미약하였으나 분획분자량이 큰 YM100 (100k dalton)인 경우에는 분리막 표면에 오일층을 형성 뿐만 아니라 막 세공 중 일부는 운전압력 조건에 따라서 변형이 가능한 오일 입자가 막을 가능성이 있다 그러나 오일 및 입자 배제율 95% 이상이며 세척제를 포함한 투과수를 재활용할 수 있어 수질오염을 최소화할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 분획분자량이 50k dalton인 중공사형 한외여과막을 이용한 세차배수의 연속적 처리실험을 하였으며 케이크 여과모델이 잘 적용굄을 확인할수하였다. The car washing effluent containing various oils and detergent was treated by ultrafiltration membranes. Dead-end type stirred cell (Amicon 8050) with 10, 30 and lOOk dalton membranes was used to determine permeation and rejection characteristics for the car washing effluent. In case of low molecular weight cut-off membranes, the effect of membrane fouling was weak under the applied pressures. However, the permeation flux for YM100 membrane(look dalton) may be affected by oil layer formation on the membrane surface as well as oil particle plugging for a part of membrane pores due to compressible and deformable oil properties. Oil and particle rejections in the permeates were over 95%, but detergent was passed easily through the membranes. Hence, the permeates containing detergent can be recycled to the system, and may reduce water pollution. Also, the car washing effluent was treated continuously by a capillary type ultrafiltration membrane of MWCO 50k dalton. The experimental data were fitted suitably to the cake filtration model.

      • 혼합입자 용액의 정밀여과막 오염특성

        장규만,정건용 한국공업화학회 2001 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2001 No.-

        최근 고순도 내지는 고성능 물질의 수요 증대와 환경 처리 및 에너지 절약기술의 필요성이 급증함에 따라서 실험실적 규모로부터 대규모 공정에 이르기 까지 막분리 공정이 폭넓게 응용되고 있다. 그러나 오염 물질이 막 세공내로 침투하여 세공을 막거나 세공 벽면에 부착하여 세공 크기를 감소시키는 이른바 막오염 현상이나 오염 물질이 막표면위에 축척되는 농도분극 현상등이 막분리 공정 확산에 큰 장애 요인이 되고 있다. 따라서 효율적이고 경제적인 막분리 공정을 설계하기 위하여는 적용하려는 시스템의 농도분극 내지는 막오염의 특성을 정확히 이해하고 적절한 방지 노력이 필요하다. 본 연구에서는 입자의 크기가 다른 kaolin, bentonite, starch, PMMA의 단일 또는 혼합 입자로 제조한 용액을 질소가스로 가압하여 전여과식 여과셀내로 이송시켜 투과실험하였다. Kaolin 과 이보다 훨씬 큰 PMMA의 경우 투과유속이 크게 나타났다. Bentonite의 경우 대부분은 kaolin과 유사한 1 μm 정도이지만 일부분이 막세공과 유사한 0.2 내지 0.4 μm 이므로 kaolin입자에 비하여 적은 투과유속을 나타냈다. Kaolin 입자보다 작은 starch와의 혼합입자(1:1)의 경우, 크기가 큰 kaolin 입자가 막오염을 심각하게 유발하는 starch 입자의 막오염 영향을 감소시키므로 kaolin과 starch입자의 중간 정도 투과 유속을 보였다. 이와는 반대로 kaolin보다 훨씬 큰 PMMA와의 혼합 입자용액(1:1)에 대한 경우에는 kaolin 막오염에 대한 PMMA의 영향으로 kaolin와 PMMA의 중간정도 투과유속으로 나타났다.

      • KCI등재

        액체전이법을 이용한 정밀여과막 오염의 특성 평가

        장규만,정건용,서성조 한국막학회 1999 멤브레인 Vol.9 No.4

        The nominal pore size 0.2 μm polytetrafluroethylene(PTFE, Satorius Co,) membrane was used for the filtration of 0.1 wt% kaolin, bentonite, yeast, and starch solution, respectively. After filtration, the membrane was cleaned and the pore size was measured by liquid displacement method(LDMl using water/iso-butanol system. The pore size for new PTFE membrane evaluated by LDM was comparable with those of which were measured by mercury porosimetry and scanning electron microscope. The membrane pores were severely fouled, and constricted to below 0.3 μm in the cases of bentonite and starch solution which contained smaller particles than pores. However, in the case of kaolin - solution, only some parts of membrane pores above 0.35 μm were slightly fouled. Hence, the phenomena of membrane fouling could be identified quantitatively by the evaluation of pore size using LDM. 공칭크기가 0.2μm인 polytetrfluroethylene(PTFE Satorius사) 정밀여과막에 0.1wt% kaolin benotonite yeast 및 starch 용액을 각각 투과시키고 막을 세척한 후 순수/이소부탄올을 이용한 액체전이법으로 막의 세공분포를 추정하였다 액체전이법으로 추정한 오염되지 않은 PTFE 분리막의 세공분포는 수은침투법 및 전자 현미경 사진의 분포와도 유사하였다 PTFE 막의 세공크기보다 작은 입자가 존재하는 bentonite 및 starch 용액을 투과시킬 경우 분리막 세공이 상당히 오염되어 세공분포가 약 0.3μm이하로 축소되었다. 그러나 kaolin 용액의 경우에는 0.35μm 이상의 세공일부만이 부분적으로 오염된 것으로 나타났다 이와같이 액체전이법을 이용한 분리막의 세공분포 측정으로 막오염 현상을 보다 정량적으로 구명할수있었다.

      • KCI등재후보

        연속적 한외여과와 혈액투석중 혈장 ANP 의 변화

        장규만(Kyu Man Jang),하기수(Ki Soo Ha),문현창(Hyun Chang Moon),이문철(Moon Chul Lee),유병희(Byung Hee Yu),이홍순(Hong Soon Lee),문성수(Seong Soo Moon) 대한내과학회 1988 대한내과학회지 Vol.35 No.6

        N/A Plasma atrial natriuretic peptide (ANP) has been known to be a kind of peptide hormone and to have actions of natriuresis, diuresis and vasodilatation. It has been suggested that plasma ANP may be secreted from the cardiac atrium in response to extracellular fluid volume expansion to maintain blood volume homeostasis, and its level may be raised in volume overloaded conditions, such as congestive heart failure, chronic renal failure and the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. We investigated the effect of fluid removal by sequential ultrafiltration and hemodialysis on circulating plasma ANP in 14 volume overloaded patients with chronic renal failure. The results were as follows: 1) The mean dry weight of patients was 58.3±0.4 kg and the predialytic weight gain was 3.4±0.9 kg. The amount of fluid removal by sequential ultrafilt-ration was 1176±31.7 ml (about 2% of predialytic body weight) and postdialytic weight loss was 3.1±0.3 kg. Systolic and diastolic blood pressures were not significantly changed during sequential ultrafiltration and hemodialysis, Plasma osmolality, BUN and K+ levels were not significantly changed after ultrafiltration but were significantly decreased after hemodialysis. 2) Plasma ANP levels were raised in all patients (mean±SE 205.3±30.7pg/ml, n=l4) compared with healthy contro1s (40.9±4.4 pg/ml, n=16), but showed considerable interpatient variability. 3) Plasma ANP levels fell with fluid removal during ultrafiltration (123.4±4.2 pg/ml, p<0.025) and again as fluid was removed during hemodialysis (88.7±3.1 pg/ml, p<0.05). 4) There was no significant correlation between predialytic weight gain and plasma ANP levels, and between postdialytic weight loss and plasma ANP levels. In conclusion, this study showed that the plasma ANP level was raised as body fluid volume increased in patients with chronic renal failure and fell with fluid removal after dialysis. These findings suggest that changes in body fluid volume play an important role in the regulation of ANP secretion.

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