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1- 프로판올아민과 에피클로로히드린의 축합체인 PPE 의 응집 특성
주득종,김학성 ( Duk Jong Joo,Hag Seong Kim ) 한국공업화학회 1995 공업화학 Vol.6 No.1
1-프로판올아민과 에피클로로히드린의 축합체(PPE)인 새로운 수용성고분자를 합성하고, 적외선 스펙트럼과 레이저 광산란에 의한 산란광의 강도 측정, 그리고 제타전위를 측정하여 PPE의 특성을 결정하였다. 또한 PPE와 콜로이드상 벤토나이트입자들의 상호작용에 관해서도 연구하였다. PPE는 그 골격에 3차 암모늄기를 가지고 있는 양이온성 고분자 전해질로서 분자량은 1600으로 비교적 작은 편이다. PPE가 콜로이드성 벤토나이트 입자에 흡착되는 현상은 Langmuir 흡착등온식에 잘 부합하였다. 음전기를 띤 콜로이드성 벤토나이트 입자표면에 PPE의 흡착이 진행되면서 ζ 전위가 음의 값에서 양의 값으로 변하는 결과로부터 PPE가 양이온성 고분자 전해질인 것과 PPE가 벤토나이트 표면에 흡착되는 현상은 양이온교환형식으로 이루어지는 것을 확인하였다. 또한 PPE는 무기계 콜로이드인 벤토나이트 현탁액에 대해서 응집효과를 가지고 있음이 밝혀졌다. A water soluble polymer(from now denoted as PPE) is synthesized by condensation reaction of 1-propanolamine and epichlorohydrin. The characteristics of PPE are determined by IR spectroscopy, low angle light scattering measurement, and ζ potential measurement. Its interactions with colloidal bentonite particles in aqueous medium are also studied. The results of the studies are as follows : PPE is a cationic polyelectrolyte carrying tertiaty ammonium ions in its backbone. The average molecular weight of PPE is found to be 1,600. The adsorption of PPE on the bentonite particles are well described with Langmuir adsorption isotherm. As the amounts of PPE adsorbed on the bentonite particles increase, the ζ potential of the particles changes its sign from negative to positive. This inversion of charge confirms that PPE is cationic in nature. PPE shows effects of flocculation to the colloidal suspension of bentonite. The adsorption PPE onto the bentonite particles is found to happen through cation exchange reaction.
주득종 ( Ju Deug Jong ),김윤영 ( Kim Yun Yeong ),이석훈 ( Lee Seog Hun ),김영훈 ( Kim Yeong Hun ),하태욱 ( Ha Tae Ug ),양승태 ( Yang Seung Tae ),최상준 ( Choe Sang Jun ) 한국물환경학회 2003 한국물환경학회지 Vol.19 No.1
Inorganic coagulants such as alum and PAC have been most commonly used in coagulation and sedimentation process for drinking water treatment. Organic polymeric coagulants have been successfully used as coagulant aid in other countries including U.S., Canada, Singapore. There are many known advantage of the polymeric coagulant. However, additional high cost feeding equipment is needed for application in water treatment plant and there are operational difficulties to feed optimal concentration. In this study, we are suggesting to use a mixture of PAC and polyamine to overcome the problems. We evaluate the feasibility of the coagulant mixture in mixing ratio, pH of the source water, floc Strength and settlability. Lower content of polymer less than 10% in mixture coagulant is better to prevent use of excess polymer coagulant. The mixture has wider application pH ranges than PAC only. The mixture coagulant was very effective in high turbidity water and reduced the sludge production. The mixture also formed stronger flocs and showed higher settlability.
주득종 ( Duk-jong Joo ),유병로 ( Byong-ro Ryu ) 한국환경기술학회 2004 한국환경기술학회지 Vol.5 No.2
본 연구는 보령시 늑전리에 위치하고 있는 폐광으로 인하여 외부로 유출되고 있는 산성 광산폐수를 대상원수로 전해원리를 이용한 처리공정을 개발하고자 하였다. 대상원수는 다량의 Fe을 함유하고 있고, 현장에 설치된 간이처리만으로는 적절한 처리가 이루어지지 않은 채 상수원인 보령댐에 지속적인 오염물질을 방류하고 있는 실정이다. 대상원수에 포함된 Fe의 대부분은 Fe<sup>2+</sup>형태로 존재하고 있으나, 유출된 후 공기와의 접촉으로 산화되어 황적색의 침전물을 형성하여 유출구 주면토양 및 방류수역 주변을 심하게 오염시키고 있어 적절한 처리가 요구된다. 대상원수를 공기에 의한 산화에 의해 철(Fe<sup>2+</sup> )은 급속히 산화되며, 약 50%가 공기산화에 의해 미세한 입자로 전환되나 침전불량으로 침전분리를 위해서는 충분한 시간이 필요한 것으로 나타났다. 대상원수의 pH를 증가시킴에 따라 용존 중금속의 대부분이 금속수산화물로 침전 제거되는 것으로 나타났다. 원수의 pH 중화만으로 Fe 90%, Zn 60%, Al 40%, Ni 40%, Mn 5%가 제거되지만 생성된 플록의 일부는 침전이 불량하여 긴 침전시간이 필요하거나 침전효율 증가를 위해서 고분자응집제와 같은 응집보조제의 투입이 필요할 뿐만아니라 2차 오염물질인 많은 양의 슬러지가 발생하기 때문에 후속 처리가 필요한 것으로 나타났다. 산성 광산폐수를 전기분해를 이용하여 처리할 경우, 중금속 제거율에 있어서 용해성 전극(Fe, Al, SUS)보다는 불용성 전극(Pt)이 유리할 것으로 판단된다. 특히, 불용성 전극인 Pt코팅 전극의 사용시 낮은 전압(6V-10V)하에서 짧은 시간 내(10분)에 용존 철을 산화시킨 후, pH 중화에 의해 높은 제거율(99.9% 이상)을 얻을 수 있는 것으로 나타났다. The objective of this study was developed acid mine drainage(AMD) treatment process using electrolysis. AMD contained a high concentration metals(e.g. Fe, Al, Mn) was sustainedly polluted around soil and water of abandoned mine. The AMD used for this study have a low pH, high dissolved iron(Fe<sup>2+</sup>) concentration, high conductivity, and high sulfate concentration. In particular, ferrous iron(Fe<sup>2+</sup>) readily oxidized by dissolved oxygen when contact to atmosphere. Ferrous iron in AMD sample was oxidized up to 50% by aeration, but its transformed into fine particles was difficult to remove by sedimentation. As increased pH of AMD, dissolved metals were removed by metal hydroxide formation. The removal rate of Fe, Zn, Al, Ni and Mn by neutralization was examined 90%, 60%, 40%, 40% and 5%, respectively. However, addition of neutralization agent result in a large amount sludge production as secondary pollutant. AMD electrolysis treatment using insoluble Pt coated electrode was more efficient than soluble electrodes(Fe, Al, SUS). In particular, AMD treatment using insoluble Pt coated electrode at low voltage(6V~10V) was obtained high removal rate(>99.9%) of soluble iron by electrolysis follow neutralization of pH.