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      하수재이용 및 해수담수화를 위한 정삼투-역삼투 융합공정의 탄소배출량 분석 = Analysis of Carbon Emission from a Forward Osmosis and Reverse Osmosis Hybrid System for Water Reuse and Seawater Desalination

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      https://www.riss.kr/link?id=A108145919

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      A conventional seawater reverse osmosis (SWRO) and a forward osmosis (FO) and reverse osmosis (RO) hybrid process to produce1,000 m3/d of fresh water, were designed and compared in terms of carbon emission. When FO was adapted for the osmotic dilution...

      A conventional seawater reverse osmosis (SWRO) and a forward osmosis (FO) and reverse osmosis (RO) hybrid process to produce1,000 m3/d of fresh water, were designed and compared in terms of carbon emission. When FO was adapted for the osmotic dilution,the required pressure for RO decreases, and thus energy consumption decreases. The decrease in carbon emission by decreased energy consumption (up to -0.73 kgCO2/m3 using coal as the energy source) was compared with the increase in carbon emission by the FOsystem (+0.16 kgCO2/m3), which is a function of various factors such as the number of FO modules and energy consumption. The comparison revealed that the FO-RO process causes less carbon emission compared with the SWRO process when the energy sources are coal and oil. However, if energy sources with low carbon emission such as solar, wind, and nuclear energy are selected, the carbon emission of the FO-RO process becomes higher than that of the SWRO process. This implies that the type of energy source is a key factor to determine the necessity of the FO-RO process from the aspect of carbon emission.

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구에서는 하수재이용과 해수담수화를 동시에 진행할 수 있는 규모 1,000 m3/d의 FO-RO 융합공정과 동일한 규모의 기존 SWRO 공정의 탄소배출량을 계산하여 비교 분석하였다. FO-RO 융합공정은...

      본 연구에서는 하수재이용과 해수담수화를 동시에 진행할 수 있는 규모 1,000 m3/d의 FO-RO 융합공정과 동일한 규모의 기존 SWRO 공정의 탄소배출량을 계산하여 비교 분석하였다. FO-RO 융합공정은 FO 공정을 도입하여 RO 공정 원수를 희석시킬 수 있기 때문에 RO 공정의 요구 압력이 감소되고 이는 곧 에너지소비량 감소로 이어진다. 에너지소비량에 따른 탄소배출량은 FO-RO 융합공정이 SWRO 공정보다 -0.73kgCO2(coal로 전력생산 시) 낮으며, FO 공정 추가 건설로 인해 발생되는 탄소배출량은 +0.16 kgCO2로 계산되어 FO-RO 융합공정의 총 탄소 배출량이 더 낮은 것으로 나타났다. 하지만, Coal나 oil과 같은 화석연료로 전력을 생산하지 않고, 전력생산 시 탄소배출량이 적은 nuclear나 solar 등으로 사용하면 FO-RO 융합공정의 총 탄소배출량이 SWRO 공정보다 더 높은 것으로 나타났다. 즉, 탄소배출량 관점에서는 전력생산시 필요 재료(예: coal, oil, nuclear, solar 등)에 따라 친환경적인 공정 판단 여부가 결정되므로 FO-RO 융합공정 도입 필요성을 좌우하는 핵심요소라고 할 수 있다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 김동관 ; 최준석 ; 이창규 ; 김진호 ; 최정학 ; 이원태, "해수담수화 전처리 및 역삼투막여과 공정의 유기물 제거특성" 대한환경공학회 36 (36): 492-497, 2014

      2 김자겸 ; 한지희 ; 손진식 ; 김승현, "해수담수화 시장의 전망(정삼투-역삼투 융합기술측면에서)" 대한상하수도학회 30 (30): 521-532, 2016

      3 Lotfi, F., "Thin film composite hollow fibre forward osmosis membrane module for the desalination of brackish ground water for fertigation" 364 : 108-118, 2015

      4 Heihsel, M., "The carbon footprint of desalination An input-output analysis of seawater reverse osmosis desalination in Australia for 2005-2015" 454 : 71-81, 2019

      5 Attarde, D., "Osmotically driven membrane processes by using a spiral wound module-modeling, experimentation and numerical parameter estimation" 361 : 81-94, 2015

      6 Lee, S. H., "Hybrid desalination processes for beneficial use of reverse osmosis brine: Current status and future prospects" 454 : 104-111, 2019

      7 Voutchkov, N, "Energy use for membrane seawater desalinationcurrent status and trends" 431 : 2-14, 2018

      8 Sohn, J. S., "Development of forward osmosis (FO) - Reverse osmosis (RO) hybrid plant engineering" KSCE 66 (66): 28-39, 2018

      9 Shrestha, E., "Carbon footprint of water conveyance versus desalination as alternatives to expand water supply" 280 : 33-43, 2011

      10 Jeon, J. M., "A simple modeling approach for a forward osmosis system with a spiral wound module" 433 : 120-131, 2018

      1 김동관 ; 최준석 ; 이창규 ; 김진호 ; 최정학 ; 이원태, "해수담수화 전처리 및 역삼투막여과 공정의 유기물 제거특성" 대한환경공학회 36 (36): 492-497, 2014

      2 김자겸 ; 한지희 ; 손진식 ; 김승현, "해수담수화 시장의 전망(정삼투-역삼투 융합기술측면에서)" 대한상하수도학회 30 (30): 521-532, 2016

      3 Lotfi, F., "Thin film composite hollow fibre forward osmosis membrane module for the desalination of brackish ground water for fertigation" 364 : 108-118, 2015

      4 Heihsel, M., "The carbon footprint of desalination An input-output analysis of seawater reverse osmosis desalination in Australia for 2005-2015" 454 : 71-81, 2019

      5 Attarde, D., "Osmotically driven membrane processes by using a spiral wound module-modeling, experimentation and numerical parameter estimation" 361 : 81-94, 2015

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      9 Shrestha, E., "Carbon footprint of water conveyance versus desalination as alternatives to expand water supply" 280 : 33-43, 2011

      10 Jeon, J. M., "A simple modeling approach for a forward osmosis system with a spiral wound module" 433 : 120-131, 2018

      11 Kim, J. B., "A comprehensive review of energy consumption of seawater reverse osmosis desalination plants" 254 : 1136-1152, 2019

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      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-07-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.4 0.4 0.41
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.38 0.35 0.707 0.11
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