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생물법이란 미생물을 이용하여 “트리페닐”을 함유한 유기성 폐가스를 흡착하고 분해하는 방법을 말합니다.이는 신생 기술로, 미생물 균주가 성장하고 증식하는 과정에서 유기성 폐가스를 영양분으로 삼는 특성을 이용하여, 폐가스 내의 유해 성분들을 이산화탄소와 물, 그리고 세포 구성 물질로 분해함으로써 폐가스를 처리하는 방법입니다.이 방법은 적용 가능한 농도 범위가 넓으며, 투자 비용이 낮고 운영 및 유지보수가 간단하다. 또한 2차 오염이 발생하지 않으며, 운영 시간이 길어질수록 미생물들이 폐가스에 더 잘 적응하여 처리 효과가 더욱 좋아지고 안정적이 된다.이 방법의 핵심은 효율적이고 적합한 미생물 균주를 선별하고 배양하는 것입니다.“삼페닐”을 함유한 유기성 폐가스를 생물학적 방법으로 처리하는 공정의 핵심은 생물막입니다.그 기본 원리는 미생물 배양 기술을 활용하여, 배양, 순화, 집적 과정을 거쳐 다양한 특수한 미생물 균주를 만든 뒤, 이러한 미생물 균주들을 다공성 충전재 표면에 접종시켜 생물막층을 형성하는 것입니다.다양한 휘발성 유기물을 포함한 폐가스가 충전탑을 통과할 때, 확산 작용으로 인해 폐가스 속의 오염 물질들이 생물막 위로 이동한다;적절한 환경 조건 하에서 이 생물막은 미생물 효소를 통한 생화학적 반응을 거쳐 성장하고 증식합니다. 이 과정에서 폐가스에 포함된 유기성분들이 영양분으로 활용되어 이산화탄소, 물, 그리고 세포 구성 물질로 분해됨으로써 폐가스를 정화하는 효과를 얻을 수 있습니다. 생물 처리 기술이 유기성 폐가스의 정화 처리에 적용된 것은 최근 몇 년 사이의 일로, 신생 기술입니다.일반적인 생물학적 처리 공정에는 생물학적 여과법, 생물학적 드립필터법, 생물학적 세척법, 막 생물 반응기, 그리고 회전식 생물학적 여과 반응기법이 있습니다. 생물막법은 미생물의 대사 과정을 이용하여 다양한 유기물과 일부 무기물을 생물학적으로 분해시켜 CO2와 H2O를 생성함으로써, 산업 폐가스 내의 오염 물질을 효과적으로 제거하는 방법입니다.이 방법은 장비가 간단하고, 운영 및 유지보수 비용이 저렴하며, 2차 오염이 없다는 장점이 있습니다.하지만 성분이 복잡한 폐가스나 분해가 어려운 VOC의 경우, 제거 효과가 떨어지며, 부피가 크고 체류 시간도 길다. 또한 사용되는 충전제에 따라 유기성 폐가스를 분해하는 효과도 제각각이다.
생물법의 한계는 균주의 배양 및 훈련에 있으며, 일반적인 생물법의 처리 주기를 확정할 수 없을 경우에도 생물법을 사용할 때 유기물 분해에 필요한 시간을 고려해야 한다는 점이다.
생물학적 방법은 현재 연구 중이며, 이미 실제 적용 사례도 있습니다. 하지만 VOC 농도가 너무 높을 때는 효과가 그다지 좋지 않고, 농도가 낮을 때는 효과가 괜찮은 편입니다. 다만 미생물의 비용이 상당히 높다는 단점이 있습니다.
여전히 전통적인 공정을 사용한 응축 흡착 방식이 효과가 좋습니다:lol