:: 유기탄소(TOC)제거장치
공급원수(Feed water)는 여러단계의 처리공정(Filtration→R.O.Purification→Deionization등)을 거침으로서 18㏁/cm정도의 탈이온화된 고순도의 순수가 될 수 있다. 그러나 이러한 순도의 개념은 단순히 탈이온 공저우의 전기적 특성만을 의미하는 것이며 순수중에 함유되어 있는 유기탄소(Organic carbon)물질의 함유량을 포괄적으로 포함하는 의미는 아니다.
유기탄소는 유기성 혼합물(Organic compounds)로써 대부분의 공급원수에 존재하며 미생물(Microbe)과 효소(Enzyme)의 분해작용에 의해 생성된다. 또한 유기탄소물질중 일부를 제외하고는 대부분이 비전해성의 성질을 가지고 있어 전기적 저항의 측정으로는 그 하량을 정확히 알 수 없다.
유기탄소 물질의 주요성문은 기름성분(Oil), 폐놀류(Phenols), 갈산류(Gallic acids), 탄닌산(Tannic acids), 펩타이드류(Peptides), 단백질(Protein)등이며, 또한 인(Phosphorus), 황(Sulfur), 질소(Nitrogen)및 산소(Oxygen)등의 유기화합물의 형태로 존재한다.
· 폐놀류(Phenols)
벤젠 또는 그밖의 방향족 고리에 Hydroxy기가 결합되어 있는 화합물의 총칭.
· 갈산(Gallic acids)
몰식자산(沒食子酸)
C6H2(OH)3COOH
· 탄닌산(Tannic acids)
식물계에 존재하는 수용성이며 떫은맛이 있고 철염과 반응하여 흑청색을 내는 물질로서 잉크,
매염제, 의약품제조 등에 사용됨.
· 펩타이드류(Peptides)
같은 종류 또는 다른 종류의 아미노산 분자2개 이상이 한쪽의 -COOH와 다른쪽의 -NH2
사이에서 탈수 축합되어 펩타이드 결합을 형성하고 있는 화합물의 총칭.
· 단백질(Protein)
생물체를 구성하는 중요 요소로서 세포원형질 등에 존재하며 생명유지, 성장등에 중요한
역할을 하는 고분자 함질소 유기화합물의 총칭.
U.V에 의한 TOC Reduction기술이 개발되기 전에 응용되었던 활성탄(Activated carbon)에 의한 유기탄소물의 제거능력은 활성탄의 품질 및 유기물질의 분자량, 공급원수의 pH 또는 온도등의 조건에 의해 제거능력의 변화가 매우 심하였다.
예를 들어, 분자량이 큰 유기물질은 그 물질의 크기 또는 작은 무게 (Weight)때문에 잘 흡착되지 않고, 또한 이온화된 분자들은 이온의 반발작용 인자들 때문에 흡착력이 현저하게 낮아지는 등의 결함이 발생되었다.
따라서, 자외선에 의한 유기탄소(Organic carbon)물질의 제거기술은 그러한 단점을 완벽하게 보완한 시대적 발전의 의미를 갖는 획기적인 기술이라고 할 수 있다.
단파장 U.V Radiation은 직접적으로 유기물질분자를 분리하며 물분자들로부터 수산기(Hydtoxyl radicals)를 형성한다.
이러한 물리적 작용에 의해 유기물질들이 분해되어 알데히드(Aldehyde), 또는 포름산(Formic acid),메탄올(Methanol)과 같은 유기산(Organic acids)이 되며, 음이온교환수지 층에 통과시킴으로서 유기탄소(TOC)가 제거된다.
즉, 자외선(Ultra Violet-U.V-)의 산화작용(Oxydation)에 의해 TOC는 CO2 와 H2O등으로 분해
되는 것이다.
☞ · 알데히드(Aldehyde)
알데히드기를 가지고 있는 물질의 총칭. R-CHO.
· 포름산(Formic acid)
(=메탄산, Methanoic acid)
HCOOH.
· 메탄올(Methanol)메틸알콜 CH3OH.
· 유기산(Organic acid)
주로 카르복실산 RCOOH를 뜻하는 경우가 많음.
공급원수(Feed water)는 여러단계의 처리공정(Filtration→R.O.Purification→Deionization등)을 거침으로서 18㏁/cm정도의 탈이온화된 고순도의 순수가 될 수 있다. 그러나 이러한 순도의 개념은 단순히 탈이온 공저우의 전기적 특성만을 의미하는 것이며 순수중에 함유되어 있는 유기탄소(Organic carbon)물질의 함유량을 포괄적으로 포함하는 의미는 아니다.
유기탄소는 유기성 혼합물(Organic compounds)로써 대부분의 공급원수에 존재하며 미생물(Microbe)과 효소(Enzyme)의 분해작용에 의해 생성된다. 또한 유기탄소물질중 일부를 제외하고는 대부분이 비전해성의 성질을 가지고 있어 전기적 저항의 측정으로는 그 하량을 정확히 알 수 없다.
유기탄소 물질의 주요성문은 기름성분(Oil), 폐놀류(Phenols), 갈산류(Gallic acids), 탄닌산(Tannic acids), 펩타이드류(Peptides), 단백질(Protein)등이며, 또한 인(Phosphorus), 황(Sulfur), 질소(Nitrogen)및 산소(Oxygen)등의 유기화합물의 형태로 존재한다.
· 폐놀류(Phenols)
벤젠 또는 그밖의 방향족 고리에 Hydroxy기가 결합되어 있는 화합물의 총칭.
· 갈산(Gallic acids)
몰식자산(沒食子酸)
C6H2(OH)3COOH
· 탄닌산(Tannic acids)
식물계에 존재하는 수용성이며 떫은맛이 있고 철염과 반응하여 흑청색을 내는 물질로서 잉크,
매염제, 의약품제조 등에 사용됨.
· 펩타이드류(Peptides)
같은 종류 또는 다른 종류의 아미노산 분자2개 이상이 한쪽의 -COOH와 다른쪽의 -NH2
사이에서 탈수 축합되어 펩타이드 결합을 형성하고 있는 화합물의 총칭.
· 단백질(Protein)
생물체를 구성하는 중요 요소로서 세포원형질 등에 존재하며 생명유지, 성장등에 중요한
역할을 하는 고분자 함질소 유기화합물의 총칭.
U.V에 의한 TOC Reduction기술이 개발되기 전에 응용되었던 활성탄(Activated carbon)에 의한 유기탄소물의 제거능력은 활성탄의 품질 및 유기물질의 분자량, 공급원수의 pH 또는 온도등의 조건에 의해 제거능력의 변화가 매우 심하였다.
예를 들어, 분자량이 큰 유기물질은 그 물질의 크기 또는 작은 무게 (Weight)때문에 잘 흡착되지 않고, 또한 이온화된 분자들은 이온의 반발작용 인자들 때문에 흡착력이 현저하게 낮아지는 등의 결함이 발생되었다.
따라서, 자외선에 의한 유기탄소(Organic carbon)물질의 제거기술은 그러한 단점을 완벽하게 보완한 시대적 발전의 의미를 갖는 획기적인 기술이라고 할 수 있다.
단파장 U.V Radiation은 직접적으로 유기물질분자를 분리하며 물분자들로부터 수산기(Hydtoxyl radicals)를 형성한다.
이러한 물리적 작용에 의해 유기물질들이 분해되어 알데히드(Aldehyde), 또는 포름산(Formic acid),메탄올(Methanol)과 같은 유기산(Organic acids)이 되며, 음이온교환수지 층에 통과시킴으로서 유기탄소(TOC)가 제거된다.
즉, 자외선(Ultra Violet-U.V-)의 산화작용(Oxydation)에 의해 TOC는 CO2 와 H2O등으로 분해
되는 것이다.
☞ · 알데히드(Aldehyde)
알데히드기를 가지고 있는 물질의 총칭. R-CHO.
· 포름산(Formic acid)
(=메탄산, Methanoic acid)
HCOOH.
· 메탄올(Methanol)메틸알콜 CH3OH.
· 유기산(Organic acid)
주로 카르복실산 RCOOH를 뜻하는 경우가 많음.
출처 : miniwater
글쓴이 : 이광헌 원글보기
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