Evaluation of Purification Capacity of Vegetable Lactobacillus fermentum Culture System in Closed Environmental Waste Water

식물성 유산균 혼합물을 활용한 환경 폐수의 정화능력 평가

  • Lee, Deuk Sik (Department of Foodservice Industry, Hanzhong University) ;
  • Kim, Nam Kyun (Department of Food Science and Biotechnology, School of Biotechnology and Bioengineering, Kangwon National University) ;
  • Shim, Sooyong (Chuncheon City Sewage Treatment Division) ;
  • Lee, Dong Jin (Institute of Life Science, Well-being LS Co., Ltd.) ;
  • Yoon, Won Byong (Department of Food Science and Biotechnology, School of Biotechnology and Bioengineering, Kangwon National University)
  • 이득식 (한중대학교 호텔외식조리학부) ;
  • 김남균 (강원대학교 바이오산업공학부 식품생명공학 전공) ;
  • 심수용 (춘천시 수질관리팀) ;
  • 이동진 ((주)웰빙엘에스 생명과학연구소) ;
  • 윤원병 (강원대학교 바이오산업공학부 식품생명공학 전공)
  • Received : 2010.08.04
  • Accepted : 2011.01.20
  • Published : 2011.02.28

Abstract

Changes in total nitrogen (T.N.) and total phosphate (T.P.) content in environmental waste water upon the reaction of biological purifying reagents were measured and the reaction rate was evaluated. The purification capacity of two biological purifying reagents composed of vegetable Lactobacillus fermentum (V.L.F.), Saccharomyces cerevisiae(S.C), and Bacillus subtilis(B.S.) were evaluated and compared with that of commercial water purification system operating by local government. After 18days of reaction, the mixture of V.L.F. and S.C. showed dramatic decrease of T.N.(36.21% of the initial value). The mixture of V.L.F., S.C., and B.S. showed faster reaction rate to decrease T.P. compared with that of the mixture of V.L.F. and S.C. The reaction constant of mixture of V.L.F. and S.C. was estimated to be 0.178 $day^{-1}$ by the curve fitting of the data of changes in T.N. during the reaction.

본 연구에서는 강원도 춘천지역에서 발생하는 환경 오폐수를 시료로 하여 미생물을 혼합하여 제조한 수질정화제를 실제 하천과 호수의 오염환경과 유사한 배양기내에서 생물학적반응을 시켜오염물질의정화정도를측정하고평가하였다. 사용된 미생물은 식물성 유산균(vegetable Lactobacillus fermentum), 효모(Saccharomyces cerevisiae)와 고초균(Bacillus subtilis)이다. 두가지의미생물혼합제를투입하여정화정도를 실험하였다. 실제 하천에 투입하여 정화되는 과정과 유사하게 반응을 시키고자 반응 온도는 $21({\pm}3)^{\circ}C$로 하였으며 완전교반을 진행하였다. 사용한 시료의 오폐수의 오염도와 미생물에 의한 정화정도를 평가하기 위하여 총질소 함량과 총인 함량을 측정하였다. V.L.F.와 S.C.의 혼합물로 구성된 혼합제의 경우 총질소함량을 감소시키는데 매우 효과적임을 보여주었으며, V.L.F., S.C.,와 B.S.로 구성된 혼합제의 경우 그 총인의 함량을 저감화하는데 효과적임을 알 수 있었다. 본 실험에서 얻어진 실험 데이터를 통하여 V.L.F.와 S.C.의 혼합제가 오폐수의 정화반응에서 나타나는 반응상수값을 도출하였으며 그 값은 0.178 $day^{-1}$이었다. 본 연구의 결과를 바탕으로 저감화하고자 하는 성분에 따라 미생물의 종류와 그 혼합비를 조절하는 최적화과정이 필수적임을 알 수 있었으며 또한 곡선적합으로 도출한 반응상수값은 미생물을 이용하여 호수와 하천의 정화정도를 simulation함에 필요한 실험인자로서 응용이 가능하게 되었다.

Keywords

References

  1. Buchbinder L, Phelps EB. 1941. Studies on microorganism in simulated room environments. II. The survival rates of streptococci in the dark. J. Bact. 42: 345-351.
  2. Byun YR. 2002. Modern Food Engineering, Ji-gu publishing, Seoul, Korea, p. 218.
  3. Fischer HB, List EJ, Koh RCY, Imberger J, Brooks, NH. 1979. Mixing in Inland and Coastal Waters, Academic, New York, USA.
  4. Fischer HB. 1968. Dispersion predictions in natural streams. J. San. Engr. Div. ASCE. 94: 927-944.
  5. Forster CF. 1985. Biotechnology and Waste Water Treatment, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
  6. Halttunen T, Salminen S, Tahvonen R. 2007. Rapid removal of lead and cadmium from water by specific lactic acid bacteria, Int. J. Food Microbiol. 114: 30-35. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2006.10.040
  7. Horan NJ, 1990. Biological Waste water Treatment Systems: Theory and Operation. Wiley and Sons, Inc. New York, USA.
  8. Lee KS, Lee SK, Lee MH, Lee BK, Cho WH, Jung SS, Jang JI, Baik KI, 2009. Water Treatment Engineering, Hyungseol Publishing, Seoul, Korea, p. 88.
  9. Nazaroff WW, Alvarez-Cohen L. 2001. Environmental Engineering Science, Wiley & Sons, Inc., New York, USA. p. 280.
  10. O'Cornnor DJ. 1967. The temporal and spatial distribution of dissolved oxygen in streams. Water Resour. Res. 3: 65-79. https://doi.org/10.1029/WR003i001p00065
  11. Park OR, Park SS. 2002, A time variable modeling study of vertical temperature profiles in the Okjung Lake. Korean J. Limnol. 35: 79-91.
  12. Salehizadeh H, Shojaohsadati SA. 2001. Extracellular biopolymeric flocculants: Recent trends and biotechnological importances. Biotechnol. Adv. 19: 371-386.
  13. Seo SN, Kim YT, Park CH. 2005. Purification technology in closed water like a reservoir and pond using oxygen solubilized device and standardized microorganism culture system, J. Korean Soc. Water Qual. 21: 118-124.