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차아염소산이 해수 내 암모니아 제거에 미치는 영향

The Effect of Hypochlorous Acid on the Nitrogen Removal in Sea Water

  • 발행 : 2013.03.30

초록

본 연구에서는 염소류 산화물질 가운데 가장 반응성이 크고 인체에 무해하며 트리할로메탄 등 독성물질 생성의 염려가 없는 차아염소산수를 이용하여 수족관 해양 동물의 사육수내 존재하는 암모니아의 제거를 위한 실험을 진행하였다. 암모니아 제거에 필요한 차아염소산수 용액의 주입농도는 시료 내 암모니아 농도에 따라 달라졌으며, 차아염소산수대 암모니아의 농도비율이 8.5 ~ 9.0에서 30분간 반응시 약 90%의 제거효율을 보였고, 농도비율이 9.8 ~ 10.1에서 100% 제거되는 것으로 나타났다. 반응시간에 따른 제거효율은 농도비율 9.0 ~ 10.0대에서 대부분 10분내에 90%이상을 제거하는 것으로 나타났다. 본 연구결과는 해수 내 암모니아 제거를 위한 적정 차아염소산수의 주입농도와 비율, 반응시간 등을 선정하여 수질을 정화함으로써 대형수족관내 해양생물들의 보호 및 관리에 크게 기여할 것으로 기대된다.

In this study, we had analyzed the ammonia removal efficiency in sea animal-culturing aquarium water using hypochlorous acid (HOCl) which is very reactive, no harm to human, and with no formation of toxic trihalomethane. The amount of hypochlorous acid for the removal of ammonia varied with the concentration of ammonia in samples, with 90% of removal efficiency for 30 minute reaction time in the sea water where the ratio of hypochloous acid to ammonia (w/w) is about 8.5 ~ 9.0, and 100% removal in the sample with the ratio of 9.8 ~ 10.1. The removal efficiency with the time was shown to be 90% within 10 minute in the ratio of 9.0 ~ 10.0. These results will effectively be used for the proper management and protection of sea animals in large aquarium through water clarification with hypochlorous acid by calculating the right amount and reaction time.

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참고문헌

  1. Oh, S. N. and Gong J. Y., "A study on the represen tation of the aquarium exhibition at the oceanarium", Journal of Digital Design, 10(4), pp. 473-482. (2010). https://doi.org/10.17280/jdd.2010.10.4.045
  2. van Rijn, J., Shilo, M., Bejerano, T. and Nizan, S., "The effect of inorganic nitrogen on microorganisms and fishin fishponds", Research in Modern Aquaculture. Proceedings of the 3rd Status Seminar, pp. 3-27. (1990).
  3. Frances, J., Nowak, B. F. and Allan, G. L., "Effects of ammonia on juvenile silver perch", Aquaculture, 183, pp. 95-103. (2000). https://doi.org/10.1016/S0044-8486(99)00286-0
  4. Juddas, S. J. and Jeffrey, J. A., "Trihalomethane formation during swimming pool water disinfection using hypomromous and hypochlorous acids", Water Research, 29(4), pp. 1203-1206. (1995). https://doi.org/10.1016/0043-1354(94)00230-5
  5. Christine, C. W., "Biological reactivity and biomarkers of the neutrophil oxidant, hypochlorous acid", Toxicology, 181-182(27), pp. 223-227. (2002). https://doi.org/10.1016/S0300-483X(02)00286-X
  6. 국토해양부, 해양환경공정시험기준, (2010).
  7. Qiang, Z. and Adams, C. D., "Determination of Monochloramine Formation Rate Constants with Stopped-Flow Spectrophotometry." Environ. Sci. Technol, 38(4), pp. 1435-1444. (2008).
  8. Marie, D. and Urs von, G., "Reactions of chlorine with inorganic and organic compounds during water treatment-Kinetics and mechanisms : A critical review", Water Research, 32(1-2), pp. 13-51. (2008).
  9. Hargreaves, J. A., "Nitrogen biogeochemistry of aqurculture ponds", Aquaculture 166, pp. 181-212. (1998). https://doi.org/10.1016/S0044-8486(98)00298-1