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Evaluation of Drying Performances by Hydrothermal Reaction of Sewage Sludge and Food wastes

하수슬러지 및 음식물류폐기물의 수열반응에 의한 건조 효율 평가

  • Shin, Myung-Seop (Environmental Convergence Technology Center, Korea Testing Laboratory) ;
  • Lee, Hyung-Don (Environmental Convergence Technology Center, Korea Testing Laboratory) ;
  • Jeon, Yong-Woo (Environmental Convergence Technology Center, Korea Testing Laboratory)
  • 신명섭 (한국산업기술시험원 환경융합기술센터) ;
  • 이형돈 (한국산업기술시험원 환경융합기술센터) ;
  • 전용우 (한국산업기술시험원 환경융합기술센터)
  • Received : 2017.01.26
  • Accepted : 2017.02.22
  • Published : 2017.03.30

Abstract

The technology for hydrothermal reaction of organic waste is one of the promising process to improve energy efficiency of biomass waste recycling system since moisture contents of treated biomass could be reduced at 40% or less than by dehydration processes. For these reasons, many parts of the world are interested in hydrothermal reaction of organic waste. In this paper, drying performances were evaluated with and without hydrothermal reaction of organic wastes which are sewage sludge and food wastes. For the hydrothermal reaction, organic wastes were treated at $200^{\circ}C$ for 1hr. Drying time of treated organic waste by hydrothermal reaction was reduced. In case of food waste drying at $100^{\circ}C$, drying time of treated wasted was reduced more 52.9% than non-treated. Hence, drying performances of sewage sludge and food wastes should be improved by hydrothermal reaction. Drying rates of treated wastes were considerably increased at preheat period of drying characteristic curve as followings; at $80^{\circ}C$ sludge as 148%, $100^{\circ}C$ sewage sludge as 151%, $80^{\circ}C$ food waste as 209%, $100^{\circ}C$ food waste as 366%. It means the surface area of treated wastes could be increased with destruction of cell membrane by hydrothermal reaction. However, the designer and operator of drying process should be careful, since enhanced drying rate cause the extension the decreasing drying period.

유기성폐기물의 수열처리 기술은 고온에서 운전하여 에너지 소비가 큰 열분해 탄화기술의 단점을 보완하기 위한 방법으로, 세포벽을 파괴하여 탈수성을 향상시켜 탈수공정에서 함수율을 약 40% 수준까지 낮출 수 있는 장점을 가지고 있어 유기성폐기물의 고형연료화 분야에서 전 세계적으로 많은 연구가 진행되고 있다. 이에 본 연구에서는 수열처리가 유기성폐기물의 건조효율에 미치는 영향에 대하여 평가하였다. 대상물질로는 대표적인 유기성폐기물인 하수슬러지와 음식물류폐기물을 이용하여 $200^{\circ}C$에서 1시간동안 수열처리한 후 건조효율 변화를 관찰하였다. 유기성폐기물은 수열처리 후에 건조시간이 단축되어 $100^{\circ}C$에서 건조한 음식물류폐기물의 경우 원시료보다 건조시간이 52.9% 감소하였다. 따라서 수열탄화 반응이 하수슬러지와 음식물류폐기물의 건조효율을 상승시킬 수 있음을 확인하였다. 또한, 건조특성곡선의 예열기간에서 건조속도가 원시료 대비하여 각각 148%($80^{\circ}C$ 하수슬러지), 151%($100^{\circ}C$ 하수슬러지), 209%($80^{\circ}C$ 음식물류폐기물), 366%($100^{\circ}C$ 음식물류폐기물)로 모든조건에서 증가되는 것으로 보아 수열반응에서 세포벽이 파괴되면서 표면적이 늘어났음을 간접적으로 파악할 수 있었다. 건조시간이 단축됨에 따라 한계함수율이 높아져 감율건조기간이 증가하였으므로 이에 주의하여야 하며, 탄화정도에 따라 건조효율이 더 개선될 수 있을 것으로 기대된다.

Keywords

References

  1. M. Praspaliauskas, N. Pedisius, "A review of sludge characteristics in Lithuania's wastewater treatment plants and perspectives of its usage in thermal processes", Renew Sustain Energy Rev, 67, pp. 899-907. (2017). https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.041
  2. Tanczuk, M., Kostowski, W., Karas, M., "Applying waste heat recovery system in a sewage sludge dryer - A technical and economic optimization", Energy Convers Manage, 125, pp. 121-132. (2016). https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.064
  3. [통계청, 전국 하수슬러지 발생현황] Statistics Korea, "Status of Sewage Sludge production in Korea", (2015).
  4. [김대기, 이관용, 박기영, "수열탄화를 이용한 하수슬러지의 고형연료화 및 에너지 회수 효율", 상하수도학회지] Kim, D.G., Lee, K.Y., Park, K.Y., "Hydrothermal carbonization of sewage sludge for solid recovered fuel and energy recovery", Journal of Korean society of water and wastewater, 29(7), pp. 57-63. (2015).
  5. [송철우, 김난찬, 류재근, 김재민, "열가수분해 반응을 이용한 가축분뇨 슬러지의 연료화에 관한 연구", 유기물자원화] Song, C.W., Kim, N.C., Ryu, J.K., Kim, J.M., "A study on the fuelization of livestock sludge using thermal hydrolysis", Journal of Korea organic resources recycling association, 23(3), pp. 51-59. (2015). https://doi.org/10.17137/KORRAE.2015.23.3.051
  6. [한성국, 김석휘, 양승규, 이기쁨, 김호, 오승용, "수열탄화를 통한 유기성폐기물의 에너지화 플랜트 실증", 한국공업화학회 춘계 학술발표회] Han, S.K., Kim, S.H., Yang, S.K., Lee, G.B., Kim, H., Oh, S.Y., "Demonstration of the energy plant of organic waste through hydrothermal carbonization", in Proceeding of spring 2016 symposium of The Korean society of industrial and engineering chemistry, pp. 377 (2016).
  7. [오승용, 윤영만, "병열 1차 반응속도식을 이용한 유기성 슬러지 수열탄화 반응온도별 메탄생산퍼텐셜 평가", 한국환경농학회지] Oh, S.Y., Yoon, Y.M., "Assessment of Methane Potential in Hydro-thermal Carbonization reaction of Organic Sludge Using Parallel First Order Kinetics", Korean Journal of Environmental Agriculture, 35(2), pp. 128-136. (2016). https://doi.org/10.5338/KJEA.2016.35.2.13
  8. [오승용, 홍종미, 유정숙, 이만희, 김창규, 김창현, 윤영만, "도축폐기물 수열탄화 전처리 반응물 혐기소화시 수열탄화온도에 따른 메탄생산퍼텐셜 평가", 한국토양비료학회 추계학술발표회] Oh, S.Y., Hong, J.M., Yoo, J.S., Lee, M.H., Kim, C.G., Kim, C.H., Yoon, Y.M., "The effects of Hydrothermal Carbonization temperature in Anaerobic Digestion of Slaughter house waste sludge", in Proceeding of Autumn 2016 symposium of Korean Society of Soil Science and Fertilizer, pp. 76-77. (2016).
  9. [나은수, 신성수, 신미수, 장동순, "하수슬러지 처리를 위한 다축 스크류 난류 접촉식 건조기의 최적 설계 연구", 대한환경공학회] Na, E.S., Shin, S.S., Shin, M.S., Jang, D.S., "a study on the optimum design of multiple screw type dryer for treatment of sewage sludge", Journal of korean society of environmental engineers, 34(4), pp. 223-231. (2012). https://doi.org/10.4491/KSEE.2012.34.4.223
  10. Kelessidis, A., Stasinakis A.S., "Comparative study of the methods used for treatment and final disposal of sewage sludge in European countries", Waste Management 32, pp. 1186-1195. (2012). https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.01.012
  11. Bennamoun, L., Arlabosse, P., Laonard, A., "Review on fundamental aspect of application of drying process to wastewater sludge" Renew Sustain Energy Rev 28, pp. 29-43. (2013). https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.07.043
  12. [한성국, 송형운, 최창식, 김호, 이상은 "열가수분해 반응온도에 따른 하수슬러지의 물리.화학적 특성변화" 한국폐기물자원순환학회지] Han, S.K., Song, H,W, Choi, C.S., Kim, H., Lee, S.E., "Physicochemical properties of sewage sludge according to thermal hydrolysis reaction temperature", Journal of Korea society of waste management, 29(4), P414-420. (2012).
  13. [이원준, "바이오매스 고형연료의 반탄화 특성 및 반탄화물의 연소특성에 관한연구", 유기물자원화] Lee, W.J., "Study on torrefaction characteristics of solid biomass fuel and its combustion behavior", Journal of Korea organic resources recycling association, 23(4), pp. 86-94. (2015). https://doi.org/10.17137/KORRAE.2015.23.4.086