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통합 혐기소화액별 폭기처리에 따른 화학적 성분 변화와 무의 발아효과

Changes in Chemical Properties and Effect on Germination of Radish Seed from Aeration of Co-digestate Fertilizers

  • 변지은 (상지대학교 생명환경과학대학) ;
  • 이홍주 (상지대학교 생명환경과학대학) ;
  • 류종원 (상지대학교 생명환경과학대학) ;
  • 황선구 (상지대학교 생명환경과학대학)
  • Byeon, Ji-Eun (College of Life and Environment Science, Sangji University) ;
  • Lee, Hong-Ju (College of Life and Environment Science, Sangji University) ;
  • Ryoo, Jong-Won (College of Life and Environment Science, Sangji University) ;
  • Hwang, Sun-Goo (College of Life and Environment Science, Sangji University)
  • 투고 : 2020.06.05
  • 심사 : 2020.10.06
  • 발행 : 2020.12.01

초록

본 시험은 혐기소화액의 폭기처리 기간에 대한 화학적 성분의 변화와 혐기소화액을 액비로 이용하기 위한 최소한의 부숙완료 시기를 알아보기 위해 실시하였다. 혐기소화액은 돈분 혐기소화액(SS AD), 돈·우분 혼합 혐기소화액(SS + CS AD), 돈분 사과착즙박 혼합 혐기소화액(SS + AP AD)을 이용하였으며, 공기량은 1 ㎥당 0.1 ㎥/air/min를 30분 유입, 15분 중단되도록 설정하였다. 1. pH는 모든 혐기소화액 처리구에서 폭기처리 3일차에 폭기처리 전보다 급격히 높아졌으며, 돈분 혐기소화액(SS AD)은 9일차 후 돈·우분 혼합 혐기소화액(SS + CS AD), 돈분 사과착즙박 혼합 혐기소화액(SS + AP AD)은 15일 후 서서히 감소하기 시작하여 27일과 36일 사이에서 상대적으로 급격히 낮아졌다. 27일과 36일 사이의 급격히 낮아진 pH는 부숙기간 동안 발생한 질산태 질소의 변화에 기인한 것으로 보인다. 2. 전기전도도(EC)는 모든 혐기소화액이 폭기처리가 진행 될수록 감소하였으며, 48일차에 돈·우분 혼합 혐기소화액이 16.0 mS/cm로 가장 높았다. 3. 용존산소(DO)는 모든 혐기소화액이 폭기처리 전보다 폭기처리 시작 후 급격히 증가하였으나 그 후에는 증가와 감소를 반복하였다. 48일차에 돈분 사과착즙박 혼합 혐기소화액(SS + AP AD)가 3.93 mg/L로 혐기소화액 중 용존산소가 가장 높았지만 돈분 혐기소화액(SS AD), 돈·우분 혼합 혐기소화액(SS + CS AD)도 각각 3.24 mg/L, 3.69 mg/L로 나타나 큰 차이가 없었다. 4. 총질소량(T-N)과 암모늄태 질소(NH4-N)는 폭기처리가 진행될수록 모든 혐기소화액에서 지속적으로 감소하였다. 질산태 질소(NO3-N)는 돈분 혐기소화액(SS AD)의 경우 24일차까지 유지하는 경향을 보인 후 36일차에 급격히 증가하였으나 다시 급격히 감소하였고 돈·우분 혼합 혐기소화액(SS + CS AD)은 36일차까지 증가와 감소를 반복하다가 그 후부터 지속적으로 감소하였으며, 돈분 사과착즙박 혼합 혐기소화액(SS + AP AD)은 폭기처리 후 24일차까지 감소하였으나 36일차에 증가한 후 다시 감소하였다. 5. 환경부고시(제 2018-115호) 퇴비액비화기준 중 부숙도 기준 등에 관한 고시에 의한 원액을 이용한 방법과 Halder et al. (2016)이 제시한 액비발아지표(LFGI)법을 이용하여 서호무(Raphanus sativus cv. Seoho) 종자발아시험을 실시하였을 때 돈분 혐기소화액(SS AD)은 상대발아율, 뿌리신장률, 발아지수에서 다른 혐기소화액에 비하여 높은 수치를 보였지만, 돈·우분 혼합 혐기소화액(SS + CS AD)은 비교적 낮은 수치를 보였다. 이와 같은 현상은 다른 혐기소화액과 비교하여 돈·우분 혼합 혐기소화액(SS + CS AD)은 암모늄태 질소(NH4-N)가 상대적으로 높았기 때문으로 보인다. Lee & Eue (1999)의 연구에 의하면 배추 종자를 이용하여 종자발아시험을 하였을 때 암모늄태 질소의 농도에 의해 발아지수가 영향을 받았다(Lee & Eue, 1999). 6. pH가 약알칼리성을 띄면서 EC와 암모늄태 질소가 낮아지면 발아지수가 높아지는 경향을 보였다. 7. 서호무(Raphanus sativus cv. Seoho) 종자의 발아지수를 통한 부숙도 완료 평가에서 환경부고시(제 2018-115호) 퇴비액비화기준 중 부숙도 기준 등에 관한 고시에 의한 원액을 사용한 방법은 폭기처리 기간에 모든 혐기소화액에서 적절한 수치를 보이지 않았으나 Halder et al. (2016)이 제시한 액비발아지표(LFGI)법을 적용할 경우 60일의 폭기처리에서 70 이상의 적절한 발아지수를 관찰하였다. 혐기소화액 후처리 방법으로 폭기처리를 실시할 경우 최소 60일 이상 진행되어야 부숙완료로 판정될 것으로 보인다.

This study aimed to determine the minimum period of aeration treatment of co-digestate to develop it as liquid fertilizer and the chemical changes that occur in the aerobic liquefying process. The co-digestates were divided into three types depending on their additives: swine slurry anaerobic digestate (SS AD), swine slurry 70% + cow slurry 30% anaerobic digestate (SS + CS AD), and swine slurry 70% + apple pomace 30% anaerobic digestate (SS + AP AD). The pH of all co-digestates increased rapidly after 3 days of aerobic treatment, but had slightly decreased in SS AD after 9 days and in SS + CS AD and SS + AP AD after 15 days. All co-digestates showed a strongly reduced pH between 27 and 36 days of aeration treatment. SS AD had lower pH value, dissolved oxygen (DO), NH4-N, and NO3-N content under aerobic conditions than other co-digestates. To assess the fully decomposed liquid fertilizer, a germination test was performed on the undiluted and diluted co-digestate using the liquid fertilizer germination index (LFGI) method. The relative germination ratio, relative root elongation, and germination index of SS AD were higher than those of the others. When the LFGI method was used for the germination test, all co-digestates showed an appropriate germination index of 70 after 60 days of aeration treatment. Thus, we suggest that the minimum period of aeration treatment for co-digestates might be 60 days to develop the fully decomposed liquid fertilizer.

키워드

참고문헌

  1. Byeon, J. E. and J. W. Ryoo. 2019. Biogas production by anaerobic co-digestion of livestock manure slurry with fruits pomace. Journal of the Korea Organic Resources Recycling Association 27(3) : 5-13.
  2. Halder, J. N., S. R. Kim, T. W. Rang, M. Yabe, and M. G. Lee. 2016. Establishing a method to evaluate the maturity of liquid fertilizer by Liquid Fertilizer Germination Index (LFGI). Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University 61(2) : 417-426. https://doi.org/10.5109/1686507
  3. Han, C. B. 2009. The Changes of Component of Piggery Slurry during Fermentation Periods. M.S. dissertation, Kong Ju National University.
  4. Han, S. K., H. S. Jung, H. W. Song, and D. H. Ahn. 2015. A study on the characteristic of liquid fertilizer of anaerobic digestion waste water as affected by aeration rate and solid-liquid separation. Journal of Korea Society of waste Management 32(6) : 547-552. https://doi.org/10.9786/kswm.2015.32.6.547
  5. Heo, M. Y. 2010. The effect of aeration on the slurry quality and microbial communities in liquid swine manure during the digestion. M.S. dissertation, Chonnam National University.
  6. Hwang, E. J. 2009. Organic matter degradation and nitrification characteristics in aerobic digestion of sewage sludge. Journal of Korean Society of Environmental Engineers 31(10) : 865-872.
  7. Jeong, C. S., J. G. Bak, A. S. Roh, W. G. Cho, S. S. Lee, and Y. H. Moon. 2014. Effect on the growth of chinese cabbage and chemical composition of the liquid piggery slurry digested anaerobically in biogas plant. Journal of Animal Environmental Science 20(3) : 125-132. https://doi.org/10.11109/JAES.2014.20.3.125
  8. Jeong, K. H., M. A. Khan, M. G. Lee, J. G. Kim, D. W. Han, and J. H. Kwag. 2013. Effect of aeration on fertilization and sludge accumulation of pig slurry. Journal of Animal Environmental Science 19(1) : 47-54. https://doi.org/10.11109/JAES.2013.19.1.047
  9. Jeong, K. H., J. G. Kim, D. W. Han, and J. H. Kwag. 2014. Status of anaerobic digestion facility for pig-slurry in Korea. Journal of animal environmental science 20(1) : 27-34. https://doi.org/10.11109/JAES.2014.20.1.27
  10. Jung, K. Y., N. J. Cho, and Y. G. Jeong. 1998. Comparison of liquid composting efficiency using liquid pig manure in different condition. Korean Journal of Environmental Agriculture 17(4) : 301-305.
  11. Kim, H. J. 2020. Evaluation of water evaporation during liquid composting process of centralized animal manure treatment plant. M.S. dissertation, Chungnam National University.
  12. Kim, S. R., H. J. Kim, H. J. Nizel, J. H. Rhee, M. C. Shin, T. H. Kim, and M. G. Lee. 2015. Application of the Thermophilic Aerobic Oxidation (TAO) system to anaerobic digestate stabilization in Korea. Journal of Animal Environmental Science 21(1) : 21-28. https://doi.org/10.11109/JAES.2015.21.1.21
  13. Kim, W. J. 2003. A study on the liquid fertilizer using of swine slurry. M.S. dissertation, Hanbat National University.
  14. Ko, H. J., K. Y. Kim, H. T. Kim, C. N. Kim, and M. Umeda. 2008. Evaluation of maturity parameters and heavy metal contents in composts made from animal manure. Waste Management 28(5) : 813-820. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2007.05.010
  15. Lee, J. P., S. C. Park, and J. S. Lee. 2007. Study on the biogas production from livestock manure. Korean Society for New and Renewable Energy 2007 Spring Conference : 575-578.
  16. Lee, J. S. 2012. Resource Recovery from Livestock Wastewater by Autothermal Anaerobic-Aerobic Digestion Process. Ph.D. dissertation, Kyungsung University.
  17. Lee, J. W. 2007. Development of Livestock Wastewater Treatment Process and Its Evaluation of Removal Efficiency. Ph.D. dissertation, Mokpo National University.
  18. Lee, M. K. and U. K. Eue. 1999. Factors on germination index - The salt and organic acids concentrations-. Journal of Environmental Science 5(1) : 25-30.
  19. Lim, D. K., W. K. Park, S. I. Kwon, J. J. Nam, and S. B. Lee. 2002. Application amount of anaerobic digestion waste water from methane fermentation of pig manure on rice. Korean Journal of Environmental Agriculture 21(4) : 248-254. https://doi.org/10.5338/KJEA.2002.21.4.248
  20. National Institute of Animal Science (NIAS). 2014. Development of low cost biogas production system utilizing livestock manure. Research Report. Suwon, Korea : 10.
  21. Ministry of Environment (ME). 2008. A Study on the Improvement of Regulations, such as the Mitigation of Agricultural Land Securing Required for Liquid Spreading. Sejong, Korea : 28.
  22. Park, W. K., N. B. Park, J. D. Shin, S. G. Hong, S. I. Kwon, and K. K. Kang. 2011. Study on characteristics of biogas production and liquid fertilizer with anaerobic co digestion of livestock manure and food waste. Korean Journal of soil science and fertilizer 44(5) : 895-902. https://doi.org/10.7745/KJSSF.2011.44.5.895
  23. Song, S. T., M. C. Kim, and K. J. Hwang. 2006. Determination of nutrient contents of liquid pig manure and the correlation of components as fertilizer in Western JeJu Area. Journal of the Korean Society of Grassland Science 26(1) : 15-24. https://doi.org/10.5333/KGFS.2006.26.1.015
  24. Yong, S. H. 1996. Assessment of Maturity and Quality of the Animal Waste By-Product Fertilizer. M.S. dissertation, Kangwon National University.