악취 제어 시스템Odor Control System

이산화염소 특성

  • 화학식 CIO2
  • 독특한 냄새를 가진 누르스름한 녹색 가스로서 냉각하면 황적색의 액체로 변한다.
  • 유독성 무기물 제거, 중금속 제거, 살균 및 소독, 의류표백, 악취제거 등 다양한 용도로 사용되고 있다.
  • 강 산화제로 물에 잘 녹는다.
  • 휘발성이 강하다.
  • 열에 의해 폭발적으로 분해한다.
  • 강력한 산화와 표백작용을 가지고 있다.
  • 이 때문에 고농도의 농축이 어려워 약 8-10% 농도로 희석시켜 사용한다.
  • 기체는 자외선에 의해 쉽게 분해되는 광학적 분해작용이 있다.
  • 물에서는 가수분해되지 않는다.
  • 특히 악취의 원인 물질인 암모니아, 유화수소, 머캡탄, 페놀 등을 산화시키거나 구조를 파괴하여 악취를 효과적으로 제거한다.
  • 염소계의 화합물로 살균하는 경우 유기물질과 반응하여 트라이할로메테인과 같은 발암물질을 생성하나 이산화염소는 이와 같은 발암물질을 전혀 생성하지 않는다.  
이산화염소 구조식

기존의 방식 (이산화염소 처리공정)

: 과잉으로 사용되는 이산화염소를 처리하기 위한 방법이 없거나 흡수탑(세정탑)이 별도로 필요

자체 개발 이산화염소 발생장치

01

악취물질을 완전히 제거하기 위하여 과잉으로 사용한 이산화염소를 완벽하게 없애기 위하여 설비한 장치

02

각각의 라인 믹서에 유입된 악취물질과 이산화염소는 충분히 혼합과 반응하여 악취물질을 처리함

03

악취물질과 이산화염소가 처음 만나 완전 혼합하여 다음단계인 라인 믹서에 균등한 비율로 유입되어 충분한 혼합과 반응하여 악취물질을 완벽하게 제거할 수 있는 기능을 함

04

반응기 1개로 원하는 만큼의 이산화염소를 연속적으로 생산함

고객 요구사항에 대한 대응방안

01 설비가 컴펙트하다.
- 경쟁사 설비는 반듯이 반응기가 2개 이상이 있어야 이산화염소 생산 가능하다.
- 본사 설비는 반응기 한 개로 이산화염소 생산 가능하다.
02 연속적으로 생산할 수 있다.
- 경쟁사 설비는 간헐적으로 생산한다.(3분 생산, 4분 멈춤)
03 생산량을 조절할 수 있다.
- 경쟁사 설비는 생산량 증가하는 만큼, 반응기 2개가 1조인 시설을 2조 또는 3조 , 4조 등으로 증가시켜야 한다.
- 본사 설비에서는 반응기 1개로 라인만 증가시키면 된다.
04 관로막힘 현상을 최소화할 수 있다.
- 경쟁사 설비는 반드시 발생되는 염분에 의해 관로 막힘 현상 일어나기 때문에 주기적으로 관로를 뚫어주는 작업과 시간이 필요.
이 기간 동안에 이산화염소가스 생산이 불가능하다.
- 본사 설비에서는 관로 막힘 현상이 거의 발생하지 않음 (물리적으로 해결)
05 설치면적이 적다.
06 경제적이다.
07 운영이 용이하다.
08 운영비가 적게 든다.
09 시공비가 적게 든다.
10 생산 효율이 높다.
11 악취물질을 처리하기 위해 사용되는 과잉 이산화염소 가스를 완벽하게 처리하여 이산화염소 가스에 의한 2차 오염이 없다.

이산화염소와 타공법과의 비교

구분 이산화염소 염소 오존 자외선(UV)

살균력

(산화력)

염소의 2.5배 양호 순간 살균력이 강함 색도, 탁도의 영향을 많이 받음
원생동물 제거율 높다

낮다

(악취유발)

거의 없다 거의 없다
악취제거 능력 매우 양호 거의 없다 없다 매우 낮다
철,망간,페놀 제거능력 매우 양호 없다 없다 없다
pH범위 2~10 6.5~7.5 6.5~7.5
색도 제거능력 있다 약하다 있다 없다
부식성 약간 있다 있다 매우 강하다 없다
부생성물

ClO2-, ClO3- 응집 또는

여과 시 제거 가능

THMs,HAAs 등 발암물질 Bromate 등 발암물질 없다
다이옥신 저감 능 있다 없다 없다 없다
구분 기존 이산화염소 공법 본사 이산화염소 공법 비고
이산화염소 생산량

간혈적 생산

(3분 생산 4분 중단)

연속적 생산
과잉주입된 이산화염소 처리방안

없다

(2차 공정이 필요)

탈취탑 최종배출구에 처리시설이 부착됨
반응기 구조

반응기 2개가 한조

(필히 반응기 두개가 필요)

반응기 1개로 완성
막힘 현상

있다

(주기적으로 청소를 함)

없다
생산량 한정 됨 설치 용량에 따라 설비 조절 가능
처리수 미 반응에 의한 원료 성분이 많이 존재함 완전반응에 따라 원료 성분이 적으며 처리가 용이함
탈취 효율 낮다 높다
작업환경

연약함

(과잉 주입한 이산화염소의 영향이 있음.)

좋음
시공비 (%) 100 80

이산화염소의 산화능력

지정악취물질
지정악취물질 ClO2에 의한 산화처리 비고
암모니아 O
메틸메르캅탄 O
황화수소 O
다이메틸설파이드 O
다이메틸다이설파이드 O
트라이메틸아민 O
아세트알데하이드 O
프로피온알데하이드 O
뷰틸알데하이드 O
n-발레르알데하이드 O
i-발레르알데하이드 O
스타이렌 * 배출농도 : 환경기준 이내
돌우엔 * 배출농도 : 환경기준 이내
자일렌 * 배출농도 : 환경기준 이내
메틸에틸케톤 * 배출농도 : 환경기준 이내
메틸아이소뷰틸케톤 * 배출농도 : 환경기준 이내
뷰틸아세테이트 * 배출농도 : 환경기준 이내
프로피온산 * 배출농도 : 환경기준 이내
n-뷰틸산 * 배출농도 : 환경기준 이내
n-발레르산 * 배출농도 : 환경기준 이내
i-발레르산 * 배출농도 : 환경기준 이내
i-뷰틸알코올 * 배출농도 : 환경기준 이내
O : 반응속도 및 제거효율 우수
* : 다른 악취물질에 비하여 같은 양의 이산화염소 량이 투입될 때 제거율이 미흡.

악취방지기술의 종류

악취방지기술
흡수법

물리적 흡수

수세법

화학적 흡수

약액 세정법
흡착법

물리적 흡착

활성탄 제올라이트

화학적 흡착

이온교환흡착
산화법
  • 연소법
  • 오존법
  • 이산화염소법
  • 촉매산화법
  • 프라즈마법
생물학 처리법

바이오필터법

바이오 스크러버

소취제 분무법

중화법

중화법

소취제 이용법