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Advanced Oxidation Process (pre-Report) 2조 환경공학과 200020784 임경섭 1. 실험 제목 2. 실험 목적 3. 실험 원리 ∎ 산화 ∎라디칼 ∎자유 라디칼 ∎ 왜 AOP 인가? ∎ AOP 메커니즘 중 주요 반응. (과산화수소, 자외선, 오존) ∎
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AOP (Advanced Oxidation Process) 를 통하여 생성되는 OH radical은 유기물의 완전분해까지 가능하다. 폐수처리방식은 생물, 물리화학적처리 (응집, 침전)의 보편적인 기술에서 막(Membrane)에 의한 분리, 화학적 산화 (O3, UV 사용, (Photo)fenton, OH radical) 등 다
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산화반응의 중간 과정에서 생성되는 매우 불안정한 물질이므로 반응성이 매우 높은 것으로 알려져 있어 산화반응을 통한 표적물의 제거가 용이하다. 펜톤(Fenton) 산화란 과산화수소와 2가 혹은 3가 철을 혼합한 시약을 이용해 과산화수소를 산
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산화처리하는 방법이다. 아직까지는 정수처리에 주로 사용되나 염색 등 산업폐수처리까지 활용이 가능하다. AOP의 종류로는 ozone/high pH AOP, ozone/hydrogen peroxide AOP, ozone/UV AOP등이 있다. 국내처리장에서도 이용되고 있는 펜톤(Fenton)산화법은 과산
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AOP (Advanced Oxidation Process) 오존의 자기분해에 속도를 증가시켜서 많은 OH 라디칼을 생성시키기 위한 방법으로서 pH 높임, H2O2의 투여, UV광선의 조사 등의 방법이 있다. 오존 단독처리시 보다 유기물 산화능력이 커지고 오존의 사용량도 줄일 수
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  • 등록일 2010.05.31
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