KR20120096882A - 미생물을 이용한 동물의 친환경 살처분 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 미생물을 이용한 동물의 친환경 살처분 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 도살 또는 폐사된 동물의 사체를 미생물을 이용해 사체의 아미노산, 유기산, 미네랄 등을 활용해 빠른 기간에 분해함으로써 환경의 오염이 없는 친환경적인 동물의 살처분 방법에 관한 것이다.
본 발명의 미생물을 이용한 동물의 친환경 살처분 방법은 미생물 제제를 동물의 사체와 혼합하여 호기 조건에서 상기 사체를 분해한다. 그리고 사체의 분해는 a)선정된 매몰지에 구덩이를 파는 단계와, b)상기 구덩이의 내측에 차수막을 설치하는 단계와, c)상기 차수막 위에 통기성부재를 깔아 기저층을 형성하는 단계와, d)상기 기저층 위에 상기 미생물 제제와 상기 사체가 혼합된 사체층을 형성하는 단계와, e)상기 사체층이 외부로 노출되지 않도록 상기 사체층 위에 덮개층을 형성하는 단계를 포함한다.

Description

미생물을 이용한 동물의 친환경 살처분 방법{Butchery disposal method of animal using microorganism}
본 발명은 미생물을 이용한 동물의 친환경 살처분 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 미생물을 이용하여 도살 또는 폐사된 동물의 사체를 빠른 기간에 분해함으로써 환경의 오염이 없는 친환경적인 동물의 살처분 방법에 관한 것이다.
구제역, 조류인플렌자 등과 같은 전염성이 매우 강한 전염병 발생시 도살 또는 폐사된 가축의 사체 처리는 현재까지 주로 매몰 처리 방법에 의존하고 있다.
매몰은 지표면에 일정한 깊이의 구덩이를 판 후 생석회를 살포하고 흙으로 덮는 방법이지만, 적절한 부지의 확보가 어렵고 노동력도 요구되며 악취, 토양과 수질오염에 따른 방역의 어려움과 민원이 발생하기 쉬워 여의치 않다. 특히, 사후 침출수문제 등으로 인하여 악취와 지하수오염으로 인한 처리비용이 천문학적으로 소요되어도 완벽한 처리가 되지 않고 있는 실정이다. 또한, 매몰지의 지속적인 관리가 소홀한 경우 질병의 확산요인으로 우려되고 있다.
소각은 매몰에 따른 각종 환경문제를 제거하고 위생적이고 안전한 처리방법으로 800℃ 이상의 소각로에서 소각하여 부피와 중량을 감소시켜 매립 또는 퇴비로 재활용하는 방법이지만, 소각을 위하여 별도로 소각로를 설치하여야 하는데다 비용부담, 주기적인 검사, 민원 등으로 인해 그 설치를 꺼리고 있고 연료비 때문에 실제 가동률이 극히 저조한 상황이다.
또한, 소각 방법은 대상물의 종류와 그 수분의 함유상태에 따라서 완전 연소가 이루어지지 못하며, 연소과정에서 미연 물질과 분진, 병원균의 전파 및 심한 악취가 대기중으로 배출되어 제2환경 공해의 문제로 제시된다.
따라서 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위해서 동물을 살처분하기 위한 다양한 장치 및 방법들이 개발되고 있다. 대한민국 등록실용신안공보 제 20-0438349호에는 동물사체 처리로가 개시되어 있다.
상기 동물사체 처리로는 고온의 스팀열을 가하여 동물의 사체를 처리하는 기술이지만, 이 역시 고온의 스팀을 가하는 것만으로 전염병의 원인균을 완벽하게 사멸시키지 못한다는 한계가 있다.
본 발명은 상기의 문제점을 개선하고자 창출된 것으로서, 고온에서 서식이 가능한 미생물을 이용하여 도살 또는 폐사된 동물의 사체를 고온에서 분해함으로써 악취 및 침출수 발생, 토양 및 지하수 등의 오염 우려가 없어 종래의 매몰방식의 문제점을 해소할 수 있으며, 단기간에 사체의 처리가 가능한 동물의 친환경 살처분 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 미생물을 이용한 동물의 친환경 살처분 방법은 미생물 제제를 동물의 사체와 혼합하여 호기 조건에서 상기 사체를 분해하는 것을 특징으로 한다.
상기 사체의 분해는 a)선정된 매몰지에 구덩이를 파는 단계와, b)상기 구덩이의 내측에 차수막을 설치하는 단계와, c)상기 차수막 위에 통기성부재를 깔아 기저층을 형성하는 단계와, d)상기 기저층 위에 상기 미생물 제제와 상기 사체가 혼합된 사체층을 형성하는 단계와, e)상기 사체층이 외부로 노출되지 않도록 상기 사체층 위에 덮개층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 덮개층 형성 후 상기 구덩이 내부에 호기성 조건을 형성하기 위해 상기 구덩이 내부로 공기를 공급하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 차수막 설치 후 상기 구덩이 외부로부터 연장되는 공기공급관을 상기 차수막 위에 설치하는 단계를 더 포함하고, 상기 공기를 공급하는 단계는 상기 공기공급관으로 공기를 주입하여 상기 공기공급관에 형성된 분출구를 통해 상기 구덩이 내부로 공기를 공급하는 것을 특징으로 한다.
상기 덮개층 형성 후 상기 매몰지로 비가 낙하하는 것을 방지하기 위해 상기 덮개층의 상방에 비가림수단을 설치하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 사체분해는 a)지반 위에 통기성 부재를 깔아 기저층을 형성하는 단계와, b)상기 기저층 위에 상기 미생물 제제와 상기 사체가 혼합된 사체층을 형성하는 단계와, c)상기 사체층이 외부로 노출되지 않도록 상기 사체층 위에 덮개층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 사체분해는 a)통형의 분해조를 지반 위에 설치하는 단계와, b)상기 분해조의 바닥에 통기성 부재를 깔아 기저층을 형성하는 단계와, c)상기 기저층 위에 상기 미생물 제제와 상기 사체가 혼합된 사체층을 형성하는 단계와, d)상기 사체층이 외부로 노출되지 않도록 상기 사체층 위에 덮개층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 미생물 제제는 50 내지 65℃에서 서식이 가능한 호기성 호열균을 배양시킨 것을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이 본 발명에 의하면 호기성 조건에서 동물의 사체를 미생물에 의해 분해처리하므로 악취의 발생이 없이 비교적 20 내지 40일 정도의 단기간에 동물의 사체는 충분히 분해시킬 수 있다.
또한, 분해과정에서 발생되는 고온에 의해 살모넬라, 대장균 등과 같은 각종 병원균뿐만 아니라 구제역, 조류인플렌자 등과 같은 전염성이 강한 바이러스까지 사멸시킬 수 있고, 고온에 의해 수분이 급속히 증발되므로 침출수의 발생이 없다.
따라서 악취 및 침출수 발생, 토양 및 지하수의 오염 등의 우려가 없어 종래의 매몰방식의 문제점을 해소할 수 있는 친환경 살처분 방법을 제공한다. 또한, 고온의 분해과정을 통해 각종 유해세균 및 바이러스가 모두 사멸되므로 사체의 최종 분해물은 퇴비로 유용하게 재활용될 수 있다.
또한, 본 발명을 적용하여 종래의 살처분 방법에 의해 매몰된 사체를 재처리할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 구덩이의 내부를 나타내는 단면도이고,
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 구덩이의 내부를 나타내는 단면도이고,
도 3은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 구덩이의 내부를 나타내는 단면도이고,
도 4는 도 3에 적용된 통기관을 나타내는 발췌 사시도이고,
도 5는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 살처분 방법을 나타내는 단면도이고,
도 6 내지 도 9는 본 발명의 실험예 1에 적용된 살처분 방법을 순차적으로 보여주는 사진이고,
도 10 내지 도 14는 본 발명의 실험예 2에서 사체가 분해되는 과정을 순차적으로 보여주는 사진이고,
도 15 내지 도 20은 본 발명의 실험예 3에 적용된 살처분 방법을 순차적으로 보여주는 사진이고,
도 21은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 구덩이의 내부를 나타내는 단면도이고,
도 22는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 비가림수단을 나타내는 단면도이고,
도 23은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 분해조의 내부를 나타내는 단면도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 미생물을 이용한 동물의 친환경 살처분 방법에 대하여 구체적으로 설명한다.
본 발명은 미생물 특히, 호기성 호열균을 이용하여 사체를 분해처리한다. 본 발명의 일 실시 예로 매몰방식을 적용하여 미생물 제제와 동물의 사체를 혼합하여 사체를 분해처리한다.
도 1을 참조하면, 본 발명은 선정된 매몰지에 구덩이(10)를 파는 단계와, 구덩이(10)의 내측에 차수막(미도시)을 설치하는 단계와, 차수막 위에 기저층(20)을 형성하는 단계와, 기저층(20) 위에 사체층(30)을 형성하는 단계와, 사체층(30)을 덮어 덮개층(40)을 형성하는 단계를 포함한다.
본 발명에 적용된 미생물 제제는 미생물을 배양시킨 배양액을 담체와 혼합한 것을 의미한다. 담체로 미강, 톱밥, 밀기울, 낙엽, 건초, 퇴비 등을 이용할 수 있다.
본 발명에서 미생물로 동물의 사체를 분해할 수 있는 호기성 미생물을 이용하는 것이 바람직하다. 본 발명은 동물의 사체를 호기조건에서 분해처리함으로써 사체 분해시 악취의 발생을 방지할 수 있다. 특히, 호기성 미생물 중 50 내지 65℃ 의 고온에서 서식힐 수 있는 호열균을 이용하는 것이 바람직하다. 이러한 호기성 호열균에 의해 50 내지 65℃고온에서도 사체의 분해처리가 가능하다. 호기성 호열균은 축산 분뇨의 퇴비화 또는 부숙화 과정에서 자체적으로 분리하여 이용하거나 상업적으로 구입이 가능하다.
호기성 호열균의 일 예로 바실러스 스테아로써모필러스(Bacillus stearothermophilus)를 이용할 수 있다. 바실러스 스테아로써모필러스는 공지의 호열균으로서, 그람염색 실험에서 양성반응을 나타내고, 포자를 형성하고 호기성 조건에서 활발히 생육한다.
바실러스 스테아로써모필러스(Bacillus stearothermophilus)외에도 스페로테리우스 나우타우(Speroterius Nautau ), 바실러스 서브틸러스(Bacillus subtilis), 로도슈도마나스(Rhodopsudomonas), 로도스피릴룸(Rhodospirillum), 바실러스 소노렌시스(Bacillus sonorensis), 바실러스 터모아밀로보란스(Bacillus thermoamylovorans) 단독 또는 2 이상이 혼합된 미생물을 이용하는 것이 바람직하다.
미생물은 배지에 접종하여 배양한다. 배지는 일 예로 물에 트립톤(tryptone), 효모 추출물(yeast extract), 글루코스(glucose), 염화나트륨(NaCl), 인산수소칼륨(K2HPO4)을 가하여 조성할 수 있다. 가령, 증류수 1ℓ에 Tryptone 3g, yeast extract 3g, glucose 3g, NaCl 5g, K2HPO4 1g를 가하여 조성한다. 배지에 균주를 접종한 후 30 내지 40℃에서 1 내지 3일 동안 배양하여 배양액을 얻는다. 그리고 배양액은 담체와 혼합한다. 배양액은 담체에 흡착되어 미생물이 담체에 고정된다. 이때 배양액 대 담체는 1:10~50의 중량비로 혼합할 수 있다.
준비된 미생물 제제는 동물의 사체와 함께 혼합하여 동물의 사체를 분해처리한다.
먼저, 사체를 매몰하기 위한 매몰지를 선정한다. 매몰지가 선정되면 선정된 위치에 일정한 깊이로 구덩이(10)를 판다. 그리고 구덩이(10) 내부로 표층수가 유입되는 것을 막기 위해 차수막을 설치할 수 있다. 차수막은 도 16에 나타난 것처럼 구덩이 내측에 설치된다. 차수막으로 비닐막을 이용할 수 있다.
다음으로, 기저층(20)을 형성한다. 기저층(20)은 구덩이(10) 하부의 통기성을 원활하게 하고 수분을 조절하는 역할을 한다. 또한, 사체 분해시 발생될 수 있는 침출수나 우천시 구덩이 내부로 유입되는 우수를 흡수한다. 기저층(20)을 형성하기 위한 소재로는 통기가 가능한 통기성 부재를 이용한다. 통기성 부재는 미생물에 의해 분해가 가능한 것이 바람직하다. 통기성 부재로 미강, 톱밥, 낙엽, 건초, 퇴비 중에서 선택된 적어도 어느 하나 또는 2 이상의 혼합물을 이용할 수 있다.
통기성 부재를 구덩이(10) 내부에 투입하여 구덩이(10) 바닥에 넓게 깔아 기저층(20)을 형성한다. 차수막을 설치하는 경우 차수막 위에 기저층을 형성한다. 기저층(20)의 두께는 20 내지 50cm의 범위에서 적절하게 조절할 수 있다. 기저층(20)을 형성하기 위해 포크레인을 이용하여 왕겨를 구덩이 내부에 투입하는 모습을 도 17에 도시하고 있다.
다음으로, 기저층(20) 위에 미생물 제제와 사체가 혼합된 사체층(30)을 형성한다. 이를 위해 구덩이 바깥에서 미생물 제제와 사체를 혼합한다. 미생물의 활동을 위해 미생물 제제는 수분 함량을 50 내지 60중량%로 조절하여 이용하는 것이 바람직하다. 따라서 미생물 제제에 지하수를 뿌려 수분함량을 50 내지 60중량%로 조절한 후 동물의 사체와 혼합한다. 사체와 미생물 제제는 1:0.5~1.5의 부피비로 혼합할 수 있다.
미생물 제제와 혼합된 사체는 중장비 기계를 이용하여 구덩이 내부로 투입한다. 미생물 제제와 혼합된 사체는 구덩이(10) 내부의 기저층(20) 위에 쌓아 올려 사체층(30)을 형성한다. 이때 사체층(30)은 지면의 높이보다 더 낮게 형성한다.
사체층(30)을 형성한 후 사체층(30)이 외부로 노출되지 않도록 사체층 위에 덮개층(40)을 형성한다. 이를 위해 사체층(30) 위에 왕겨를 쌓아 올려 덮개층(40)을 형성한다. 덮개층은 통기가 가능한 통기성 부재를 이용하여 형성한다. 통기성 부재로 왕겨와 같은 미강 이외에도 톱밥, 낙엽, 건초, 퇴비 등을 이용할 수 있음은 물론이다.
덮개층(40)은 대기와의 접촉면적을 증대시키기 위해 봉분 형태로 볼록하게 형성하는 것이 바람직하다. 이러한 형태의 덮개층(40)은 미생물의 호흡이 용이하도록 하고 수분의 증발면적을 넓히는 효과를 갖는다.
덮개층(40)까지 형성하여 매몰작업이 완료된 후 일정 기간이 지나면 미생물에 의해 사체가 분해처리된다. 매몰된 사체의 양 및 기후 등에 따라 분해처리기간이 다소 차이가 있으나 20 내지 40일 정도 경과하면 사체는 충분히 분해된다.
분해 초기에는 미생물 제제에 서식하는 미생물 외에도 자연에 존재하는 각종 세균, 방선균, 사상균 등에 의해 사체가 분해된다. 사체의 아미노산, 유기산, 미네랄등을 활용해 미생물의 분해가 진행되고 그에 따라 미생물의 호흡열에 의해서 발열이 일어나며, 발생된 열은 축적되어 사체매몰층의 온도를 50 내지 65℃까지 상승시킨다. 온도가 상승함에 따라 중저온균들은 사멸하고 극히 한정된 호열균만이 분해활동을 계속하게 된다. 이와 같은 50 내지 65℃에서 이루어지는 고온의 분해과정은 고온에 약한 살모넬라, 대장균 등과 같은 각종 병원균뿐만 아니라 구제역, 조류인플렌자 등과 같은 전염성이 강한 바이러스까지 사멸시킨다. 따라서 분해과정에서 최고 온도가 최소 50℃이상이 되어야 하며, 그 지속시간 역시 최소 10 내지 30시간 정도 유지되는 것이 바람직하다.
이와 같이 호기성 호열균에 의한 고온의 분해과정은 산소호흡을 함으로 악취의 발생이 없다. 사체 분해과정에서 발생되는 50 내지 65℃의 고온은 수분을 증발시키므로 침출수의 발생이 없다. 최종적으로 미생물에 의해 사체가 분해되면 구덩이의 내용물들은 퇴비로 유용하게 활용할 수 있다. 이와 같이 본 발명은 미생물을 이용하여 호기 조건에서 사체를 빠른 기간에 분해할 수 있고, 악취 및 침출수 발생이 없어 토양 및 지하수의 오염 등의 우려가 없는 친환경 살처분 방법이다. 또한, 본 발명을 적용하여 종래의 살처분 방법에 의해 매몰된 사체를 재처리할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예로 덮개층 형성 후 구덩이 내부에 호기성 조건을 형성하기 위해 구덩이 내부로 공기를 공급하는 단계를 더 수행할 수 있다.
이를 위해 기저층을 형성하기 전 또는 후에 공기공급관을 설치한다. 공기공급관(55)이 설치된 구덩이(10)의 내부 모습을 도 2에 도시하고 있다. 공기공급관(55)은 구덩이(10) 외부에 설치된 송풍기(50)와 연결된다. 공기공급관(55)으로 플레시블한 호스를 이용할 수 있다. 공기공급관(55)은 지그재그로 설치한다. 공기공급관(55)에는 다수의 분출구가 형성되어 공기가 구덩이(10)의 내부로 분출될 수 있도록 한다.
공기공급관(55) 설치 후 기저층(20), 사체층(30), 덮개층(40)을 차례로 형성한 후 송풍기(50)를 가동하여 공기공급관(55) 내부로 공기를 공급한다. 이와 같이 구덩이 내부로 공기를 공급하여 구덩이(10) 내부를 호기성 조건으로 유지할 수 있다.
한편, 도시된 예에서 공기공급관은 기저층의 밑에 설치되어 있으나, 이와 달리 기저층을 형성한 후 기저층 위에 공기공급관을 깔아 설치할 수 있음은 물론이다. 또한, 구덩이 내부에 차수막을 설치하는 경우 도 16에 나타난 바와 같이 차수막 위에 공기공급관을 설치할 수 있다.
또한, 구덩이 내부에 호기성 조건을 형성하기 위한 방법으로 구덩이 내부에 외부와 연통되는 통기관을 설치할 수 있다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 통기관(60)은 제 1유공관(61)과, 제 1유공관(61)의 내부에 설치된 제 2유공관(65)으로 이루어지고, 제 1 및 제 2유공관(61)(65) 사이에는 미생물제제(69)가 충전된다.
제 1유공관(61)은 내부가 빈 파이프 형상으로, 다수의 관통홀들(63)이 형성된다. 그리고 제 2유공관(65)은 제 1유공관(61)보다 더 작은 외경을 갖는 내부가 빈 파이프 형상을 갖는다. 제 2유공관(65)에는 다수의 관통홀들(67)이 형성된다. 통기관의 상부에는 빗물 유입을 방지하기 위한 차단지붕(70)이 설치된다. 제 1유공관(61)과 제 2유공관(65) 사이에는 미생물제제(69)가 충진된다. 구덩이 내부에서 구덩이 외부로 유통되는 공기는 제 1유공관(61)과 제 2유공관(65) 사이에 충진된 미생물제제(69)에 의해 악취성분이 제거될 수 있다.
통기관(60)은 구덩이(10) 내부에 수직으로 세워 설치한다. 통기관(60)은 하나 또는 둘 이상이 설치될 수 있다. 통기관(60)의 설치 작업은 구덩이(10)에 기저층(20)을 형성하기 전 또는 기저층(20)을 형성한 후에 이루어질 수 있다.
도 3 및 도 4 중에서 설명되지 않은 구성요소는 도 1과 동일하다.
한편, 도 21에 도시된 바와 같이 본 발명의 또 다른 실시예로 덮개층(40) 형성 후 매몰지로 비가 낙하하는 것을 방지하기 위해 비가림수단(90)을 설치하는 단계를 더 포함할 수 있다. 소량의 우수는 매몰지에 유입되더라도 고온의 분해과정에서 증발되므로 비가림수단이 필요 없으나, 장마철과 같이 일시에 많은 비가 내리는 경우 비가림수단은 유용하다. 비가림수단(90)은 돔 형상의 하우스 형태로 구성될 수 있다. 가령, 구덩이의 입구 주변에 반호형의 파이프(91)를 일정 간격으로 설치한 후 파이프에 비닐(95)을 펼쳐서 지붕을 형성한다. 공기가 유통될 수 있도록 하우스의 양측면 및 전후면은 개방된 구조를 갖는다.
도 21에서 설명되지않은 구성요소는 도 2와 동일하다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 살처분 방법은 구덩이를 파 매몰하는 방식이 아닌 평탄한 지반 위에 야적하여 동물의 사체를 분해처리한다.
도 5를 참조하면, 평탄한 지반(80) 위에 통기성 부재, 즉 미강, 톱밥, 낙엽, 건초, 퇴비 중에서 선택된 적어도 어느 하나를 깔아 기저층(81)을 형성한다. 지반(80)으로 지면, 또는 축사 내의 콘크리트 바닥 등이 적용될 수 있다. 미생물 제제는 상술한 실시 예와 동일하다.
기저층(81)을 형성한 후 기저층(81) 위에 미생물 제제와 사체가 혼합된 사체층(83)을 형성한다. 사체층(83)은 미생물 제제와 사체를 혼합한 후 기저층(81) 위에 쌓아 올려 형성한다. 사체층(83)을 형성한 후 사체층(83)이 외부로 노출되지 않도록 사체층(83)을 덮어 덮개층(85)을 형성한다. 이를 위해 사체층(83) 위에 왕겨를 쌓아 올려 덮을 수 있다.
그리고 본 발명은 사체층(83)을 덮은 후 호기성 조건을 형성하기 위해 기저층(81)에 설치된 공기공급관에 공기를 공급할 수 있음은 물론이다.
도 22에 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 살처분 방법이 적용된 구덩이의 내부를 나타내고 있다. 도 22를 참조하면, 매몰지에 구덩이는 깊게 파지 않고 지면으로부터 약 50cm의 얕은 깊이로 형성한다. 그리고 구덩이를 형성할 때 배출된 흙은 구덩이 입구 가장자리에 쌓아 둑(100)을 형성한다. 이러한 방식으로 구덩이를 파면 깊이 파지 않고도 사체를 매몰할 수 있는 충분한 공간을 형성할 수 있다. 구덩이를 판 후 구덩이의 내측에 차수막(101)을 설치하고, 차수막(101) 위에 기저층(103)을 형성한 다음 송풍기(110)와 연결된 공기공급관(115)을 기저층(103)에 설치한다. 그리고 기저층(103) 위에 미생물 제제와 사체가 혼합된 사체층(105)을 형성한 후 사체층 위에 덮개층(107)을 형성한다.
도 23에 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 살처분 방법이 적용된 분해조(120)의 내부를 나타내고 있다. 도 23을 참조하면, 사체를 분해하기 위해 구덩이를 파거나 지반 위에 야적하는 것이 아니라 이동가능한 분해조(120)를 이용한다.
분해조(120)는 상부가 개방된 통형 구조이다. 분해조(120)는 원통형, 사각 통형 등 다양한 형상으로 이루어질 수 있다. 분해조(120)는 내식성이 강한 합성수지나 금속 소재로 제작할 수 있다. 분해조(120)는 트럭에 실려 운반이 가능하다.
상기 분해조(120)를 이용한 살처분 방법을 살펴보면, 준비된 분해조(120)는트럭으로 운반하여 전염병이 발생한 농장으로 이동시킨다. 분해조(120)를 농장 내의 평탄한 지반 위에 내려놓는다. 그리고 분해조(120)의 바닥에 왕겨와 같은 통기성 부재를 깔아 기저층(131)을 형성한다. 다음으로 기저층(131)에 송풍기(150)와 연결된 공기공급관(155)을 설치한다. 그리고 기저층(131) 위에 미생물 제제와 혼합된 사체를 쌓아 사체층(133)을 형성한 다음 사체층(133)이 외부로 노출되지 않도록 사체층(133)을 왕겨로 덮어 덮개층(135)을 형성한다. 그리고 분해과정에서 분해조(120) 바닥에 수분 또는 침출수 등이 발생되면 덮개층(135)으로 살포할 수 있도록 순환관(140)과 펌프(141), 살포관(145)이 설치될 수 있다.
한편, 상술한 실시 예에서 덮개층을 형성한 후 분해조를 농장에 그대로 놔두어 일정 기간 동안 사체를 분해할 수 있으나, 이와 달리 덮개층을 형성한 후 분해조를 별도의 장소로 이동시켜 분해과정을 진행시킬 수 있다.
이하, 실험 예를 통하여 본 발명에 대해 설명하고자 한다. 다만, 하기의 실험 예는 본 발명을 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명의 범위를 하기의 실험 예로 한정하는 것은 아니다.
(실험예1)
경기도 연천 소재 고병원성 조류인플루엔자가 발생한 2개 농장에서 도살된 닭의 사체를 미생물 제제와 혼합하여 살처분한 후 4주 동안 결과를 살펴보았다. 미생물 제제는 미생물 배양액(자연애, 마이크로맥스 영농조합법인)과 왕겨를 1:30의 중량비로 혼합한 후 지하수를 뿌려 수분 함량 60중량%로 조절하여 준비하였다.
살처분방법으로 콘크리트 바닥 위에 송풍기와 연결된 공기공급관을 설치한 후 왕겨를 깔아 기저층을 형성하고 그 위에 미생물 제제와 닭의 사체를 포크레인을 이용하여 1:1의 부피비로 혼합하였다. 미생물 제제와 닭의 사체를 혼합한 혼합물을 쌓아 올려 사체층을 형성한 다음 왕겨로 덮고 공기공급관으로 공기를 공급하면서 4주 동안 분해처리하였다. 이러한 살처분 과정을 도 6 내지 도 9에 순차적으로 나타내었다.
살처분 후 일주일 간격으로 야적물의 심부 및 표층의 온도변화, 악취발생여부, 부숙도 및 사체 내 바이러스의 사멸 여부를 검사하였다.
실험 결과, 표층(깊이 10cm)부분은 1주차에 55℃~45℃, 2주차에 54℃~42℃, 3주차에 45℃~29℃였다. 그리고 심부(깊이 50cm) 부분은 1주차에 55℃~41℃, 2주차에 54℃~41℃, 3주차에 45℃~28℃을 나타냈다.
악취 변화는 야적물로부터 3m 및 10m 떨어진 지점에서 관능검사로 실시하였다. 1주차에서 2주차까지는 진한 퇴비취가 났으며, 3주차에는 3m지점에서만 약한 퇴비취가 발생하였다. 부숙도를 판별하는 색깔변화에 있어서도 2주차에 갈색을 나타냈으며, 3주차에는 완숙된 암갈색을 나타냈다.
그리고 사체 내 바이러스 검사는 야적물 내에서 분해처리되고 있는 닭의 사체를 찾아 총배설강을 면봉으로 훔쳐 AIV Ag Test Kit(BioNote, Inc) 및 9일령 종란에 접종하여 바이러스검사를 실시하였고, 그 결과 1개 농장에서는 2주차에 바이러스가 모두 사멸된 것으로 나타났으나, 다른 1개 농장에서는 3주차까지는 바이러스가 분리되었으나 4주 경과시에는 바이러스 검사결과 음성으로 확인되었다.
(실험예2)
전라남도 나주시 소재의 농장에서 사육 중 발생한 돼지사체를 이용하여 사체분해실험을 하였다. 미생물 제제는 상기 실험예 1에서 사용한 것과 동일한 것을 이용하였다.
축사의 빈 공간을 활용하여 바닥에 미생물 제제를 봉분형상으로 야적하고 그 안에 돼지사체를 묻고 시간에 따른 분해과정을 육안으로 살펴보았다.
도 10은 매립시 돼지 사체의 모습이다. 그리고 매립 후 3일째 살이 분해되고 있는 것을 확인할 수 있었다(도 11). 그리고 매립 후 5일째 사체의 분해가 계속 이루어지고 있으며, 침출수가 전혀 발생하지 않았다. 또한, 약간의 퇴비 냄새나 날뿐 악취는 발생하지 않았다(도12). 매립 후 15일째 살은 모두 분해되어 뼈만 남은 상태였다. 뼈는 손으로 부러뜨리면 부러질 정도로 분해된 상태였다(도13). 그리고 매립 후 35일째 턱뼈만 남아 있고 나머지는 모두 분해된 것을 확인하였다(도14).
(실험예3)
충청남도 홍성군 소재 구제역이 발생한 농장에서 도살된 돼지의 사체를 살처분하였다. 미생물 제제는 상기 실험예 1에서 사용한 것과 동일한 것을 이용하였다.
선정된 매몰지에 포크레인을 이용하여 구덩이를 판(도15) 후 구덩이 내측에 차수막을 설치한 다음 공기공급관을 설치하였다(도16). 다음으로 구덩이 내부에 왕겨를 투입하여 기저층을 형성하였다(도17). 그리고 기저층 위에 미생물 제제와 사체가 혼합된 사체매몰층을 형성한(도18) 후 왕겨를 사체매몰층 위에 쌓아 올려 덮개층을 형성하였다(도19).
매립 후 30일이 경과한 돼지의 사체를 도 20에 나타내었다. 도 20에 나타난 바와 같이 사체는 거의 분해 되었고 일부 뼈만 남아 있는 상태임을 확인하였다.
이상, 본 발명은 일 실시 예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.
10: 구덩이 20:기저층
30: 사체매몰층 40:덮개층
50: 송풍기 55:공기공급관

Claims (8)

  1. 미생물 제제를 동물의 사체와 혼합하여 호기 조건에서 상기 사체를 분해하는 것을 특징으로 하는 동물의 친환경 살처분 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 사체의 분해는 a)선정된 매몰지에 구덩이를 파는 단계와, b)상기 구덩이의 내측에 차수막을 설치하는 단계와, c)상기 차수막 위에 통기성부재를 깔아 기저층을 형성하는 단계와, d)상기 기저층 위에 상기 미생물 제제와 상기 사체가 혼합된 사체층을 형성하는 단계와, e)상기 사체층이 외부로 노출되지 않도록 상기 사체층 위에 덮개층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 동물의 친환경 살처분 방법.
  3. 제 2항에 있어서, 상기 덮개층 형성 후 상기 구덩이 내부에 호기성 조건을 형성하기 위해 상기 구덩이 내부로 공기를 공급하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 동물의 친환경 살처분 방법.
  4. 제 3항에 있어서, 상기 차수막 설치 후 상기 구덩이 외부로부터 연장되는 공기공급관을 상기 차수막 위에 설치하는 단계를 더 포함하고,
    상기 공기를 공급하는 단계는 상기 공기공급관으로 공기를 주입하여 상기 공기공급관에 형성된 분출구를 통해 상기 구덩이 내부로 공기를 공급하는 것을 특징으로 하는 동물의 친환경 살처분 방법.
  5. 제 2항에 있어서, 상기 덮개층 형성 후 상기 매몰지로 비가 낙하하는 것을 방지하기 위해 상기 덮개층의 상방에 비가림수단을 설치하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 동물의 친환경 살처분 방법.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 사체분해는 a)지반 위에 통기성 부재를 깔아 기저층을 형성하는 단계와, b)상기 기저층 위에 상기 미생물 제제와 상기 사체가 혼합된 사체층을 형성하는 단계와, c)상기 사체층이 외부로 노출되지 않도록 상기 사체층 위에 덮개층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 동물의 친환경 살처분 방법.
  7. 제 1항에 있어서, 상기 사체분해는 a)통형의 분해조를 지반 위에 설치하는 단계와, b)상기 분해조의 바닥에 통기성 부재를 깔아 기저층을 형성하는 단계와, c)상기 기저층 위에 상기 미생물 제제와 상기 사체가 혼합된 사체층을 형성하는 단계와, d)상기 사체층이 외부로 노출되지 않도록 상기 사체층 위에 덮개층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 동물의 친환경 살처분 방법.
  8. 제 1항 내지 제 7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 미생물 제제는 50 내지 65℃에서 서식이 가능한 호기성 호열균을 배양시킨 것을 특징으로 하는 동물의 친환경 살처분 방법.
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