WO2011062398A2 - 선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법 및 처리장치 - Google Patents

선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법 및 처리장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2011062398A2
WO2011062398A2 PCT/KR2010/008022 KR2010008022W WO2011062398A2 WO 2011062398 A2 WO2011062398 A2 WO 2011062398A2 KR 2010008022 W KR2010008022 W KR 2010008022W WO 2011062398 A2 WO2011062398 A2 WO 2011062398A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ballast water
tank
marine
marine microorganisms
water treatment
Prior art date
Application number
PCT/KR2010/008022
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011062398A3 (ko
Inventor
조성주
박대철
이건재
Original Assignee
신강하이텍(주)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 신강하이텍(주) filed Critical 신강하이텍(주)
Priority to JP2012539805A priority Critical patent/JP2013511384A/ja
Priority to CN2010800523894A priority patent/CN102770377A/zh
Publication of WO2011062398A2 publication Critical patent/WO2011062398A2/ko
Publication of WO2011062398A3 publication Critical patent/WO2011062398A3/ko

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/66Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/008Originating from marine vessels, ships and boats, e.g. bilge water or ballast water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection

Definitions

  • the present invention relates to a ballast water treatment method and treatment apparatus installed on a ship to separate and remove marine microorganisms in ballast water, and more particularly, hydrogen ion in ballast water using exhaust gas discharged from a ship engine.
  • the present invention relates to a new ballast water treatment method and treatment apparatus for killing the marine microorganisms and controlling the emission gas which is an air pollution source by controlling the concentration to acidity.
  • ballast water refers to seawater stored in the ship in proportion to the amount of the cargo to be released in order to prevent the stability of the ship as the center of gravity of the vessel is increased by buoyancy when the cargo is taken out of the vessel. Conversely, when loading cargo on ships, ballast water is discharged, which is also proportional to the cargo load.
  • ballast water which is essential for the operation of the vessel, has caused the geographical movement of biological organisms included in the ballast water according to the increase in international trade volume, and the movement of marine microorganisms causes disturbance of the marine ecosystem. It was pointed out.
  • ballast water foreign microorganisms in foreign or other regions resulting from the discharge of ballast water, when they are adapted to the environment of the discharged area, have a strong breeding area.
  • indigenous marine biological resources are greatly affected.
  • the balance between exotic and indigenous species may be balanced, but the situation may be advantageous.
  • the ecosystem of the sea area may have a big change caused by the food chain.
  • decisive problems may arise in the production of marine products by type.
  • the influx of foreign marine microbial species leads to undesired changes in marine ecosystems, so that our lives are greatly affected regardless of our intentions.
  • phytoplankton, protozoan plankton, epiphytoplankton, and other plankton of marine microbial species in ballast waters from New Zealand, Taiwan, Hong Kong, Singapore, North Pacific, Pakistan and Japan were investigated at Incheon and Busan Ports.
  • the total number of taxa ranges from 7 to 53.
  • the total number of marine microorganisms classified (170 phytoplankton: stony and flagella algae and other 90, phytoplankton 56, and protozoal plankton 24) (Yoo et al. 2006).
  • ballast water can be known as a distribution according to the intake area, but in the ballast water exchange operation, the ballast waters are not completely replaced with each other, so they exist in a mixed state. Therefore, in view of these phenomena, killing and treating marine microorganisms in ballast water using these marine microorganisms as a treatment target will yield more valuable useful results.
  • the Lloyds-Fairplay Database is primarily used as a basis for the observed data related to the calculation of emissions from ship engines (mostly diesel engines). Can be. According to the report, the total number of athletes in the world in 2007 was 45,620. Based on this, CO2 emissions were calculated to be 839.95 million tons for 36,638 cargo ships, 93.67 million tons for 2,801 passenger ships, and 9.82 million tons for 6,281 ships with 400 GT and below. Total emissions were 943.44 million tons. Therefore, the fact that can be deduced based on this is that carbon dioxide and the like contribute greatly to marine pollution. Therefore, the International Maritime Organization is pushing for regulation.
  • the constituent ratio of the ship exhaust gas is approximately 95.48% CO 2 , 2.76% NO 2 , 1.10% SO 2, 0.11% CO, 0.33% HC, and 0.22% PM (MAN Diesel Standard 2004).
  • emissions of carbon dioxide in the world will have an aggregated bar as 943.44 million tons, handling of the culprits of CO 2 in the air pollution caused by ships operate is as important as the transition issues of marine microorganisms and urgent problems from various ship 45,620 vessels It is judged that.
  • ballast water treatment technologies applied until recently are generally carried out directly in connection with ballast water storage tanks in which seawater is stored. Therefore, the marine microorganisms contained in the seawater are actively generated in the ballast water storage tank. Therefore, the pretreatment technique for the marine microorganisms is necessary and very important. Because the growth and reproduction of marine microorganisms causes secondary pollution, so minimizing this problem is economically beneficial. In addition, by controlling the amount of marine microorganisms in advance, the killing process of subsequent marine microorganisms can be promoted more easily and effectively.
  • the peroxide chloride method and the ozone method are very effective in disinfecting, but since the peroxides remaining after the action must be neutralized or removed separately, various auxiliary facilities are required, and the method of preventing corrosion of equipment related to ballast water must be used. We must also look for it.
  • the electrolysis method also has a good sterilizing effect like the peroxide method, but it is not easy to produce a proper and appropriate amount of peroxide at a suitable concentration for the killing of marine microorganisms, and this problem is also a problem of corrosion as described in the ozone method described above. Will be.
  • the UV method is simple in equipment installation and relatively easy to operate, but it is also worth noting that the life of UV lamp and the essential equipment such as condenser must always be considered, and at the same time, a large amount of electric energy is consumed.
  • the deoxygenation method is very simple in terms of equipment, but accurate process analysis is considered to be a very important factor, and the killing effect of marine microorganisms is insignificant.
  • U.S. Patent Patent No. US 6,722,933 B2 discloses oxygen by adding sodium metabisulfite to rapidly induce marine microorganisms, i.e., to rapidly induce oxygen deficiency after a certain amount of time and after feeding a suitable amount of microbial food.
  • the patent will have room for improvement in the supply of marine microorganisms, the use of sodium metabisulfite, the use of nitrogen gas.
  • ballast water treatment technology is sufficiently problematic in corrosion prevention or reduction treatment. Therefore, in the conventional ballast water treatment technology, the neutralization stage of the ballast water treated after the killing step by the killing method is mostly followed.
  • the seawater is precisely filtered in advance to remove marine microorganisms first, thereby laying the foundation for effectively killing and treating marine microorganisms, and killing and controlling marine microorganisms in ballast water by adjusting the pH of ballast water. It is presented how to deal with it. Practically speaking, known techniques related to the treatment of ballast water show that in the method of killing marine microorganisms by adjusting the pH of ballast water, and in providing the technology for controlling pH, the ship engine exhausted from the ship engine In terms of how to use a stack gas from marine engine, each of these is very difficult to find.
  • the problem to be solved by the present invention is to improve the efficiency of marine microorganisms killing and treatment by selectively separating and removing marine microorganisms by precise filtration method prior to the killing and treatment of marine microorganisms, and killing and treating marine microorganisms.
  • the present invention proposes a method of treating ballast water of a very effective and economical aspect, which minimizes the side effects and subsequent complementary post-treatment.
  • the present invention is to first provide a technique for precisely filtering the ballast water seawater in order to achieve this purpose, and then to control the pH of the ballast water to kill marine microorganisms, moreover, the exhaust gas discharged from the engine of the ship By actively utilizing the pH control to control the issue of ship emissions.
  • This differentiated technical goal of the present invention is to effectively separate and eliminate marine microorganisms by selectively separating marine microorganisms as pretreatment for seawater, and to utilize hydrogen in ballast water using CO 2 . Inducing changes in ion concentrations, on the one hand, is well in line with the International Maritime Organization's Environmental Pollution Prevention Guidelines and provides a new treatment for ballast water.
  • the present invention is to provide a ballast water treatment method characterized in that in the method for killing marine microorganisms in ballast water, by increasing the hydrogen ion concentration of ballast water to kill marine microorganisms. .
  • the preferable hydrogen ion concentration of ballast water is pH 5.0 or less, and more preferably pH is 4.0-5.0. This is a result of analysis obtained through numerous literature verification, because lower pH may cause side effects such as corrosion problems, and therefore, a proper technical approach is required to control the pH so as to lower the pH but kill only marine microorganisms.
  • ballast water treatment tank along with the ballast water tank and to promote the killing of marine microorganisms.
  • pre-separation of marine microorganisms of 50 ⁇ m or more by precise filtration of the seawater is one of measures to prevent the growth and growth of marine microorganisms in the ballast tank. It is judged to be one way to supplement the killing and disposal of marine microorganisms.
  • the exhaust gas emitted from the ship engine is used to adjust the pH.
  • the exhaust gas of the ship engine is filtered to remove and remove particulate matter (PM), and the filtered exhaust gas of the ship engine is injected into the ballast water to increase the concentration of hydrogen ions. It will be removed.
  • the discharge gas of the ship engine is preferably injected into the ballast water after lowering the temperature of the ship discharge gas through a method called heat exchange.
  • the reason for this treatment is the technological treatment stage, in which the pH is adjusted to CO 2 , in accordance with Henry's Law, in order to ensure that the CO 2 solubility of the ballast water treatment tank increases with the characteristics of CO 2 gas. something to do.
  • ballast water in which the marine microorganisms have been killed and treated and the ballast water discharge tank are not killed in the ballast water treatment tank by raising the temperature of the ballast water to be discharged through heat exchange.
  • the remaining marine microorganisms are secondarily killed and treated, and at the same time, CO 2 is removed and separated from the discharged ballast water so that the pH of the discharged ballast water is close to the general seawater so that it can be treated according to the discharge conditions of ballast water You can do it.
  • the hydrogen ion concentration of the ballast water can be adjusted by inputting not only the exhaust gas of the ship engine, but also a substance having an acidity (for example, acetic acid or hydrochloric acid in a liquid state). That is, the present invention may include the step of changing the hydrogen ion concentration by using a discharge gas of the ship engine, but by adding a material having an acidity as needed to adjust the appropriate pH, the present invention provides a pH by the exhaust gas In addition to providing an innovative way of controlling the risk of water pollution, it is also possible to realize more specifically the outstanding effect of preventing or reducing global air pollution.
  • the ballast water treatment method using the discharge gas of the ship engine according to the present invention is to remove the marine microorganisms in the ballast water by adjusting the hydrogen ion concentration (pH) in the ballast water, compared to the other techniques of the prior art It is possible to control the side effects that can occur when killing and treating microorganisms.
  • seawater pretreated by precision filtration can be used as ballast water to increase the killing effect of marine microorganisms and to provide more efficient and efficient ballast water treatment methods. .
  • 1 is a flow chart of the ballast water treatment method using the exhaust gas of the ship engine as a preferred embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a schematic diagram of a device for performing a ballast water treatment method utilizing the exhaust gas of the ship engine as a preferred embodiment of the present invention.
  • ballast water treatment method using the exhaust gas of the ship engine as a preferred embodiment of the present invention.
  • the ballast water treatment method is the step of filtering the incoming seawater using the inlet filtration device and using it as ballast water (S10), the filtered ballast water vessel Transferring to the ballast water tank (S20), Transferring the ballast water to the ballast water treatment tank (S30), Injecting the discharge gas of the ship engine to the ballast water in the ballast water treatment tank of the ballast water Increasing the hydrogen ion concentration, and adjusting the hydrogen ion concentration of the ballast water by adding a substance having acidity to the ballast water in the ballast water treatment tank (S40), if necessary, the discharge of ballast water discharged after killing and treatment Increase the temperature to exhaust carbon dioxide contained in the ballast water, and finally adjust the hydrogen ion concentration in the ballast water with the hydrogen ion concentration of normal seawater (S50), and the killed and treated line Re-
  • the step of using the ballast water by filtering the incoming seawater through the inlet filtration device (S10) in advance to separate and remove marine microorganisms of 50 ⁇ m or more through the filtration device in the process of introducing the seawater to be used as ballast water to the ship
  • the seawater flowing into the vessel is to be stored as ballast water.
  • Transferring the filtered ballast water to the ballast water tank (S20) refers to the step of transferring to the ballast water tank in order to utilize the seawater filtered by the sea microorganisms as ballast water through filtration.
  • the step of transferring the ballast water to the ballast water treatment tank (S30) is a step of transferring the ballast water treatment tank to kill marine microorganisms alive in the ballast water.
  • the ballast water treatment tank is a device that kills and removes marine microorganisms in ballast water, and treats the inside of the ballast water treatment tank with acid-resistant materials beforehand to inject materials with acidity or to discharge exhaust gas from the ship engine. Control corrosion problems caused by injection.
  • Adjusting the hydrogen ion concentration of the (S40) is to inject the discharge gas of the ship engine in the ballast water transferred to the ballast water treatment tank to increase the hydrogen ion concentration of ballast water to kill marine microorganisms in ballast water Say step to let.
  • the exhaust gas of the ship engine passes through a separate filtration filter to remove foreign matters such as particulate matter (PM) and cooled by the heat exchange method and injected into the ballast water.
  • the compressed air may be injected into the ballast water treatment tank prior to injecting the exhaust gas of the ship engine to propagate marine microorganisms in the ballast water in the ballast water treatment tank.
  • injecting the exhaust gas of the ship engine it is possible to specifically promote the killing effect of marine microorganisms by the growth of marine microorganisms in ballast water due to the injection of compressed air, but does not have any particular meaning.
  • the emission gas of the ship engine is a gas discharged from the ship engine, and carbon dioxide (CO 2 ) is a representative gas, and the ballast water treatment method according to the present invention has a primary and meaningful effect of controlling global air pollution by utilizing carbon dioxide. Will be provided.
  • the hydrogen ion concentration in ballast water due to the injection of ship exhaust gas is preferably maintained at 5.0 or less in terms of pH, more preferably at 4.0 to 5.0. This considers the range of pH at which marine microorganisms are killed and the corrosion problems of related facilities that affect it. Therefore, it is necessary to adjust the amount of carbon dioxide injected so that the concentration of hydrogen ions in the ballast water is an appropriate value.
  • the pH value of ballast water is obtained according to the injection of carbon dioxide, it is preferable to stop the injection of carbon dioxide.
  • a substance having acidity is added to the ballast water treatment tank. Controls the concentration of hydrogen ions to kill marine microbes in ballast water. Acidic materials such as acetic acid or hydrochloric acid are typical, and acetic acid or hydrochloric acid stored in the acidic material storage tank is injected into the ballast water treatment tank to increase the hydrogen ion concentration of the ballast water.
  • the ballast water treatment method using the discharge gas of the ship engine according to the present invention by injecting the discharge gas of the ship engine, and injecting a material having an acidity if necessary (S40) to complement each other It is also to selectively control the hydrogen ion concentration of ballast water in the ballast water treatment tank.
  • the ballast water in which the marine microorganisms are killed is transferred to the ballast water discharge tank and can be discharged again by filtration or discharged immediately depending on the degree.
  • the death rate of representative marine microorganisms living in ballast water according to the change of hydrogen ion concentration is shown in the table below.
  • the temperature of the ballast water to be discharged is increased to exhaust carbon dioxide contained in the ballast water, thereby matching the hydrogen ion concentration in the ballast water with the hydrogen ion concentration of normal general seawater (S50). ) Increases the temperature of ballast water in the ballast water discharge tank through heat exchange with the ballast water to be discharged (700-900 °C) of the hot ship engine and the ballast water to be discharged to easily exhaust carbon dioxide contained in the ballast water.
  • the temperature of ballast water before discharge is very preferably maintained at 55 ° C. or higher in consideration of the killing of marine microorganisms remaining in the discharge ballast water.
  • Filtering the ballast water treated and killed and discharging the ballast water filtered (S60) by the exhaust and treatment step (S40) by exhausting the material having a pH and acidity injected into the ballast water through heat exchange Refers to the step of filtering the ballast water, which has been treated so that the pH of the ballast water discharged to the general seawater, is filtered again using a filtration device.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an apparatus for carrying out a ballast water treatment method using exhaust gas of a ship engine as a preferred embodiment of the present invention.
  • the seawater introduced through the seawater inlet is first filtered by the inlet filtration device 12 and then stored in the ballast water tank 1 and utilized as the ballast water.
  • the ballast water treatment tank 2 is a place for killing and treating marine microorganisms in ballast water, and is connected to the ballast water tank 1 operated in ballast water so that the ballast water can move freely.
  • the ballast water discharge tank (3) and discharge ballast connected to the ballast water treatment tank (2) after killing and removing marine microorganisms from the ballast water treatment tank (2) The ballast water is treated via the water filtration device 14 and the ballast water is immediately discharged. In the ballast water discharge part, it is very preferable to separately install the residue discharge tank 5.
  • the ship's discharge gas is injected into the ballast water treatment tank (2).
  • the exhaust gas filtration device 15 After passing through the exhaust gas through the exhaust gas filtration device 15 to separate and remove particulate matter (PM) and the like injected directly into the ballast water treatment tank or stored in the exhaust gas tank (4) according to the situation It is injected into the ballast water treatment tank (2). It is highly desirable to lower the temperature of the exhaust gas by heat exchange with the ballast water discharged before injecting it into the ballast water treatment tank 2.
  • the pipe of the ballast water discharge tank 3 to allow heat exchange, and the exhaust gas is passed through the pipe before being injected into the ballast water treatment tank 2 to lower the temperature of the discharge gas as much as possible.
  • the compressed air inlet in the ballast water treatment tank (2) the compressed air of the compressed air tank (6) is injected into the ballast water treatment tank to smoothly stir between the ship exhaust gas and the ballast water. It is highly desirable to prepare in advance so that it can be established and to easily exhaust excess carbon dioxide or the like.
  • ballast water treatment method and treatment apparatus have been described with reference to the accompanying drawings, but the present invention is not limited to the embodiments and drawings presented in the present specification. It goes without saying that various modifications may be made by the person in charge within the scope of the idea.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

본 발명은 해양생태계를 위협하는 선박평형수(ballast water)와 지구 온난화 등을 초래하는 선박 배출가스(CO2)를 동시에 처리하는 선박용 배출가스 및 선박평형수 처리방법 및 장치를 제시한다. 본 발명은 선박평형수 내의 해양미생물이 낮은 pH(산성)에서 사멸된다는 점과 선박 배출가스를 이용하여 pH를 낮출 수 있다는 점에 착안한 것으로서 해양오염과 대기오염을 동시에 제어ㆍ방지하는 친환경적인 처리방법이다. 즉, 본 발명은 (1) 미생물 처리 대상이 되는 선박평형수를 일단계로 여과하고 선박평형수 탱크에 저장ㆍ활용하는 단계, (2) 선박평형수를 선박평형수 탱크에서 선박평형수 처리탱크로 이송하고, 이어서 입자상물질(PM) 등이 제거된 선박 엔진의 배출가스를 열교환을 통하여 온도를 낮추고, 그리고 선박평형수와 접촉되게 하여 선박평형수의 수소이온농도를 변화시켜서, 즉, 선박평형수의 pH를 산성으로 조절함으로써 선박평형수 내의 해양미생물을 일차적으로 사멸ㆍ제거하는 단계, (3) pH 조절로 해양미생물을 사멸ㆍ처리한 선박평형수를 선박평형수 배출탱크로 이송하고 배출가스와 열교환을 통하여 배출되는 선박평형수의 온도를 높여서 이차적으로 잔류 해양미생물의 사멸을 유도함과 동시에 선박평형수에 남아 있는 이산화탄소와 질소 산화물 등의 탈기를 도모함으로써 선박평형수의 수소이온농도를 궁극적으로 해수의 수소이온농도와 동일하게 만들어 주게 되는, 배출에 적합한 수소이온농도로 전환시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 따라서 본 발명에 의하여 선박평형수 내의 해양미생물을 제거하기 위한 보다 친환경적이고 보다 효과적인 선박평형수 처리장치를 제공할 수 있는 것이다.

Description

선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법 및 처리장치
본 발명은 선박에 설치되어 선박평형수 내 해양미생물을 분리ㆍ제거하는 선박평형수 처리방법 및 처리장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 선박 엔진에서 배출되는 배출가스를 이용하여 선박평형수 내 수소이온농도를 산성으로 조절함으로써, 상기 해양미생물을 사멸시키고 동시에 대기 오염원인 배출가스를 제어하는 새로운 선박평형수 처리방법 및 처리장치에 관한 것이다.
선박평형수
지구상에서 생산되는 재화의 80%가 선박에 의해 국제적으로 이동되고 있으며, 이러한 선박이동을 위해 매년 약 30 ~ 50 억 톤의 해수가 국제적으로 이동되고 있는 것으로 알려져 있다. 선박에 의한 재화의 국제적 이동으로 선박 외부에 부착되거나 선박평형수에 포함되어 전이된 외래 해양미생물은 지역 해양생태계를 위협하고 있는 실정이다. 이 경로를 통한 외래종의 유입은 해양생태계를 교란하는 요인 중 하나로 인식되고 있으며, 해양생태계의 교란은 토착 생물의 멸종은 물론 해양생태환경을 파괴시킬 수 있다는 관점에서 단순한 해양오염보다 더 심각한 현실로 받아들여지고 있다.
이와 같은 선박평형수(ballast water)는 선박으로부터 화물의 반출시 부력에 의해 선박의 무게중심이 높아짐에 따라 선박안정성이 낮아지는 것을 방지하기 위하여 화물 반출량에 비례하여 선박 내에 저장되는 해수를 말한다. 반대로 선박에 화물을 적재할 때에는 선박평형수를 배출하게 되는데, 배출량 역시 화물의 적재량에 비례하게 된다. 이와 같이 선박운항에 반드시 필요한 선박평형수의 문제는 국제간 교역량의 증가에 따라 선박평형수에 포함된 생물 개체의 지리적 이동을 초래하게 되었고, 이러한 해양미생물 개체의 이동이 해양생태계를 교란하는 원인으로 지목되었던 것이다.
선박평형수의 이동과 관련하여 구체적으로 현실을 살펴보면, 선박평형수의 배출로부터 기인하는 외국의 또는 다른 지역의 해양미생물종은 해당 배출지역의 환경에 적응하게 되는 경우, 왕성한 번식이 발생함으로써 해당 해역에 자연스럽게 토착화되며, 동시에 인근의 해역으로 확산된다. 즉, 토착 해양생물자원이 큰 영향을 받게 되는 것이다. 상황에 따라 외래종과 토착종 사이에서 균형상태가 이루어져 유리한 상황이 전개될 수도 있겠으나, 현실은 그렇지 못하여 해당 해역의 생태계는 먹이사슬에서 야기되는 큰 변화가 일어날 수 있고, 이에 따라 어종 변화로 인하여 경제적인 측면은 물론 종류별 수산물 생산에도 결정적인 문제가 야기될 수 있는 것이다. 결론적으로, 외래 해양미생물종의 유입은 원치 않는 해양생태계의 변화를 유도하게 되며, 그에 따라 우리의 생활도 우리의 의도와 상관이 없이 큰 영향을 받게 되는 것이다.
참고적으로 인천항과 부산항에서 조사된 뉴질랜드, 타이완, 홍콩, 싱가폴, 북태평양, 파키스탄과 일본근해 등지에서 유입된 선박평형수 중의 해양미생물종인 식물플랑크톤, 원생동물플랑크톤, 후생동물플랑크톤, 기타 플랑크톤 등을 종, 속, 또는 상위 단계 분류군으로 구분하여 보면, 전체 분류군의 수는 7 내지 53개의 범위를 보이고 있다. 한편, 분류된 해양미생물의 출현 분류군 수는 모두 170개(식물플랑크톤: 돌말류와 와편모 조류 및 기타 90개, 후생동물플랑크톤 56개, 원생동물플랑크톤 24개)이다(Yoo et al. 2006). 선박평형수 내의 해양미생물 각각은 취수해역에 따른 분포로서 알 수 있으나, 선박평형수의 교환작업에서 선박평형수는 서로 완전히 교체되는 것이 아니므로 상호 혼재한 상태로 존재하게 된다. 따라서 이와 같은 현상을 염두에 두고 이들 해양미생물 등을 처리대상 기준으로 삼아 선박평형수 내의 해양미생물 등을 사멸ㆍ처리한다고 한다면 더욱 가치가 있는 유용한 결과가 도출될 것이다.
그러므로 이 같은 선박평형수 이동에 의해 발생할 수 있는 생태적, 경제적 피해를 막고, 생물 다양성을 보전하기 위해 국제해사기구(IMO)는 2004년 2월 '선박의 선박평형수와 침전물의 통제 및 관리를 위한 국제협약'을 채택하였다. 또한, 2015년 말까지 국제항해에 종사하는 선박에 의무적으로 선박평형수 처리장치를 탑재하도록 규정하고 있다.
선박배출가스
선박 엔진의 배출가스현황을 살펴보면, 일반적으로 선박의 엔진(대부분 디젤엔진)에서 배출되는 배출가스의 산정과 관련하여 관찰되는 데이터의 기초로 우선적으로 로이드-페어플레이 데이터베이스(Lloyds-Fairplay Database)를 들 수 있다. 이에 따르면 2007년도의 전세계 총 선수는 45,620척이며, 이를 기준으로 이산화탄소의 배출량을 산출하면 화물선 36,638척에 839.95백만 톤, 여객선 2,801척에 93.67백만 톤, 400GT급 이하 선박 6,281척에 9.82백만 톤으로서 이산화탄소의 총배출량은 943.44백만 톤이었다. 따라서 이를 근거로 유추할 수 있는 사실은 해양오염에 이산화탄소 등이 크게 기여하고 있다는 것이다. 따라서 '국제해사기구'에서도 이에 대한 규제를 추진하고 있다. 한편, 선박 배출가스의 구성 성분비율을 살펴보면, 대략적으로 CO2 95.48%, NO2 2.76%, SO2 1.10%, CO 0.11%, HC 0.33%, 및 PM 0.22% 정도이지만(MAN Diesel 기준 2004). 2007년, 각종 선박 45,620척에서 나온 전세계의 이산화탄소의 배출량은 943.44백만 톤으로서 집계된 바 있어, 선박 운항으로 발생되는 대기오염의 주범인 CO2에 대한 처리는 해양미생물의 전이문제 만큼 중요하고 시급한 문제로 판단되고 있는 것이다.
최근까지 적용하고 있는 선박평형수의 처리기술은 대부분 해수가 저장되는 선박평형수 저장탱크와 연관하여 직접 실시되는 것이 일반적 추세이다. 그러므로 해수에 포함되어 있는 해양미생물이 선박평형수 저장탱크 내에서 활발하게 성장하는 불필요한 작용도 발생되므로 해양미생물에 대한 전 처리기술은 반드시 필요하고매우 중요하다고 판단하는 것이다. 왜냐하면 해양미생물의 성장과 번식은 2차적인 오염문제를 일으키며, 따라서 이 문제를 최소화시킬수록 경제적으로도 유리해지기 때문이다. 또한 해양미생물의 양을 사전에 조절해 줌으로서 후속 해양미생물의 사멸과정이 더 용이하고 효과적으로 추진 될 수 있기 때문이다.
한편, 제시된 선박평형수 중의 해양미생물에 대한 사멸방법을 검토해 보면, 과산화염화물법, 오존법, 전기분해법, 자외선법, 그리고 탈산소법 등으로 대략적으로 분류할 수 있으며 그것들은 각각 아래와 같은 문제점들을 가지고 있다.
과산화염화물법과 오존법 등은 살균효과는 매우 효과적이지만 작용 후 남게 되는 과산화물을 별도로 중화하거나 제거해야 하기 때문에, 이에 대응하는 여러 가지 부대설비 등이 필요하고 또한 반드시 선박평형수와 관련한 설비의 부식방지방법도 강구해야 한다. 전기분해법 또한 과산화염화물법과 같이 살균효과는 매우 양호하나 해양미생물의 사멸에 적절한 농도의 과산화염화물을 적정하고 적량적으로 생산하기 쉽지 않다는 문제, 그리고 이 역시 앞에서 기술한 오존법 등에서와 같은 문제점인 부식문제가 있게 된다. 자외선법은 장치설비도 간단하고 장치운전은 비교적 용이하나 항상 자외선 램프의 수명과 콘덴서와 같은 반드시 수반되어야 하는 장치 등을 고려해야 하며, 동시에 전기에너지가 다량으로 소모된다는 점도 참고해야 할 사항이다. 그리고 탈산소법은 장치설비 측면에서 매우 간단하게 보이나 정확한 공정분석이 매우 중요한 인자로 인식되며 해양미생물의 사멸효과도 어느 정도 미흡하다고 할 수 있다.
특히, 미국 특허(특허 번호 US 6,722,933 B2)는 해양미생물이 급격하게 증식되도록, 즉, 적량의 미생물용 먹이를 투여하고 일정 시간이 경과한 후에 산소 결핍을 급격하게 유도하기 위하여 메타중아황산나트륨을 가하여 산소를 제어(산소 결핍상태에서 발생할 수 있는 황화수소를 생성하거나 황이 유리될 수 있음)하며, 기체 질소를 주입하거나 진공장치를 이용하여 배기하는 방법으로서, 결론적으로 선박평형수 중 산소를 제거하는 방법을 선택, 해양미생물의 사멸을 추진, 통제하고 있다. 다만 상기 특허는 해양미생물의 먹이 공급, 메타중아황산나트륨 사용, 질소가스의 사용 등에서 개선의 여지가 있다 할 것이다. 즉, 먹이에 의한 2차 오염, 메타아황산나트륨에 의한 부식 문제, 동시에 메타아황산나트륨에 의한 2차 오염, 그리고 산소 제거만을 위한 질소 사용 등은 또 다른 새로운 문제를 유발시키는 것이다. 또한, 미국특허(US 2007/0261626 A1)에서 우선적으로 논의한 핵심기술은 선박평형수 중의 용존산소량을 높이고 동시에 해양미생물에 대한 먹이를 공급하여 해양미생물의 급격한 증식을 도모한 후 대기압보다 낮게 감압(underpressurized condition)하는 기술이며, 진공도를 -2 ~ -4 psi의 범위에서 처리하여 해양미생물을 제거하는 방법이다. 그러나 먹이에 의한 해양미생물의 증식은 남은 먹이에 의한 2차 오염이 예측됨과 동시에 대용량 탱크에 대한 감압은 실제적으로 그 조정 등 운전이 쉽지 않다는 문제도 있다.
이러한 선박평형수 처리기술은 부식방지 내지 저감처리 등에서 문제의 소지가 충분하게 있다. 따라서 종래의 선박평형수 처리기술은 사멸방법에 의한 사멸처리 단계 이후에 처리된 선박평형수의 중화 단계가 대부분 뒤따르게 되는 것이다.
결과적으로, 이와 같이 야기된 여러 문제점들은 선박평형수의 처리기술 중에서 해양미생물의 사멸처리방법을 전반적으로 재검토하게 하였으며, 더불어 처리효과를 더욱 향상시키는 경제적인 처리방법이 반드시 필요하다는 결론을 도출하게 되었다.
그러므로 전처리 개념으로서 해수를 미리 정밀하게 여과하여 해양미생물을 일차적으로 제거함으로써 해양미생물을 효과적으로 사멸ㆍ처리할 수 있는 토대를 마련하고, 선박평형수의 pH 조절을 통하여 선박평형수 내 해양미생물을 사멸ㆍ처리 하는 방법을 제시하게 된 것이다. 실제적으로도 선박평형수의 처리방법과 관련된 공지된 기술들을 살펴보면 선박평형수의 pH를 조절하여 해양미생물을 사멸시키는 방법에서, 또 pH를 조절하는 기술을 제공함에 있어서 선박엔진에서 배출하는 선박엔진 배기가스(stack gas from marine engine)를 활용하는 방법에서 이들과 유사한 각각의 내용은 찾아보기 매우 어렵다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 해양미생물의 사멸ㆍ처리에 앞서 정밀한 여과의 방법으로 해양미생물을 선별적으로 분리ㆍ제거하여 해양미생물 사멸ㆍ처리의 효율성을 높이고, 또한, 해양미생물을 사멸ㆍ처리하는 경우에 동반하는 상기와 같은 부작용과 뒤따른 보완적인 후처리를 최소화하는, 매우 효과적이고 경제적인 견지의 선박평형수의 처리방법을 제시하는 것이다. 그리고 본 발명은 이러한 목적을 달성하고자 우선적으로 선박평형수용 해수를 정밀 여과하며, 이어서 선박평형수의 pH를 조절하여 해양미생물을 사멸시키는 기술을 제공하고자 하는 것이며, 더욱이 선박의 엔진에서 배출되는 배출가스를 pH 조절에 적극 활용함으로써 선박 배출가스의 제어문제에 결정적으로 참여하고자 하는 것이다.
본 발명의 이와 같은 차별화한 기술적 목표는 해수에 대한 사전처리로서 해양미생물을 선별적으로 분리해 줌으로써 해양미생물의 사멸ㆍ처리를 효과적으로 수행하게 하며, 또, CO2 등을 활용하여 선박평형수의 수소이온농도의 변화를 유도하는 것은 한편으로 국제해사기구의 환경오염방지지침에도 잘 부합하는 것이며, 선박평형수에 대한 새로운 처리방법을 제공하는 것이다.
상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 선박평형수 내의 해양미생물을 사멸시키는 방법에 있어서, 선박평형수의 수소이온농도를 높여 해양미생물을 사멸시키는 것을 특징으로 하는 선박평형수 처리방법을 제공하고자 한다. 해수에 포함된 해양미생물은 대부분 낮은 pH에서 사멸되는 까닭에 pH 조절을 통하여 선박평형수 내의 해양미생물을 사멸시키고자 하는 것이다. 이 경우 바람직한 선박평형수의 수소이온농도는 pH 5.0 이하이며, 더욱 바람직하게는 pH는 4.0 내지 5.0이다. 이는 수많은 문헌 검증을 통하여 얻은 분석결과로서, 더 낮은 pH는 부식 문제 등 부작용을 초래할 수 있으므로 pH를 낮추되 해양미생물만을 사멸시킬 수 있도록 pH의 조절에 대하여 적정한 기술적 접근이 필요하기 때문이다.
이와 같이 pH 조절을 통한 해양미생물의 사멸방법을 적용하는 경우에 선박평형수 탱크와 함께 별도의 선박평형수 처리탱크를 구축하고 해양미생물의 사멸작업을 추진하는 것이 바람직하다. 이 경우 전처리방법의 하나로서 처리 예정인 선박평형수의 산소용해도를 높여 해양미생물을 활발하게 활동토록 하는 것이 실제적으로 다소 유리할 수 있겠으나 총체적으로 선박평형수의 해양미생물 처리라는 견지에서 중요한 기술적 문제를 제공하거나 조력하는 것이 아니다. 다만 선박평형수에 대하여 전처리 개념으로서 해당 해수에 대하여 정밀 여과함으로써 그 크기가 50μm 이상의 해양미생물을 사전 분리하는 것이 선박평형수 탱크 내부에 대한 해양미생물의 번식과 성장의 방지방책 중의 하나이며, 또 결과적으로 해양미생물의 사멸ㆍ처리를 보완하는 한 가지 방법으로 판단된다는 것이다.
본 발명은 또 하나의 특징은 앞에서도 언급한 바와 같이 pH를 조절하는데 있어서 선박 엔진에서 배출되는 배출가스를 이용한다는 것이다. 즉, 선박 엔진의 배출가스를 여과하여 입자상물질(PM) 등을 분리ㆍ제거하고 여과된 선박 엔진의 배출가스를 선박평형수에 주입하여 수소이온농도를 높임으로 선박평형수 내 해양미생물을 사멸ㆍ제거하게 되는 것이다. 이 때 선박엔진의 배출가스는 열교환이라는 방법을 통하여 선박 배출가스의 온도를 낮춘 후 상기 선박평형수에 주입하는 것이 바람직하다. 이와 같이 처리하는 이유는 CO2로 pH를 조절할 경우, 헨리의 법칙(Henry's Law)에 따라 냉각될수록 선박평형수 처리탱크의 CO2 용해도가 증가하는 CO2 기체의 특성과 잘 부합되게 하는 획기적인 처리단계라고 할 것이다.
부가적인 효과로서 해양미생물이 사멸ㆍ처리된 선박평형수와 선박평형수 배출탱크 내에서 선박엔진의 배출가스가 열교환을 통하여 배출될 선박평형수의 온도를 상승시킴으로써 선박평형수 처리탱크에서 사멸되지 않고 남아 있는 나머지 해양미생물을 이차적으로 사멸ㆍ처리하게 되고, 동시에 배출 선박평형수로부터 CO2를 배제ㆍ분리하여 배출 선박평형수의 pH를 일반 해수에 근접하도록 하여 선박평형수의 배출조건에 적합하도록 처리할 수 있게 된다.
또한 상기 선박평형수의 수소이온농도는 선박엔진의 배출가스뿐만 아니라 산도를 갖는 물질(예컨대 액체 상태의 아세트산 또는 염산 등)을 투입함으로써 조절될 수 있다는 것이다. 즉, 본 발명은 선박 엔진의 배출가스를 이용하되 적정 pH를 맞추기 위하여 산도를 갖는 물질을 필요에 따라 가함으로서 수소이온농도를 변화시키는 단계를 포함할 수 있게 함으로써, 본 발명은 배출가스에 의한 pH의 조절이라는 혁신적인 방법의 제공과 더불어서 지구 대기오염의 방지 또는 감소라는 탁월한 효과를 더욱 구체적으로 실현하게 하는 것이다.
본 발명에 따른 선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법은 선박평형수 내 수소이온농도(pH)의 조절을 통하여 선박평형수 내 해양미생물을 제거함으로써, 종래의 여타 기술들과 비교하여 해양미생물을 사멸ㆍ처리하는 경우에 야기될 수 있는 부작용을 제어할 수 있다. 또 부식방지와 같은 보완적인 부대설비를 최소화하는 한편 정밀여과로 전 처리한 해수를 선박평형수로 활용함으로써 해양미생물의 사멸효과를 높이고 보다 경제적이며 효율이 극대화된 선박평형수 처리방법을 제공하는 것이다.
또한 본 발명에 의하면, 선박으로부터 발생되는 배출가스를 활용하여 선박평형수 내 수소이온농도(pH)를 조절함으로써 지구 대기오염의 주원인인 배출가스 제어에 실천적으로 참여할 수 있는 것이다. 그 때문에 CO2를 독립적으로 처리하기 위한 별도의 설비가 필요하지 않게 되어, 보다 친환경적이고 보다 특별한 경제적인 효과를 확보한다고 할 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시 예로서 선박 엔진의 배출가스를 활용한 선박평형수 처리방법의 순서도.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시 예로서 선박 엔진의 배출가스를 활용한 선박평형수 처리방법을 실시하기 위한 장치의 개요도.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예로서 선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법을 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시 예로서 선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법의 순서도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 선박평형수 처리방법은 유입되는 해수를 유입부 여과장치를 이용하여 여과하고 이를 선박평형수로 활용하는 단계(S10), 여과된 선박평형수를 선박평형수 탱크로 이송하는 단계(S20), 선박평형수를 선박평형수 처리탱크로 이송하는 단계(S30), 선박 엔진의 배출가스를 선박평형수 처리탱크 내의 선박평형수에 주입하여 선박평형수의 수소이온농도를 높이고, 필요에 따라 산도를 갖는 물질을 선박평형수 처리탱크 내 선박평형수에 가하여 선박평형수의 수소이온농도를 조절하는 단계(S40), 사멸ㆍ처리 후 배출되는 선박평형수의 온도를 높여 선박평형수에 포함되어 있는 이산화탄소를 배기시키며, 마침내 선박평형수 내 수소이온농도를 정상의 일반 해수의 수소이온농도와 맞추는 단계(S50), 그리고 사멸ㆍ처리된 선박평형수를 배출 전에 재차 여과하고 배출하는 단계(S60)를 포함한다.
상기 유입되는 해수를 유입부 여과장치로 여과하여 선박평형수로 활용하는 단계(S10)는 선박평형수로 사용될 해수를 선박으로 유입하는 과정에서 여과장치를 통하여 50㎛ 이상의 해양미생물을 미리 분리ㆍ제거하여 선박으로 유입되는 해수가 선박평형수로 활용될 수 있도록 저장하는 것이다. 여과된 선박평형수를 선박평형수 탱크로 이송하는 단계(S20)는 여과를 통하여 해양미생물이 여과된 해수를 선박평형수로 활용하기 위하여 선박평형수 탱크로 이송하는 단계를 말하는 것이다.
상기 선박평형수를 선박평형수 처리탱크로 이송하는 단계(S30)는 선박평형수 내에 살아 있는 해양미생물을 사멸시키기 위하여 선박평형수 처리탱크로 이송하는 단계이다. 즉, 선박이 일정 기간이 지나거나 또는 일정 거리를 이동한 후, 선박평형수를 배출해야 하는 경우가 되면, 선박형형수는 선박평형수 처리탱크로 이송되며, 해양미생물을 사멸ㆍ제거시킬 준비를 한다. 특히, 선박평형수 처리탱크는 선박평형수 내 해양미생물을 사멸ㆍ제거하는 장치로서, 내산성 물질 등으로 선박평형수 처리탱크 내부를 사전에 처리하여 산도를 갖는 물질의 주입이나 선박 엔진의 배출가스의 주입 등으로 야기되는 부식문제를 제어하도록 한다.
선박 엔진의 배출가스를 선박평형수 처리탱크 내의 선박평형수에 주입하여 선박평형수의 수소이온농도를 높이고, 필요에 따라 산도를 갖는 물질을 선박평형수 처리탱크 내 선박평형수에 가하여 선박평형수의 수소이온농도를 조절하는 단계(S40)는 선박평형수 처리탱크로 이송된 선박평형수에 선박 엔진의 배출가스를 주입하여 선박평형수의 수소이온농도를 높임으로써 선박평형수 내 해양미생물을 사멸시키는 단계를 말한다. 특히, 상기 선박 엔진의 배출가스는 별도의 여과 필터를 통과하여 입자상물질(PM) 등의 이물질을 제거하고 또 열교환 등의 방법으로 냉각 처리하여 선박평형수 내로 주입하게 된다. 이 경우, 선박 엔진의 배출가스를 주입하기 전에 압축공기를 선박평형수 처리탱크로 주입하여 선박평형수 처리탱크 내의 선박평형수 내의 해양미생물을 증식시킬 수도 있다. 상기 선박 엔진의 배출가스를 주입할 때, 압축공기의 주입으로 인한 선박평형수 내의 해양미생물 증식으로 해양미생물의 사멸효과를 특별히 도모할 수도 있겠으나 어떤 특별한 의미를 갖는 것은 아니다. 선박 엔진의 배출가스는 선박엔진에서 배출되는 가스로서 이산화탄소(CO2)가 대표적 가스이며, 본 발명에 따른 선박평형수 처리방법은 이산화탄소의 활용으로 지구 대기오염의 제어라는 일차적이고 의미가 확실한 효과를 제공하게 되는 것이다. 또한 선박 배출가스의 주입으로 인한 선박평형수 내 수소이온농도는 pH 환산으로 5.0 이하로 유지하는 것이 바람직하며, 4.0 내지 5.0으로 유지하는 것이 더욱 바람직하다. 이는 해양미생물이 사멸되는 pH의 범위와 함께 이에 영향을 끼치는 관련 설비 등의 부식 문제 등을 다 함께 고려한 것이다. 따라서 상기 선박평형수 내의 수소이온농도가 적정치가 되도록 주입되는 이산화탄소의 양을 조절해야 하는 것이다. 그리고 이산화탄소의 주입에 따라 적절한 선박평형수의 pH 값을 얻게 되면 이산화탄소의 주입을 중단하는 것이 바람직하다.
그리고 선박 엔진의 배출가스를 주입하여 원하는 수준의 수소이온농도를 얻을 수 없는 경우 또는 선박 엔진의 배출가스의 공급이 원활하지 않은 경우에는 산도를 갖는 물질을 선박평형수 처리탱크에 가하여 선박평형수의 수소이온농도를 조절하여 선박평형수 내 해양미생물을 사멸시킨다. 산도를 갖는 물질은 아세트산 또는 염산 등이 대표적이며, 산성물질 저장탱크에 저장되어 있는 아세트산 또는 염산을 선박평형수 처리탱크에 주입하여 선박평형수의 수소이온농도를 높이게 한다. 즉, 본 발명에 따른 선박 엔진의 배출가스를 활용한 선박평형수 처리방법은 선박 엔진의 배출가스를 주입하고, 필요에 따라 산도를 갖는 물질을 주입하는 단계(S40)를 구비함으로써 상호 보완적으로 또 선별적으로 선박평형수 처리탱크 내 선박평형수의 수소이온농도를 조절하게 되는 것이다. 그리고 해양미생물이 사멸된 선박평형수는 선박평형수 배출탱크로 이송되며 재차 여과해서 배출하거나 정도에 따라서 바로 배출할 수 있다.
수소이온농도 변화에 따른 선박평형수 내에 살아있는 대표적인 해양미생물의 사멸률은 아래 표와 같다.
표 1
종류 이름 pH 사멸률(%)
박테리아, Bacteria aerobic heterotrophs 6.5 50
5.6 75
5.0 95
vibro harveyi 4.0 100
vibro sp 5.0 50
4.0 100
vibro vulnificus 5.0 50
4.0 100
vibro parahaemolyticus 5.5 50
4.5 100
선충, Nematode mesacanthion 5.1 100
metachromadora 5.4 100
요각, Copepod arcatia steueri 6.8 100
arcatia erythraea 6.8 100
표 1에 보는 바와 같이, 수소이온농도가 pH 5.0 이하인 경우 대부분의 해양 미생물이 사멸되며, pH 4.0에서는 거의 모든 해양미생물이 사멸됨을 확인할 수 있을 것이다.
상기 사멸ㆍ처리과정을 거친 후 배출 예정인 선박평형수의 온도를 높여서 선박평형수에 포함되어 있는 이산화탄소가 배기되도록 함으로써 선박평형수 내 수소이온농도를 정상의 일반 해수의 수소이온농도와 맞추는 단계(S50)는 뜨거운 선박엔진의 배출가스(700 ∼ 900℃)와 배출될 선박평형수와 열교환을 통하여 선박평형수 배출탱크 내의 선박평형수의 온도를 높임으로써 선박평형수에 포함되어 있는 이산화탄소를 용이하게 배기시키고, 이와 함께 이산화탄소를 배기시킴으로써 선박평형수의 수소이온농도를 조절하는 단계이다. 여기서 배출전 선박평형수의 온도는 배출 선박평형수 내에 남아있는 해양미생물의 사멸을 고려할 때, 55℃ 이상으로 유지되는 것이 매우 바람직하다.
사멸ㆍ처리된 선박평형수를 여과하고 여과된 선박평형수를 배출하는 단계(S60)는 사멸·처리 단계(S40)을 거쳐 선박평형수에 주입된 CO2와 산도를 갖는 물질을 열교환을 통하여 배기함으로써 배출 선박평형수의 pH를 일반 해수에 근접하도록 처리한 선박평형수를 여과장치로 재차 여과하는 단계를 말한다.
그리고 앞에서 살펴본 선박 엔진의 배출가스를 활용한 선박평형수 처리방법을 실시하기 위한 장치를 예를 들어 설명하고자 한다. 도 2는 본 발명의 바람직한 실시 예로서 선박 엔진의 배출가스를 활용한 선박평형수 처리방법을 실시하기 위한 장치의 개요도이다.
도 2에 도시된 바와 같이 해수 유입부를 통하여 유입된 해수는 유입부 여과장치(12)에 의하여 1차적으로 여과된 후 선박평형수 탱크(1)에 저장되고 선박평형수로서 활용된다. 선박평형수 처리탱크(2)는 선박평형수 내의 해양미생물을 사멸ㆍ처리하는 장소이며 선박평형수가 자유롭게 이동할 수 있도록 선박평형에 운용되는 선박평형수 탱크(1)와 연결된다. 선박평형수를 선박 외부로 배출하고자 하는 경우에는 선박평형수 처리탱크(2)에서 해양미생물을 사멸ㆍ제거한 후 선박평형수 처리탱크(2)에 연결된 선박평형수 배출탱크(3)와 배출 선박평형수 여과장치(14)를 거쳐서 선박평형수를 처리하고 즉시 선박평형수를 배출한다. 선박평형수 배출부에는 잔사물 유출탱크(5)를 별도로 설치하는 것이 매우 바람직하다.
선박평형수 처리탱크(2) 내에 살아있는 해양미생물을 선박평형수의 pH 조절로 사멸ㆍ제거시키기 위해서 선박의 배출가스를 선박평형수 처리탱크(2) 안으로 주입하게 되는데, 그 과정은 우선 배출가스 유출부를 통하여 유입된 배출가스를 배출가스 여과장치(15)를 통과시켜 입자상물질(PM) 등을 분리ㆍ제거하고 선박평형수 처리탱크로 바로 주입하거나 배출가스탱크(4)에 상황에 따라 저장한 후 선박평형수 처리탱크(2)로 주입하는 것이다. 배출가스는 선박평형수 처리탱크(2)로 주입하기 전에 배출되는 선박평형수와의 열교환으로 그 온도를 낮추는 것이 대단히 바람직하다. 즉, 선박평형수 배출탱크(3) 내에 열교환이 가능하도록 배관하고 배출가스가 선박평형수 처리탱크(2)로 주입되기 전에 이 배관을 통과하도록 해서 배출가스의 온도를 가능한 한 낮추는 것이다. 또한, 바람직하게는 선박평형수 처리탱크(2)에 압축공기 유입부를 설치함으로서 압축공기탱크(6)의 압축공기를 선박평형수 처리탱크에 주입하여 선박 배출가스와 선박평형수 간의 교반이 원만하게 성립할 수 있도록 또 과량의 이산화탄소 등을 용이하게 배기할 수 있도록 사전에 대비하는 것이 매우 바람직하다.
이상과 같이 선박평형수 처리방법 및 처리장치를 바람직한 실시 예로서, 예시한 도면을 참조로 하여 설명하였으나, 본 명세서에 제시된 실시 예와 도면에 의해 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술적 고유사상의 범위 내에서 해당업자에 의해 다양한 변형이 이루어질 수 있음은 물론이다.

Claims (7)

  1. 선박평형수 내의 해양미생물을 사멸시키는 방법에 있어서,
    상기 선박평형수를 선박평형수 탱크로부터 선박평형수 처리탱크로 이송하는 단계;
    선박 엔진의 배출가스를 상기 선박평형수 처리탱크 내의 선박평형수에 주입하여 상기 선박평형수의 수소이온농도를 높이는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 선박평형수 처리방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 선박평형수 처리탱크에서 처리된 선박평형수를 선박평형수 배출탱크로 이송하고 상기 선박평형수 배출탱크 내의 선박평형수의 온도를 높임으로써, 상기 선박평형수 내의 잔존하는 해양미생물을 사멸시키면서 동시에 상기 선박평형수 내의 이산화탄소를 배기ㆍ제거하여 상기 선박평형수의 수소이온농도를 해수의 수소이온농도에 근접시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 선박평형수 처리방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    산도를 갖는 물질을 상기 선박평형수 처리탱크 내의 선박평형수에 가하고, 상기 선박평형수의 수소이온농도를 변화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 선박평형수 처리방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 선박 엔진의 배출가스는 끄름 등의 입자상물질(PM)을 여과ㆍ제거하고 열교환에 의하여 냉각처리한 후, 상기 선박평형수에 주입하는 것을 특징으로 하는 선박평형수 처리방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 선박평형수의 수소이온농도는 pH 5.0 이하인 것을 특징으로 하는 선박평형수 처리방법.
  6. 제 2 항에 있어서,
    배출되는 상기 선박평형수의 온도는 55℃ 이상인 것을 특징으로 하는 선박평형수 처리방법.
  7. 선박에 설치되어 선박평형수 내 해양미생물을 분리ㆍ제거하는 선박평형수 처리장치에 있어서,
    상기 선박평형수 처리장치는 상기 선박평형수를 저장하여 선박평형에 활용되는 선박평형수 탱크와 상기 선박평형수가 자유롭게 이동 가능하도록 연결되며, pH를 조절하여 상기 선박평형수 내에 살아 있는 해양미생물을 사멸ㆍ제거하는 선박평형수 처리탱크를 포함하되, 상기 선박평형수 처리탱크에 선박의 배출가스를 주입하여 선박평형수의 pH가 조절되도록 하는 것을 특징으로 하는 선박평형수 처리장치.
PCT/KR2010/008022 2009-11-18 2010-11-13 선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법 및 처리장치 WO2011062398A2 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012539805A JP2013511384A (ja) 2009-11-18 2010-11-13 船舶エンジンの排出ガスを利用した船舶バラスト水の処理方法及び処理装置
CN2010800523894A CN102770377A (zh) 2009-11-18 2010-11-13 利用船用发动机的排出气体的压舱配重水处理方法及其处理装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2009-0111725 2009-11-18
KR1020090111725A KR100967910B1 (ko) 2009-11-18 2009-11-18 선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법 및 처리장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011062398A2 true WO2011062398A2 (ko) 2011-05-26
WO2011062398A3 WO2011062398A3 (ko) 2011-11-17

Family

ID=42645174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2010/008022 WO2011062398A2 (ko) 2009-11-18 2010-11-13 선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법 및 처리장치

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JP2013511384A (ko)
KR (1) KR100967910B1 (ko)
CN (1) CN102770377A (ko)
WO (1) WO2011062398A2 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104020797A (zh) * 2014-05-29 2014-09-03 哈尔滨工程大学 一种用于船舶废气脱硫洗涤液pH的自动控制方法
EP3266702A4 (en) * 2015-03-04 2018-11-21 Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Pollutant reduction device and method
US10800681B2 (en) 2016-03-08 2020-10-13 Fuji Electric Co., Ltd. Wastewater treatment method and wastewater treatment system

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101202275B1 (ko) 2010-05-27 2012-11-16 신강하이텍(주) 선박평형수의 수소이온농도 조절장치 및 그 방법
KR101376974B1 (ko) 2012-11-20 2014-03-25 주식회사 칼라카나 밸러스트워터처리장치의 기포주입관형부와 기포절단관형부
TW201437153A (zh) * 2013-03-28 2014-10-01 Mach Technology Co Ltd 壓艙水之處理方法及其裝置
KR101466113B1 (ko) * 2013-11-01 2014-11-28 한국해양과학기술원 이산화탄소를 이용한 고효율 전기분해 선박평형수 처리장치 및 처리방법
KR101515138B1 (ko) * 2014-01-07 2015-04-24 엠에스(주) 연소가스를 이용한 선박평형수 생물 사멸 장치
KR101563179B1 (ko) * 2014-11-19 2015-10-27 한국해양과학기술원 담수, 해수 살균처리가 가능한 비전수통과방식 전기분해 선박평형수 처리방법 및 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6761123B2 (en) * 2001-05-25 2004-07-13 Mh Systems Infusion of combustion gases into ballast water preferably under less than atmospheric pressure to synergistically kill harmful aquatic nuisance species by simultaneous hypercapnia, hypoxia and acidic ph level
US6821442B1 (en) * 2002-08-12 2004-11-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of The Interior Method and apparatus for control of aquatic vertebrate and invertebrate invasive species
JP2004338429A (ja) * 2003-05-13 2004-12-02 National Maritime Research Institute バラスト水の処理方法及び船舶
JP2006088115A (ja) * 2004-09-27 2006-04-06 Kurita Water Ind Ltd バラスト水の処理方法および装置
KR20090080662A (ko) * 2008-01-22 2009-07-27 김재하 선박의 발라스트수 탄산이온 처리장치 및 처리방법

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5932112A (en) 1996-11-27 1999-08-03 Browning Transport Management, Inc. Method and apparatus for killing microorganisms in ship ballast water
JP5412111B2 (ja) * 2006-09-27 2014-02-12 株式会社 Tgコーポレーション 船舶のバラスト水の処理方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6761123B2 (en) * 2001-05-25 2004-07-13 Mh Systems Infusion of combustion gases into ballast water preferably under less than atmospheric pressure to synergistically kill harmful aquatic nuisance species by simultaneous hypercapnia, hypoxia and acidic ph level
US6821442B1 (en) * 2002-08-12 2004-11-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of The Interior Method and apparatus for control of aquatic vertebrate and invertebrate invasive species
JP2004338429A (ja) * 2003-05-13 2004-12-02 National Maritime Research Institute バラスト水の処理方法及び船舶
JP2006088115A (ja) * 2004-09-27 2006-04-06 Kurita Water Ind Ltd バラスト水の処理方法および装置
KR20090080662A (ko) * 2008-01-22 2009-07-27 김재하 선박의 발라스트수 탄산이온 처리장치 및 처리방법

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104020797A (zh) * 2014-05-29 2014-09-03 哈尔滨工程大学 一种用于船舶废气脱硫洗涤液pH的自动控制方法
EP3266702A4 (en) * 2015-03-04 2018-11-21 Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Pollutant reduction device and method
US10800681B2 (en) 2016-03-08 2020-10-13 Fuji Electric Co., Ltd. Wastewater treatment method and wastewater treatment system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013511384A (ja) 2013-04-04
WO2011062398A3 (ko) 2011-11-17
KR100967910B1 (ko) 2010-07-06
CN102770377A (zh) 2012-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011062398A2 (ko) 선박 엔진의 배출가스를 이용한 선박평형수 처리방법 및 처리장치
JP5386690B2 (ja) 液体の無害化処理装置及びこの装置をそなえた船舶
US7455022B2 (en) Wastewater ballast system and method
Balaji et al. Emerging ballast water treatment technologies
DE60237352D1 (de) Verfahren und vorrichtung zur sterilisation von ballastwasser auf einem schiff
KR101803368B1 (ko) 배출 물질 제어 시스템 및 방법
WO2005077833A1 (ja) 液体の無害化処理方法及びその装置
US6722933B2 (en) Closed loop control of both pressure and content of ballast tank gases to at different times kill both aerobic and anaerobic organisms within ballast water
JP2008086892A (ja) 船舶バラスト水の処理装置
KR101204879B1 (ko) 선박평형수 살균장치 및 이를 이용한 선박평형수 살균방법
CN1736798A (zh) 船舶压载水电解处理系统
CN110436695A (zh) 船体压舱水灭菌方法及其装置
US20180065724A1 (en) System and method of reducing corrosion in ballast tanks
Viitasalo et al. Ozone, Ultraviolet Light, Ultrasound and Hydrogen Peroxide As Ballast Water Treatments-Experiments with Mesozooplankton In Low-Saline Brackish Water.
JP4374830B2 (ja) 浄化水供給システム
Feng et al. Evaluate the compliance of ballast water management system on various types of operational vessels based on the D-2 standard
JP2005271648A (ja) 船舶のバラスト水の処理装置
JP2006043674A (ja) 微生物を利用したバラスト水浄化システム
US6984330B2 (en) Use of ozone for controlling growth of organisms
WO2018021690A1 (ko) 소형 및 노후 선박 전용 평형수 처리 시스템
Dong et al. Study on the effectiveness of membrane separation+ N2 deoxidation process for the treatment of bacteria in ballast water
Dachev et al. Ship ballast water treatment
KR20110115789A (ko) 선박평형수 처리방법 및 처리장치
KR101816806B1 (ko) 지속 처리 유닛을 포함하는 밸러스트수 처리시스템 및 이를 이용한 밸러스트수 처리방법
Weathers et al. The defense of the Great Lakes against the invasion of nonindigenous species in ballast water

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080052389.4

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10831765

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012539805

Country of ref document: JP

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10831765

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2