국내 도시광산업체의 해외진출을 장려하기 위해 유럽 32개국과 일본, 미국의 폐기물 발생 및 재활용 현황을 정리하였다. 그 결과 EU (European Union) 32개국 중 독일의 물질소비량과 폐기물 발생량이 가장 많았고, EU의 폐기물 조성 중 광산폐기물이나 흙 등 무기물이 가장 많은 부분을 차지하고 있었다. 폐기물 처리방법으로서 매립과 재활용이 각각 39%와 38%으로 아직까지 재활용할 여지가 많은 것으로 판단되었다. 일본의 전체 폐기물 발생은 최근 4억톤 이하로 감소하고 있는 추세이며, 제조업에서 가장 많은 폐기물이 발생하였다. 폐기물 중 재활용되는 비율은 50%를 조금 넘는 수준이나, 금속스크랩의 경우 90%를 상회하고 있으며, 폐플라스틱의 경우 60%로 나타났다. 미국의 폐기물발생량은 최근 2억6천5백만톤을 상회하고 있으며, 폐기물 중 52.1%가 매립되고 있고 재활용은 25.1%정도에 불과하여 향후 재활용산업에 진출할 여지가 높다고 판단된다.
A comparative study of the extraction behavior of vanadium and titanium in sulphate solutions using Cyanex272, PC88A and Alamine336 has been carried out. effect of pH in sulphate solutions, concentration of extractant and extraction isotherms has been studied. Solvent extraction separation studies of vanadium and titanium from the mixed solutions were also carried out in order to obtain a criterion for choosing the more effective extraction regent. From the experimental results, it was conformed that Alamine336 was good extractant to extraction of vanadium and separation from titanium from the mixed solutions.
현재 전세계 매장된 구리(Cu)의 상당량이 저품위 황동석(CuFeS2) 형태로 매장되어 있다. 생물학적 침출은 이 같은 저품위 황화광 침출에 유리하여 장차 Cu 회수에 큰 잠재력을 지닌 기술이다. 문제는 황동석 생물학적 침출이 황동석의 높은 내화학성으로 인한 낮은 침출속도로 현재까지 상용화가 거의 없는 실정이다. 또한 황동석의 생물학적 침출에 관련된 반응기구가복잡하고 다양하여 이에 대한 철저한 검토가 필요하다. 따라서 본 연구에서는 황동석 생물 학적 침출관련 최근 연구결과를 전기화학적 측면에서 논의하고자 한다. 황동석 생물학적 침출에 의한 Cu 침출은 대부 분 Fe3+의 환원과 Coupling을 이루고, 미생물은 환원된 Fe3+를 다시 산화시켜 침출을 지속시킨다. 또한 황동석이 저전 위에서 침출될 경우 Cu가 휘동석(Cu2S)으로 환원된 후 휘동석에서 Cu가 산화침출될 때의 반응을 미생물 대사반응과 함께 고려하여야 할 것이다.
황동석의 Cu(구리) 생물학적 침출이 효과적이지 못한 가장 큰 이유 중 하나는 침출시 광물표면에 생성되는 부동태층(Passivation Layer)인 것으로 알려져 있다. 따라서 본 연구에서는 기존 문헌을 검토하여 황동석 생물학적 침 출시 발생하는 부동태층의 특성과 저감방안에 대하여 정리하였다. 부동태층의 두께는 너무 얇아 직접 관찰은 어렵기 때문에 주로 전압-전류 분석이나 반응속도곡선의 형태를 통하여 부동태층의 존재와 영향을 예측한다. 부동태층을 구 성하는 성분은 다양하나 이 중 Jarosite 성분이 Cu 침출을 저해할 가능성이 높다. 또한 부동태 침출저해가 표면층 때문 이 아니라 황동석의 천연 반도체 특성에 의해 발생한다는 이견도 최근에 제시되었다. 황동석의 침출을 증진시키는 기 술은 고온성 미생물을 이용하는 방법, 촉매나 외부전극 물질을 첨가하는 방법 그리고 Jarosite를 억제 또는 제거하는 방법 등이 있다.
The growth characteristics of Spirulina platensis were investigated using four photo-bioreactors with CO2-mixed air flows. Each reactor was operated under a specific condition: 3% CO2 at 50 mL/min, 3% CO2 at 150 mL/min, 6% CO2 at 50 mL/min, and 6% CO2 at 150 mL/min. The 3% CO2 at 150 mL/min condition produced the highest algal growth rate, while the 6% CO2 at 150 mL/min conditioned produced the lowest. The algal growth performance was suitably assessed by the linear growth curve rather than the exponential growth. The medium pH decreased from 9.5 to 8.7–8.8 (3% CO2) and 8.4–8.5 (6% CO2), of which trends were predicted only by the pH-carbonate equilibrium and the reaction kinetics between dissolved CO2 and HCO3−. Based on the stoichiometry between the nutrient amounts and cell elements, it was predicted that depleted nitrogen (N) at the early stage of the cultivation would reduce the algal growth rates due to nutrient starvation. In this study, use of the photobioreactors capable of good light energy distribution, proper ranges of CO2 in bubbles and medium pH facilitated production of high amounts of algal biomass despite N limitation. Keywords: Algae, pH-carbonate system, Nitrogen (N) limitation, Photo-bioreactor, Spirulina platensis