References
- 강문선, 안원영, 임성균, 최광호(2000). MBR(Membrane Bioreactor)을 이용한 침출수의 처리사례(Pilot scale). 공동춘계학술발표회 논문집, 한국물환경학회.대한상하수도학회, pp. 279-282.
- 강범희, 임경호, 이상민(2009). 고부하 유기성 폐수처리를 위한 분리막 결합형 순산소 고효율 포기장치의 총괄 산소전달효율 평가. 수질보전 한국물환경학회지, 26(1), pp. 81-88.
- 김규진, 윤성훈(2001). Membrane Bioreactor(MBR)를 이용한 오.폐수 처리. 공업화학회지, 12(3), pp. 239-248.
- 김시원, 곽성진, 이의신, 홍승모, 민경석(2006). 중력여과 방식의 MBR을 이용한 하수처리에서 HRT변화에 따른 EPS의 거동과 막오염에 대한 영향. 수질보전 한국물환경학회지, 22(5), pp. 865-870.
- 김종오(2005). 하.폐수 고도처리 및 핵심요소기술; 혐기성 막분리와 오존처리를 병용한 자원회수형 하.폐수 슬러지 처리 시스템의 실용화. LC9200607041159. 환경부.
- 삼성엔지니어링(주)(2000). BAF 기술을 활용한 유기물 및 질소.인 동시제거 공정 기본설계 기술 개발. 99-NE-02-07-A-02. 과학기술부.
- 신항식, 이원태, 강석태, 남세용, 정형석(2002). 슬러지특성이 MBR공정의 막오염에 미치는 영향. 대한환경공학회지, 24(5), pp. 879-887.
- 심현술, 정철우, 손희종, 손인식(2007). 막의 재질에 따른 막오염 특성 및 물리.화학적 세척의 영향. 한국화학공학회지, 45(5), pp. 500-505.
- 안창진, 서인석(2004). 국내.외 하수고도처리공정 개발현황 및 특징분석. 상하수도분과위원회 연구과업보고서, 한국수자원공사.
- 장형석, 서준원, 강기훈(2005). 분리막 및 담체 혼합공정에서 유기물질 및 막오염 저감특성. 공동춘계학술발표회 논문집, 한국물환경학회.대한상하수도학회, pp. 329-332.
- 차기철, 유영욱, 김동진, 유익근(2004). MBR 공정에서 유기물 부하율의 변화에 따른 SMP와 ECP의 거동. 대한환경공학회지, 26(2), pp. 211-218.
- 현대엔지니어링 환경부(2010). http://www.hants.co.kr/sub03/03_1_1_2.htm/.
- 홍준호, 김선일(2004). SM-SBR 공정과 MBR 공정의 막 여과 특성에 관한 비교. 화학공학의 이론과 응용, 10(1), pp. 628-631.
- 황병국, 이정학, 장인성(2005). MBR 공정에서 막오염완화제가 슬러지 특성과 막오염에 미치는 영향. 응용화학회지, 9(2), pp. 301-304.
- APHA. (1992). Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th ed., AWWA and WEF.
- Azeredo, J., Oliveira, R., and Lazarova, V. (1998). A new method for extraction of exopolymers from activated sludges. Water Science & Technology, 37(4-5), pp. 367-370. https://doi.org/10.1016/S0273-1223(98)00132-2
- Chang, I. S. and Kim, S. N. (2005). Wastewater treatment using membrane filtration-effect of biosolids concentration on cake resistance. Process Biochemistry, 40, pp. 1307-1314. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2004.06.019
- Chu, L. and Li, S. (2006). Filtration capability and operational characteristics of dynamic membrane bioreactor for municipal wastewater treatment. Separation and Purification Technology, 51(2), pp. 173-179. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2006.01.009
- Khan, S. J., Ilyas, S., Javid, S., Visvanathan, C., and Jegatheesan, V. (2010). Performance of suspended and attached growth MBR systems in treating high strength synthetic wastewater. Bioresource Technology, Elsevier Ltd.
- Kimura, K., Yamato, N., Yamamura, H., and Watanabe, Y. (2005). Membrane fouling in pilot-scale membrane bioreactors (MBRs) treating municipal wastewater. Environ. Sci. Technol., 39, pp. 6293-6299. https://doi.org/10.1021/es0502425
- Laspidou, C. S. and Rittmann, B. E. (2002). A unified theory for extracellular polymeric substances, soluble microbial products, and active and inert biomass. Water Research, 36(11), pp. 2711-2720. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(01)00413-4
- Lee, S. M., Jung, J. Y., and Chung, Y. C. (2001). Novel method for enhancing permeate flux of submerged membrane system in two-phase anaerobic reactor. Water Research, 35(2), pp. 471-477. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(00)00255-4
- Meng, F., Chae, S. R., Drews, A., Kraume, M., Shin, H. S., and Yang, F. (2009). Recent advances in membrane bioreactors (MBRs): Membrane fouling and membrane material. Water Research, 43, pp. 1489-1512. https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.12.044
- Nagaoka, H., Ueda, S. M., and Miya, A. (1996). Influence of bacterial extracellular polymers on the membrane separation activated sludge process. Water Science & Technology, 34(9), pp. 165-172. https://doi.org/10.1016/S0273-1223(96)00800-1
- Yeon, K. M., Park, J. S., Lee, C. H., and Kim, S. M. (2005). Membrane coupled high-performance compact reactor: A new MBR system for advanced wastewater treatment. Water Research, 39, pp. 1954-1961. https://doi.org/10.1016/j.watres.2005.03.006