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유방로성수처리설비유한공사
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병원 오수 처리 일체화 시설
전국적으로 통용되는 설비, 오수 처리 업계에서 잘 팔리는 설비가 유행한다.
일체화 설비는 새로운 공예, 신기술, 신소재 전 신형의 중량급 설비를 채택한다.
생활오수, 의료오수, 세척오수, 도축오수, 도살오수 및 이와 류사한 공업오수에서 아주 잘 응용되였다.
생물막 계통
A/O 시스템의 산소 부족 풀과 좋은 산소 풀을 고정 생물막 반응기로 변경하면 생물막 탈질소 시스템이 형성됩니다.이 시스템에는 혼합액이 환류해야 하지만 진흙이 환류할 필요가 없으며 산소가 부족한 좋은 산소반응기에 반질화와 좋은 산소산화 및 질화반응에 적응하는 두 개의 진흙시스템을 보존하였다.
물화 질소 제거
물화질소제거에 흔히 쓰이는 물리화학방법으로는 접점염화법, 화학침전법, 이온교환법, 취탈법, 액막법, 전기투석법과 촉매습식산화법 등이 있다.
접점 염화법
불연속점 염화법은 암모니아 질소 폐수를 산화법으로 처리하는 것으로, 물속에 있는 암모니아와 염소 반응을 이용해 질소를 생성해 물속의 암모니아를 제거하는 화학처리법이다.이 방법은 또한 살균 작용을 할 수 있으며, 동시에 일부 유기물을 무기화시킬 수 있지만, 염화 처리 후 출수된 물에 남은 염소가 남아 있어 더욱 탈염화 처리해야 한다.

암모니아가 함유된 물에 차아염소산 HClO를 투하하고 pH값이 중성부근에 있을 때 차아염소산의 투입에 따라 점차 다음과 같은 주요반응을 진행한다.
NH3 + HClO는→NH2Cl + H2O는①
NH2Cl + HClO는→NHCl2 + H2O는②
NH2Cl + NHCl2는→N2+3H++3Cl-③
염소 투여량과 암모니아 질소의 비율 (Cl/N) 이 5.07 이하일 때 먼저 ①식 반응을 하여 일염소아민 (NH2Cl) 을 생성하여 수중의 여염소 농도가 커지고, 그 후 차염소산 투여량이 증가함에 따라 일염소아민은 ②식으로 반응하여 이염소아민 (NHCl2) 을 생성하고, 동시에 ③식 반응을 진행하여 수중의 N2가 제거된다.그 결과, 물속의 잔염소 농도는 Cl/N의 증가에 따라 감소하는데, Cl/N 비율이 어느 수치 이상에 도달하면 반응하지 않아 잔류하는 차아염소산 (즉, 유리잔염소) 이 증가하고, 물속에 잔류하는 잔염소의 농도가 다시 증가하는데, 이 최소치의 점을 불연속점 (습관적으로 접점이라고 함) 이라고 한다.이 시점의 Cl/N 비율은 이론적으로 7.6입니다.폐수 처리 중 염소가 폐수의 유기물과 반응하기 때문에 C1/N 비율은 이론치 7.6보다 약간 높으며 보통 10이다.또한 pH가 중성 범위에 있지 않을 때 산성 조건에서 트리클로로아민이 많이 생성되고 알칼리성 조건에서 질산이 생성되어 탈질소 효율이 떨어진다.
SBR법은 순차적 회시 활성 슬러지법의 약칭으로, 간헐적 가스 노출 방식으로 작동하는 활성 슬러지 오수 처리 기술이다.
그것의 주요 특징은 운행상의 질서 있고 간헐적인 조작이다. SBR 기술의 핵심은 SBR 반응 풀로, 이 풀은 균일화, 초침, 생물 분해, 2침 등 기능을 한 풀에 모아 오니 환류 시스템이 없다.특히 간헐적 배출과 유량 변화가 큰 경우에 적합하다.

원리: 폐수에 연속적으로 공기를 통하여 일정 시간 후에 호산소성 미생물의 번식으로 형성된 진흙 모양의 응결물.그 위에는 균교단을 위주로 하는 미생물군이 서식하고 있어 유기물을 흡착하고 분해하는 능력이 강하다.
SBR 법처리 과정: SBR 공정은 일정한 시간 순서에 따라 간헐적으로 조작하여 운행하는 반응기로 구성된다.SBR 공정의 완전한 조작 과정, 즉 각 간헐반응기가 폐수를 처리할 때의 조작 과정은 다음과 같은 5단계를 포함한다. ① 입수기;② 반응기;③ 침전기;④ 배수 진흙 배출기;⑤ 유휴기.SBR의 작동 상태는 인터벌 체조를 특징으로 한다.그 중 입수, 반응, 침전, 배수 진흙 배출에서 유휴 기간이 끝날 때까지 운행 주기이다.하나의 운행주기에서 각 단계의 운행시간, 반응기내 혼합액체적의 변화 및 운행상태 등은 모두 구체적인 오수의 성질, 출수수질 및 운행기능요구 등에 따라 신축성있게 장악할수 있다.
장점
(1) 공예는 다른 공예보다 상대적으로 간단하고 잉여 진흙 처리의 번거로움이 적다;
(2) 부지가 적고 운행비용이 낮으며 투자투자를 절약한다.
(3) 유기부하와 독물부하의 충격에 견디고 운행방식이 령활하다;
(4) 정지 침전이기 때문에 출수 효과가 좋고 산소와 좋은 산소 부족 과정이 번갈아 발생하며 진흙 나이가 짧고 활성도가 높다.
(5) 탈질소제린 효과가 좋다.
단점:
(1) 자동화 제어 요구가 높다.
(2) 배수시간이 짧고 (간헐적으로 배수할 때) 배수할 때 침전오니층을 교란하지 않아야 하기 때문에 전문적인 배수설비 (물걸기) 가 필요하며 물걸레에 대한 요구가 매우 높다.
(3) 후처리설비의 요구가 크다. 례를 들면 소독설비가 아주 크고 접촉못의 용적도 아주 크며 배수시설 례하면 배수관로도 아주 크다.
(4) 걸러낸 물의 깊이는 보통 1~2m이며, 이 부분의 물머리 손실은 헛되이 낭비되어 총 양정을 증가시킨다.
(5) 초침지를 설치하지 않아 찌꺼기가 생기기 쉬우므로 찌꺼기 문제는 아직 타당하게 해결되지 않았다.
SBR 예는 주로 다음과 같은 몇 가지 오수 처리 분야에 응용된다: 도시 오수, 공업 폐수, 주로 조미료, 맥주, 제약, 코크스, 음식, 제지, 날염, 세척, 도축 등 공업의 오수 처리가 있다.
후치식 반질화 시스템은 혼합액이 유기물이 부족하기 때문에 일반적으로 인공적으로 탄소원을 투입해야 하지만, 탈질소의 효과는 전치식보다 높을 수 있으며, 이론적으로 *의 탈질소에 접근할 수 있다.교대 작업의 생물 탈질소 프로세스는 주로 두 개의 직렬 연못으로 구성되며, 입수와 출수의 방향을 바꾸어 두 연못이 산소와 좋은 산소가 부족한 조건에서 교대로 운행된다.이 시스템은 본질적으로 여전히 A/O 시스템이지만, 교체 작업 방식을 이용하여 혼합액의 환류를 피하기 때문에 탈질소 효과가 일반 A/O 프로세스보다 우수하다.운영 관리 비용이 많이 들고 일반적으로 컴퓨터 제어 자동 운영 체제를 구성해야 한다는 단점이 있습니다.
접촉 산화 탱크의 구조: 가스 시스템, 충전재, 탱크로 구성된다.가스 노출 시스템은 산소를 충전재에 종속된 미생물에 제공하여 미생물이 오수와 충분히 접촉하여 유기물을 분해하도록 한다.분류식과 직접식으로 나눌 수 있는데, 분류식의 가스 노출 장치는 연못의 한쪽에 있고, 충전재는 다른 쪽에 장착되어 있으며, 펌프나 공기의 향상 작용에 의거하여 물이 충전재층 내에서 순환하게 하고, 충전재에 있는 생물막에 산소를 공급한다;직접식은 산화지 충전재 밑부분에 직접 바람을 쐬고 공기를 쐬는 것이다.
접촉 산화지의 처리 과정: 일반적으로 두 가지 1단법(1차 생물 접촉 산화)과 2단법(2차 생물 접촉 산화)이 있다.
일단법: 원수는 먼저 조절지를 거쳐 다시 생물접촉산화지에 들어가고 그후 2차침전지로 흘러들어 흙탕물을 분리한다.
이단법: 이단법을 채택하는 목적은 생물의 산화 시간을 증가하고 생화학 처리 효율을 높이는 동시에 원수의 수질 변화에 더욱 적응하여 처리 수질을 안정시키기 위한 것이다.원수는 조절못의 조절을 거친후 *생물접촉산화못에 들어간후 중간침전지로 흘러들어 흙탕물을 분리하고 상층수는 계속 제2접촉산화못에 들어간후 마지막에 2차침전지로 흘러들어 다시 흙탕물을 분리하고 출수배출하며 침전지의 흙탕물은 정기적으로 배출된다.
실천의 변화에 따라 이 두 가지 절차는 따라서 변화할 수 있다: 예를 들어, 산화 풀에 접촉하여 칸을 나누고, 중간 침전 풀을 설치하지 않고, 추류형에 따라 운행한다.1단법의 절차는 간단하고 실행하기 쉬우며 조작이 편리하고 투자가 비교적 절약되지만 BOD에 대한 분해능력은 2단법보다 못하다.2단법 프로세스 처리 효과가 좋아 생체 산화에 필요한 총 시간을 단축할 수 있지만, 처리 장치와 유지관리 업무가 추가돼 투자도 1단법보다 높다.
일반적으로 유기부하가 비교적 낮고 수력부하가 비교적 클 때 한단법을 채용하는것이 좋다.유기적 부하가 높을 때는 이단법이나 추류식을 사용하는 것이 더 적절하다.시험에 의하면 2단법의 *접촉산화못은 제2접촉산화못의 용적보다 7: 3을 사용하는 것이 좋다고 한다.추류식 프로세스에서 BOD가 변화하는 조건에 따라 칸을 나눌 수 있을 뿐만 아니라 (* 칸이 가장 크면 나중에 점차 줄어든다).또한 각 칸은 동일한 크기인 수력 하중에 따라 칸을 나눌 수도 있습니다.
암모니아 질소 폐수의 출처
질소를 함유한 물질이 물 환경에 들어가는 경로는 주로 자연 과정과 인류 활동 두 방면을 포함한다.질소를 함유한 물질이 물환경에 진입하는 자연래원과 과정에는 주로 강수와 먼지강하, 비시구역경류와 생물고질소 등이 포함된다.인류의 활동도 물환경에서의 질소의 중요한 원천으로서 주로 처리되지 않았거나 처리된 도시생활과 공업페수, 각종 침려액과 지표경류 등을 포함한다.인공적으로 합성된 화학비료는 수체중의 질소영양원소의 주요래원으로서 농작물에 리용되지 않은 대량의 질소화합물의 절대다수가 농토의 배수와 지표경류에 의해 지하수와 지표수로 끌려간다.석유, 화학공업, 식품과 제약 등 공업의 발전과 인민의 생활수준이 부단히 향상됨에 따라 도시 생활 오수와 쓰레기 여과액 중의 암모니아 질소의 함량이 급격히 상승하였다.최근 몇 년 동안 경제가 발전함에 따라 점점 더 많은 질소 오염물의 임의적인 배출이 환경에 지대한 위해를 초래했다.질소는 폐수에 유기질소, 암모니아질소(NH4+-N), 니트로질소(NO3--N), 아질소질소(NO2--N) 등 다양한 형태로 존재하는데 암모니아질소는 가장 주요한 존재 형태 중 하나다.폐수의 암모니아 질소는 유리 암모니아와 이온 암모늄 형태로 존재하는 질소를 가리키며, 주로 생활 오수에 함유된 질소 유기물의 분해, 코크스화, 합성 암모니아 등 공업 폐수, 농경지 배수 등에서 유래한다.암모니아 질소는 오염원이 많고 배출량이 많으며 배출의 농도 변화가 크다.
암모니아 질소 폐수의 위해
물 환경에 과도한 암모니아 질소가 존재하면 여러 가지 유해한 영향을 끼칠 수 있습니다.
(1) NH4+-N의 산화로 인해 수체 중 용존산소 농도가 낮아져 수체가 검고 악취가 나며 수질이 떨어져 수생동식물의 생존에 영향을 끼칠 수 있다.유리한 환경조건에서 페수에 함유된 유기질소는 NH4 + -N으로 전환되며 NH4 + -N은 환원력의 무기질소 형태로 NO2--N과 NO3--N으로 더욱 전환된다.생화학 반응 계량 관계에 따르면 1g의 NH4 + -N은 NO2--N으로 산화되어 3.43g의 산소를 소모하고 NO3--N으로 산화되어 4.57g의 산소를 소모한다.
(2) 물에 질소 함량이 너무 많으면 수체의 부영양화를 초래하여 일련의 심각한 결과를 초래할 수 있다.질소의 존재로 인해 광합미생물(대부분 조류)의 수량이 증가한다. 즉 수체에 부영양화 현상이 발생하여 그 결과 여과지를 막아 여과지의 운행 주기가 단축되어 수처리 비용이 증가한다.수상 스포츠 방해하기;조류대사의 최종 산물은 색도와 맛을 일으키는 화합물을 생성할 수 있다.청색-녹조류에서 발생하는 독소로 가축이 손상되고 어류가 폐사한다.조류의 부패로 수체에 산소 결핍 현상이 나타나다.
접촉 산화 풀
구조는 연못체, 충전재, 천수장치, 가스노출장치를 포함한다.작동 원리는 가스통에 충전재를 설치하여 생물막의 담체로 삼는 것이다.처리를 기다리는 페수는 산소를 충전한후 일정한 류속으로 충전재를 거쳐 생물막과 접촉하며 생물막은 부유하는 활성오니와 공동으로 작용하여 페수를 정화하는 역할을 한다.
접촉산화법은 활성오니법과 생물막법의 특징을 겸비한 새로운 폐수생화처리법이다.이 방법의 주요 설비는 생물 접촉 산화 여과지이다.공기가 통하지 않는 가스탱크에는 코크스, 자갈, 플라스틱 벌집 등 충전재가 설치되어 있는데, 충전재가 물에 잠겨 송풍기로 충전재 바닥에 공기를 터뜨려 산소를 충전하는 방식을 송풍폭기라고 한다.공기는 아래에서 위로 올라갈 수 있고, 처리해야 할 폐수를 끼워 넣고, 자유롭게 여과물 부분을 통해 지면에 도달할 수 있으며, 공기가 빠져나간 후 폐수는 여과물 사이에서 위에서 아래로 연못 바닥으로 돌아간다.활성 슬러지는 충전재 표면에 부착되어 물과 함께 흐르지 않으며, 생물막이 직접 상승 기류의 강한 교란을 받아 끊임없이 갱신되어 정화 효과를 높인다.
반응 기리: 연못 안에 충전재를 설치하고 연못 바닥에 가스가 노출되어 오수에 산소를 충전하며 연못 안의 오수를 유동 상태로 만들어 오수와 오수 중의 충전재의 충분한 접촉을 확보하고 생물 접촉 산화연못에 오수와 충전재의 접촉이 고르지 않은 결함이 존재하지 않도록 한다.이 법에서 미생물에 필요한 산소는 바람을 쐬어 공기를 공급한다. 생물막이 일정한 두께로 성장한 후 충전벽의 미생물은 산소가 부족하여 염산소대사를 한다. 발생하는 기체 및 공기가 형성하는 씻어내는 작용은 생물막의 탈락을 초래하고 신생물막의 성장을 촉진한다. 이때 탈락한 생물막은 물을 따라 연못 밖으로 유출된다.
병원 오수 처리 일체화 시설원리: 가스통에 충전재를 설치하여 생물막의 담체로 삼는다.생물막은 세균, 진균과 원생동물로 구성되는데 이런 미생물은 막에 흡착되고 침전된 유기물을 영양으로 하여 일부 유기물을 세포물질로 합성하여 세포에서 할수 있는 활성물질로 된다.다른 한 부분은 대사산물로 분해되는데 분해대사에서 방출된 에네르기는 미생물이 생장할수 있도록 한다.
수해(산화)의 개념
수해는 화학적으로 화합물과 물이 진행하는 일류 반응의 총칭을 가리킨다.례를 들면 에스테르류물질은 수분해로 알코올과 유기산의 반응을 생성한다.폐수 생물처리에서 수해는 유기물(기질)이 세포로 들어가기 전 포외에서 이뤄지는 생화학 반응을 말한다.이 단계의 비교적 전형적인 특징은 생물반응의 장소가 세포밖에서 발생하는데 미생물은 포외자유효소 또는 세포외벽에 련결된 고정효소를 방출하여 생물촉매산화반응 (주로 대분자물질의 사슬끊기와 수용을 포함한다.) 을 완성한다.연구에 따르면 자연계의 많은 물질 (예를 들면 단백질, 당류, 지방 등) 은 좋은 산소, 산소 부족 또는 염산소 조건에서 순조롭게 수해를 진행할 수 있다.
산화는 전형적인 발효 과정이다.이 단계의 기본적인 징후는 미생물의 대사 산물이 주로 각종 유기산 (예를 들어 아세트산, 아세트산, 하산 등) 이라는 것이다.수해균은 사실상 수해능력을 갖춘 발효세균이다. 수해는 에너지소모과정이다. 발효세균은 에네르기를 지불하여 수해를 진행하는 목적으로서 발효를 진행할수 있는 수용성기질을 취득하고 포내의 생화학반응을 통해 에네르기를 취득함과 동시에 대사산물 (염산소조건하에서 주로 각종 유기산) 을 배제하기 위해서이다.실제 공정에서는 산산 과정을 최소한으로 통제하기를 희망한다.산화로 인해 pH 수치가 너무 많이 떨어질 때 수해 진행에 불리하기 때문이다.