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하수 처리 올인원

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개요

회사 루성소형오수처리복합기 미생물응결제는 미생물체 내 또는 그 분비물에서 추출, 순화하여 얻은 안전하고 효율적이지만 자연적으로 분해되는 신형 수처리제이다.미생물 응고제는 일반 응고제에 비해 무독, 무해, 2차 오염이 없고 미생물에 의해 쉽게 분해되며 고액 분리가 쉽고 적용성이 넓은 등 장점이 있어 폐수 탈색 방면에서 좋은 발전과 응용 전망을 가지고 있다.

제품 정보

소형하수 처리 올인원

공장 로성환경보호-소형하수 처리 올인원

세균의 기본 형태: 단세포, 개체가 미소하고 구조가 간단하며 진정한 세포핵이 없다.종류: 구균,균,나선균
세균의 구조: 세포벽, 세포막, 내포물, 핵구간체, 세포질, 내포물, 편모
아포: 세균은 생활력사의 일정한 단계에서 세포내에 원형 또는 타원형을 형성하며 벽이 두껍고 함수량이 낮으며 항역성이 강한 휴면구조를 형성한다.
특징: 벽이 두껍고 수분이 적으며 물이 잘 통하지 않으며 아포는 *의 항열, 항화학약물, 항복사 등의 능력을 가지고 있다
푸른 세균과 물 환경의 관계: 수체에서 무성하게 자랄 때 물색을 푸르게 할 수 있고, 어떤 푸른 세균은 풀비린내나 곰팡이 냄새를 낼 수 있으며, 어떤 종류의 푸른 세균이 대량으로 번식하면 수화를 일으켜 수체를 악화시킬 수 있다.

污水处理一体机
원생물의 종류: 육족류, 편모류, 섬모류
온화한 서균체: 일부 서균체가 숙주세포에 침입한후 그 핵산은 숙주세포의 핵산에 통합되여 동시에 복제되고 주세포가 분열됨에 따라 자대숙주세포에 가져가며 숙주세포는 분해되지 않는다
맹렬한 박테리아: 박테리아 세포를 분해시킬 수 있는 박테리아
미생물 간의 상호 관계: 호생, 공생, 옹색, 기생
생분해의 종류: 생분해, 초급분해, 환경 수신 가능한 분해 및 *분해 등.

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반세척은 널리 사용되는 세척 방법으로 겔층 및 필름 오염을 효과적으로 제거할 수 있다.기체, 액체 등을 반충 매체로 사용하여 필터 튜브에 역방향 작용력을 가하여 필터 표면 및 필터 구멍 내에 흡착된 오염물을 필터에서 벗어나게 함으로써 전체 양을 회복시킬 수 있다.반세척 과정에서 막면을 동시에 빠르게 씻어 느슨해진 오염층을 제거하면 세척 효과를 높일 수 있다.일반적으로 두 개의 필터를 병렬로 실행하고, 한 개의 필터의 출수로 다른 필터를 역세척한다.이것은 필름 파열을 일으키지 않도록 낮은 작동 압력 (약 132kPa 정도) 에서 수행해야합니다.반세척 시간은 일반적으로 (20~30)min이 필요합니다.권식 초여과기에 대해 정시 반세척은 그 생산량을 안정시키는 필수적인 수단이다.장기간 연속 가동으로 투수량이 떨어져 재생에 어려움을 겪는 초여과 장치의 경우 가동을 멈출 때 고순도 물에 담가 10h 이상 정지시킨 뒤 수력 역세척을 하는 것이 초여과 투수량을 높이는 효과적인 방법이라는 연구결과가 나왔다.

(2) 공기 세척 또는 노출
에어로졸 방법은 주로 에어로졸 제어 장치를 통해 에어로졸로 하여금 간헐적으로 단일 큰 기포를 생성하게 하는데, 큰 기포는 상승 과정에서 막 표면에 대한 절단력과 전질 효율이 일반적인 자유 에어로졸로 인한 작은 기포보다 현저히 높다.이것은 낮은 에너지 소모와 높은 효율의 필름 오염 노출 제어 방법을 제공하여 필름 오염 제어의 효과를 한층 더 높이고 필름 분리의 선택성과 효과를 높이며 노출 에너지 소모를 낮추고 필름 세척 횟수와 세척 원가를 줄이며 필름 부품의 사용 수명을 높인다.공기 세척은 기액의 두 가지 유동상을 생성하는데, 이런 처리 방법은 간단하며, 초기에 유기물에 오염된 막의 세척에 효과적이다.
(3) 등압 세척
중공 섬유막 초여과기에 적용됩니다.씻을 때 먼저 압력을 낮추어 운행하고 초여과액의 출구를 페쇄하며 원수 (재료액) 진입속도를 증가시킨다.이때 중공섬유의 내강압력은 따라서 상승하여 중공섬유의 외측강체의 조작압력과 같을 때까지 막의 량측의 압차를 0으로 하고 막표면에 체류하는 용질분자는 즉 용액에 떠다니며 농축액에 따라 배출된다.

(4) 음압 세척
음압세척은 일정한 진공흡입을 통해 막의 기능면측에 음압을 형성하여 막표면과 막내부의 오염물을 제거하는것이다.음압 세척은 어떤 면에서 등압 세척과 저압 고유속 세척법보다 우수하다.그 중의 음압 역방향 세척법은 막의 부정에서 정면으로 세척하는 방법으로, 안팎에 치밀층이 있는 중공섬유나 모세관 초여과막이 비교적 적합하다.이것은 효과가 있지만 항상 위험과 공존하는 방법으로, 일단 조작을 잘못하면 막을 파열시키거나 중공 섬유나 모세관과 접착제의 접착면을 파괴하여 누출되기 쉽다.

니트리피잉 (nitrifying) 은 아질화균과 질화균을 포함한 좋은 산소성 세균이다.유산소 수중이나 모래층에 살면서 질소 순환 수질 정화 과정에서 중요한 역할을 한다.
형태상으로도 구형, 막대형, 나선형 등 다양하지만 모두 아포가 없는 그람음성균이다.어떤 것은 편모가 운동할 수 있는데, 예를 들면 아질화엽균은 온몸의 편모를 빌어 운동한다;어떤 채찍털이 없으면 운동할 수 없는데, 예를 들면 질화자균이다.일반적으로 토양, 담수, 바닷물에 분포하는데 일부 균은 바닷물에서만 발견되는데 례를 들면 질화구균, 질화가시균이다.

생명 활동
질화세균의 생명활동: 아질산세균 (일명 암모니아산화균) 은 암모니아를 아질산으로 산화시킨다.반응식: 2NH3+3O2→2HNO2+2H2O+158kcal(660kJ).질산세균 (일명 질화세균) 은 아질산을 질산으로 산화시킨다.반응식: HNO2 + 1/2 O2 = HNO3, - NOG = 18 kcal.이 두 종류의 균은 각각 이상의 산화 과정에서 성장에 필요한 에너지를 얻을 수 있지만, 그 에너지 이용률이 높지 않기 때문에 성장이 비교적 느리며, 그 평균 대시 (즉 세균 번식 세대에 필요한 시간) 는 10시간 이상이다.질화 세균은 자연계의 질소 순환에서 중요한 작용을 한다.이 두 종류의 균은 일반적으로 함께 생활하기 때문에 아질산염이 토양에 축적되는 것을 피하고 기체의 정상적인 생장에 유리하다.토양 속의 암모니아나 암모늄염은 상기 두 종류의 세균의 공동 작용 하에서만 질산염으로 변할 수 있으며, 따라서 식물이 이용할 수 있는 질소 영양을 증가시킬 수 있다.오늘날까지 사람들은 암모니아를 질산으로 직접 바꿀 수 있는 질화 세균을 발견하지 못했기 때문에 질화 작용은 반드시 이 두 종류의 균의 공동 작용을 통해서만 완성할 수 있다.우리는 아질산이 인체에 있어서 유해하다는 것을 알고 있다. 이는 아질산이 일부 금속 이온과 결합한 후 아질산염을 형성할 수 있고, 아질산염은 아민류 물질과 결합하여 강력한 발암 작용을 하는 아질아민을 형성할 수 있기 때문이다.그러나 토양의 아질산이 질산으로 바뀌면 질산염이 쉽게 형성돼 식물에 흡수돼 이용할 수 있는 영양소가 된다.질화 세균의 작용하에 토양에는 왕왕 비교적 많은 산성 물질이 나타난다.이런 산성물질은 여러가지 인비료의 토양에서의 속효성과 지구성을 높일수 있으며 감자부스럼딱지병 등 식물병해를 예방치료할수 있으며 심지어 알칼리성토양을 어느 정도 개량할수 있다.그러므로 질화세균은 인류와의 관계가 아주 밀접하다.농업에서는 심경, 송토를 통해 세균의 활력을 높여 토양의 비옥도를 증가시킬 수 있다.그러나 질산염도 토양을 통해 지하수로 침투하기 쉬워 잠재적인 오염원이 되어 인류 건강에 위협이 된다.따라서 농업에서는 깊이 갈고 흙을 푸석푸석하게 하는 방법으로 세균의 활력을 높일 수 있을 뿐만 아니라 질소비료 증효제 (즉 질화억제제) 를 시입하여 토양의 질화세균의 활동을 낮추고 토양의 질소비료의 손실과 환경오염을 줄일 수 있다.

호산소생물처리는 물속에서 산소를 충분히 녹인 상태에서 호산소미생물의 활동을 이용해 오수의 유기물을 CO2H2O, NH3, NO3- 등으로 분해하는 것이다.일반적으로 좋은 산소반응은 또 활성오니법, 생물막법(생물려과지, 생물회전판,), 접촉산화지법, 산화당법 등으로 나뉜다.Li 등은 PVA 생물고정법으로 대경유전의 오수를 처리하여 COD를 기존 2600mg/L에서 240mg/L로 낮추고 고정된 미생물을 재순환하여 이용할 수 있어 처리과정에서 분해균의 이용률을 증가시켰다.* 명등은 1급 가스부상 예비생화학단위를 통해 큰 부유를 제거한다.4급 생화학처리단위는 오수중의 중합물함량을 낮추고 오수유화유와 용해유를 제거하여 오수의 기름함유량과 COD치를 낮춘다.2급 침강 단원, 침강 세균체 또는 생물 산소 제거의 공정 실험 절차.시험결과 예생화를 거친후 오수의 COD가 대폭 낮아졌고 후에 다단계를 거친 생화학처리COD수치가 단계별로 낮아졌으며 마지막에 침강한후 오수의 COD는 110mg/L 이하였다.