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농촌 분산식 오수 처리 시설

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개요

농촌분산식오수처리시설 이동상 생물막반응기는 새로운 생물막오수처리기술로서 생물접촉산화법과 생물류화상법 사이에 있다.생물 접촉 산화법의 여과재가 막히는 문제를 해결할 수 있다.이 방법의 특징은 미생물의 농도가 높고 먹이사슬이 길며 물에 들어가는 유량과 농도 변화에 강한 적응력을 가진다.

제품 정보

농촌 분산식 오수 처리 시설

전국적으로 통용되는 설비, 오수 처리 업계에서 유행하는 설비.

일체화 설비는 새로운 공예, 신기술, 신소재 전 신형의 중량급 설비를 채택한다.

생활오수, 의료오수, 세척오수, 도축오수, 도살오수 및 이와 류사한 공업오수에서 아주 잘 응용되였다.

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.

农村分散式污水处理设施

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.

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농촌 분산식 오수 처리 시설

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.
원리: 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.

수해(산화)와 염산소 소화의 차이
원리적으로 수해(산성화)는 혐기성 소화 과정의 *, 2 단계이지만 수해(산성화) 공정과 혐기성 소화가 추구하는 목표가 다르기 때문에 확연히 다른 처리 방법이다.수해 (산화) 계통의 목적은 주로 원수 중의 비용해 상태의 유기물을 용해 상태의 유기물로 바꾸는 것이다. 특히 공업 폐수 처리는 주로 그 중의 난생물 분해 물질을 이생물 분해 물질로 바꾸어 폐수의 가생화성을 높여 후속 호산소 생물 처리에 유리하다.후속 호산소 처리의 에너지 소모 문제를 고려하여 수해(산화)는 주로 저농도로 폐수를 분해하기 어려운 예처리에 사용된다.

혼합 염산소 소화 시스템에서 수해산화는 전체 소화 과정과 유기적으로 결합되어 하나의 반응기에 위치하며, 수해, 산화의 목적은 혼합 염산소 소화 과정 중의 메탄화 단계에 기질을 제공하는 것이다.반면 양상염산소화중의 산산단 (산산상) 은 혼합염산소화중의 산산단과 산메탄단을 분리하여 각자의 환경을 형성하는 동시에 산산이 상대적으로 산생되는 산의 형태도 요구 (주로 아세트산) 가 있다.이밖에 페수에 고농도의 질기침염, 아질산염, 황산분, 아황산염이 함유되여있을 때 이런 물질과 그 전환산물은 메탄모종에 독이 있을뿐만아니라 메탄가스의 질에도 영향을 주며 산산상에서도 제거된다.

산성화 작용:
(1) 폐수의 생화학성을 높인다: 대분자 유기물을 소분자로 전환시킬 수 있다.
(2) 폐수의 COD 제거: 이양형 미생물 세균인 이상 환경에서 양분을 섭취해야 하기 때문에 반드시 일부 유기물이 분해되어 자신의 세포를 합성해야 한다.
수해산화법의 문제점
(1) 수해산화법의 개발 응용 시간이 비교적 짧다. 수해산화법의 디자인 참고 자료가 적기 때문에 공사 설계에서 실수가 비교적 많고 수해산화법의 공예 효과를 발휘하기 어려워 공예 보급에 영향을 미친다.
(2) 수해산화법은 전통적인 염산소공예와 구별되므로 그 *의 천물, 진흙배출 등 문제를 고려해야 하며 단순히 응용해서는 안되며 건설과정에 공예요구에 따라 합리하게 건설해야 한다.

(3) 수해산화법은 염산소분해의 첫 두단계로서 합리하게 설계하고 운행하여 조정해야 한다. 그렇지 않을 경우 메탄생산단계에 진입하기 쉬우며 수해산화기능을 실현하기 어렵다.
(4) 수해산화법은 이미 여러가지 업종의 페수처리에 사용되였고 각종 공정응용에는 모두 그 특정한 공정설계매개변수가 존재하며 현재 통일적이고 합리적인 설계표준이 부족하다.

수해산화는 주로 유기물의 농도가 비교적 높고 SS가 비교적 높은 오수처리공예에 사용되는데 비교적 중요한 공예이다.코크스 폐수, 제약 폐수, 방직 폐수, 날염 폐수, 맥주 폐수, 석유 폐수, 화학 공업 폐수 등 몇 가지 전형적인 고농도 유기 폐수.이런 유기페수에는 흔히 비교적 높은 농도의 생물난분해물, 심지어 생물독물이 함유되여있으며 종류가 비교적 많다.SS 농도가 높은 폐수는 제지폐수, 날염폐수, 양돈장 폐수, 분뇨오수, 화학비료공장 폐수, 제약공장, 식품공장 폐수 등이다.

생물 유화상
생물유화상 기술은 기체나 액체를 이용해 미생물이 부착된 고체 과립상 여과재를 유태화해 오수를 정화하는 기술이다.생물 유화상법은 미생물의 서로 다른 생명 활동 단계의 특징을 충분히 이용하여 미생물의 생장 특징에 따라 처리 단계를 고정상 단계, 유화상 단계, 액체 수송 단계의 세 단계로 나누었다.생물 유화 침대의 주요 장점:
1. 용적부하가 높고 충격에 강하다.생물류화상의 담체는 소립경 고체 입자를 채택하고 담체가 유태화되기 때문에 생물류화상의 단위 체적 표면적은 다른 생물막법보다 훨씬 크고 저항력은 다른 생물처리법보다 높다.
2. 정화 효과가 좋다.담체 입자가 줄곧 격렬한 운동 상태에 있기 때문에 인터페이스의 끊임없는 갱신을 초래하는데, 이렇게 하면 미생물의 오염물에 대한 흡착과 분해에 유리할 뿐만 아니라 생화학 반응 속도를 더욱 가속화할 수 있으며, 나아가 정화 효과를 높일 수 있다.
3. 미생물의 활성이 비교적 강하다.생물 입자가 끊임없이 서로 충돌하고 마찰하기 때문에 생물막의 두께는 비교적 얇고 균일하다.같은 종류의 오수의 경우, 같은 처리 조건에서 생물막은 반응 속도가 빠를 뿐만 아니라 호흡률도 매우 빠르기 때문에 미생물의 활성이 비교적 강하다.

생물막이 오수 처리에서의 응용 우세
1. 드나드는 물의 수질과 수량에 대한 적응성 *.
2. 생물막법은 관리가 편리하고 운송비가 저렴하다.
3. 생물법은 환경의 온도에 대한 요구가 매우 높다. 만약 기온이 너무 높거나 너무 낮으면 막 운행의 활력에 영향을 주어 막의 손상을 초래할 수 있다.
4. 이 담체의 비표면적은 생물막처리의 효과에 큰 영향을 준다.
5. 활성오니법에서 오니사상팽창의 결점을 극복하고 잉여오니량을 뚜렷이 감소시킬 수 있다.
6. 생물막법은 소모품에 속하며 막은 정기적으로 갱신해야 하며 려과물의 파손과 막힘을 초래하지 않도록 하고 출수수질을 낮추어야 한다.

수해산화지의 처리과정: 폐수의 혐기성 생물처리는 산소분자가 없는 조건에서 혐기성 미생물의 작용을 통해 폐수의 각종 복잡한 유기물을 메탄과 이산화탄소 등의 물질로 분해하여 변환하는 과정을 말한다.

혐기성 생화학 처리 과정: 고분자 유기물 혐기성 분해는 수해 단계, 산화 (발효라고도 함) 단계, 에틸산 생산 단계, 메탄 생산 단계 등 네 가지 과정으로 나눌 수 있다.
수해 단계: 수해가 복잡한 비용해성으로 정의될 수 있는 중합체가 간단한 용해성 단체 또는 이중합체로 전환되는 과정.
산화 (발효라고도 함) 단계: 산화는 유기물 화합물이 전자 수용체이자 전자 공급체로서의 생물학적 분해 과정으로 정의할 수 있으며, 이 과정에서 용해성 유기물이 휘발성 지방산을 위주로 하는 말단 산물로 전환되기 때문에 이 과정을 산화라고도 한다.

아세트산 생산 단계: 수소산 아세트산균의 작용하에 이전 단계의 산물은 아세트산, 수소, 탄산 및 새로운 세포 물질로 진일보 전환된다.
메탄 생산 단계: 이 단계에서 에탄산, 수소, 탄산, 메탄산과 메탄올은 메탄, 이산화탄소와 새로운 세포 물질로 전환된다.
총적으로 말하면 수해단계는 대분자유기물이 분해되는 필수적인 과정으로서 대분자유기물이 미생물에 리용되려면 반드시 먼저 수해를 소분자유기물로 해야 세균세포내에 들어가 진일보 분해될수 있다.산성화 단계는 유기물이 분해되는 속도를 높이는 과정이다. 왜냐하면 물이 분해된 소분자 유기물을 간단한 화합물로 한층 더 전환시켜 세포 밖으로 분비하기 때문이다.실제 산업 폐수 처리 공정에서 수해산화가 종종 사전 처리 단위로 사용되는 이유이기도 하다.
생물접촉산화법은 일종의 침수폭기식생물려과지로서 폭기지와 생물려과지가 결합되여 산생된 종합성오수처리공법으로서 충격에 저항하는 능력이 강하고 용적부하가 높다는 장점이 있다.생물접촉산화법의 산소공급은 매우 충족하여 막의 갱신속도를 빨라지게 하고 생물막의 활성을 제고시켜 충격저항능력을 증강시키고 오염을 줄이며 기계의 소모를 낮추지만 생물접촉산화법의 려과물은 늘 관리하여 막힘이 발생하지 않도록 해야 한다.