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폐수 처리 장치
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오수설비 주요제품: 일체화오수처리설비, 지매식오수처리설비, 생활오수처리설비, 병원오수처리설비, 치과진료소 오수처리설비, 구강진료소 오수처리설비, 농촌오수처리설비, 미동력오수처리설비, 유리강오수처리설비, 소형의료오수처리설비, 오수처리일체기 등.
오수는 조절지에서 그릴을 거쳐 기름차단제거지에 진입한후 오수펌프를 거쳐 가스부상설비에 진입하여 절대다수의 유지, BOD와 부유물을 제거한후 오수는 생물반응기에 진입하여 PLC컨트롤러를 통해 가스폭발기를 열고 산소를 충전하며 생물반응기는 물을 내보내고 순환펌프를 거쳐 막분리처리단위에 진입하며 농수는 생물반응기로 돌아가고 막분리된 물은 직접 배출하거나 회수한다.기부설비의 일부 출수는 가압펌프를 거쳐 가스탱크에 들어가 가스를 녹인 후 기부설비로 돌아간다.반세척 펌프는 맑은 물 저장함에 있는 맑은 물을 이용하여 필름 처리 설비를 반세척하고, 반세척 오수는 생물반응기로 돌아간다.필름 유닛의 필터링 작업과 반세척 작업은 자동 또는 수동으로 제어할 수 있습니다.필름 유닛이 화학 세척 조작이 필요할 때, 입수 밸브와 오수 순환 밸브를 닫고, 약 세척 밸브와 약제 순환 밸브를 열고, 약액 순환 펌프와 세척 펌프를 가동하여 화학 세척 조작을 진행한다.

MBR 바이오리액터는 프로그램 가능 컨트롤러(PLC)로 제어된다.다음과 같은 기능이 있습니다.
막생물반응기는 전 과정에 자동제어시스템을 채용하여 운행관리비용을 크게 감소시켰다.
펌프가 자동으로 작동합니다.생물반응기 내의 물이 높은 수위에 도달하면 진수펌프의 운행을 중지하고 수위가 낮은 수위로 내려가면 진수펌프가 자동으로 열린다.
중수 저수지의 수위에 따라 순환펌프를 자동으로 열고 닫는다.
자동으로 가약펌프를 열고, 닫으며, 가약량은 필요에 따라 조정할 수 있다.
필름 세척, 소독 프로그램을 자동으로 실행한다.
전기 기계에는 과류, 과부하 보호가 설치되어 있다.
공예 특징
현재의 하수처리설비는 처리효과가 좋지 않고 운행비용이 비교적 높으며 시설부지면적이 비교적 큰 등 문제가 보편적으로 존재하여 처리시설의 운행이 리상적이 못된다.따라서 우리나라의 도시 중수처리 사업은 경제적이고 효율적으로 적용되는 처리 공정과 부대 설비의 개발이 절실하다.
본 방안에서 오수처리설비는 기부+막-생물반응기(Membrane Bioreactor, 약칭 MBR) 공정이다. 본 공정의 핵심 부분인 MBR은 생물처리기술과 막분리기술을 결합한 새로운 공정으로 전통 공정의 2침전을 대체한다. 즉, 고액분리를 효율적으로 하고 직접 사용할 수 있는 안정적인 중수를 얻을 수 있으며 생물지 안에서 높은 암모니아와 탁도를 유지하고 미생물 오염도를 유지하며 세균을 제거하는 데 편리하다. 직접 재활용할 수 있는 등 특징은 특히 공업이 발달하고 인구 면적, 수자원이 부족한 지역의 환영을 받는다.

막생물처리기술은 페수재활용면에 응용되는데 다음과 같은 몇가지 특징을 갖고있다.
(1) 고액분리를 능률적으로 진행하여 페수중의 부유물질, 교질물질, 생물단위에서 류실된 미생물균군을 이미 정화된 물과 분리할수 있다.분리공예가 간단하고 부지면적이 작으며 출수수질이 좋아 일반적으로 3급처리를 거치지 않고 다시 사용할수 있다.
(2) 생물처리단위내의 생물량을 고농도로 유지하여 용적부하를 크게 높일수 있으며 동시에 막분리의 고효률성으로 하여 처리단위의 수력체류시간을 크게 단축시키고 생물반응기의 부지면적을 상응하게 감소시킬수 있다.
(3) 각종 미생물 균군의 유실을 방지하기 때문에 성장 속도가 느린 세균(질화 세균 등)의 성장에 유리하여 시스템 중의 각종 대사 과정을 순조롭게 진행할 수 있다.
(4) 일부 대분자가 유기물을 분해하기 어려운 체류시간을 길게 하여 그것들의 분해에 유리하게 한다.
(5) 필름 처리 기술은 다른 필터 분리 기술과 마찬가지로 장기적인 운행 과정에서 필름은 일종의 필터 매체로서 막힌다. 필름의 수량 운행 시간을 통해 점차 효과적인 반세척과 화학 세척은 필름 통량의 감소를 늦추고 MBR 시스템의 효과적인 사용 수명을 유지한다.
(6) MBR기술은 도시오수처리에 응용되는데 그 공예가 간단하고 조작이 편리하여 전자동운행관리를 실현할수 있다.
MSBR(ModifiedSequencingBatchReactor)은 개량식 서열 간헐반응기로, C.Q.Yang 등이 SBR 기술 특성에 따라 전통적인 활성 슬러지법 기술을 결합해 더욱 이상적인 하수처리 시스템을 연구 개발한 것이다.MSBR은 초침지와 이침지가 필요하지 않을 뿐만 아니라 반응기가 완전히 가득 차서 일정한 액위 아래에서 연속적으로 물에 들어가 운행할 수 있다.단일 풀 멀티 그리드 방식으로 기존 활성 슬러지법과 SBR 기술의 장점을 결합했다.인터럽트 유량이 필요 없을 뿐만 아니라 다중 풀 작업에 필요한 더 많은 연결관, 펌프, 밸브도 절약할 수 있다.중간시험 연구 및 생산성 응용을 통해 MSBR법은 경제적이고 효과적이며 운행이 믿을 만하고 컴퓨터 제어를 실현하기 쉬운 오수 처리 공정이라는 것을 증명한다.
1. MSBR법의 기본 원리와 특징
1.1MSBR의 기본 구성 반응기는 세 가지 주요 부분으로 구성되어 있다: 가스 노출 격과 두 개의 교체 순차 처리 격.주 가스 그리드는 전체 작동 주기 동안 연속 가스를 유지하며, 각 반 주기 동안 두 개의 순차 처리 그리드가 각각 SBR과 청정 풀로 교체됩니다.
1.2MSBR의 조작 절차는 매 반의 운행 주기에 주 가스 칸이 연속적으로 가스를 노출하고, 순차 처리 칸 중 하나는 청정 풀 (일반 활성 슬러지법의 2침지 작용에 해당), 다른 순차 처리 칸은 다음과 같은 일련의 조작 절차를 진행한다.
단계 1: 원수와 순환액을 혼합하여 산소부족 교반을 한다.이 반주기의 시작에 원수는 차례처리격에 들어가 통제되여 주폭기격으로 돌아가는 회류액과 혼합된다.산소부족과 풍부한 질화상태질소조건하에서 차례대로 처리격내의 겸성반질화균은 질산염과 아질산염을 리용하여 전자수용체로 하고 원수 및 내원호흡으로 방출된 유기탄소를 탄소원으로 하여 무산소호흡대사를 진행한다.
초기 순차 처리 격자 내 MLSS 농도가 높고 질화 상태의 질소 농도가 높기 때문에 탄소원은 반질화 속도의 제한 조건이 된다.원수가 들어가면서 유기탄소의 농도가 높아져 반질화 속도가 높아졌다.가스칸과 서번격에서 나온 원래의 질소 질소는 반질화를 거쳐 제거되었다.또한 이 단계의 운행도 순차처리격의 비교적 높은 농도의 진흙이 가스로 환류하는 과정으로 가스격의 진흙 농도를 높인다.?
2단계: 일부 원수와 순환액을 혼합하여 산소가 부족한 교반을 한다.1단계에서 원수가 계속 진입함에 따라 순차처리격내의 유기물과 암모니아질소의 농도가 점차 증가되였다.순차처리격에서 유기물과 암모니아 질소의 지나친 증가를 막기 위해 원수는 순차처리격과 주폭기격으로 각각 유입된다.서열 처리 격자 안에 적당한 유기탄소 수준을 유지하여 반질화 진행에 유리하게 하다.혼합액은 순환을 통해 시퀀스 처리 칸이 원래 축적된 MLSS를 주 가스 칸 안으로 계속 흐르게 한다.
3단계: 순서대로 칸에 원수가 들어가는 것을 멈추고, 순환액은 계속 산소가 부족하여 교반한다.이후 순차처리격에 들어가는 원수를 중단했다.원수는 남은 조작에서 직접 주폭기격에 들어간다.이는 수상자의 가스통을 대량의 유기탄소를 분해시키고 미생물의 좋은 산소내원호흡을 약화시킨다.순차처리격은 순환액에 남아 있는 유기물을 전자공급체로 이용하여 질화상태의 질소를 전자수체로 하고 산소부족 반질화를 계속 진행한다.