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수처리의 이해

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탈질의 원리(2) C/N비 탈질균은 종속영양 미생물로 세포의 증식을 위하여 유기탄소를 필요로 하며, 또한 탈질시 에너지원으로 Carbon Source를 필요로 한다. 하수 중에 쉽게 생분해 가능한 유기물인 Soluble Biodegradable Carbon을 섭취하는데 C/N비가 맞지 않을 경우 외부 Carbon Source로 Methanol를 주입한다. 이론적으로 NH3-N 1mg/L를 제거하는데 필요한 CBOD는 약 3.7mg/L가 필요하다. 그러므로 유입하수 성상 중에 CBOD:N의 비율이 약 4:1 이상으로 유지되어야 만이 정상적인 탈질 효율을 기대할 수가 있다. 만약 C/N비가 맞니 않을 경우, 하수 온도에 따라 3.34mg/L 및 2.16mg/L로 각각 용량 대비로 계산하여 투입해야만 할 것이다. 염소농도 유입..
탈질반응과 주변요인(1) 탈질 Gayon과 Dupetit가 처음으로 언급한 탈질은 NO2-N이나 NO3-N을 환원시켜 N2, N2O, NO 등으로 전환시키는 것으로, 다양한 미생물이 관여하며, Bacillus sp, Pseudomona sp, Archromobacter sp. 등이 대표적인 탈질 미생물로 알려져 있다. 이들 미생물들은 유기물을 전자 공여체로 사용하고 NO2-N과 NO3-N을 전자수용체로 이용하는 종속영양 미생물이다. 탈질미생물은 도시 하수나 슬러지를 포함해서 자연계 도처에서 쉽게 발견되며, 산소나 질산성 질소를 전자 수용체로 사용할 수 있는 임의성 미생물이다. 유기탄소원으로 메탄올을 사용한 경우에 미생물 합성을 고려한 탈질 반응식이다. 1g의 질산성 질소를 탈질 시키는데2.47g의 메탄오 또는 3.7g의 COD가..
고도처리의 이론 생물학적 처리의 대상이 되는 무기물질은 질소와 인 이다.. 이 두 물질은 조류와 플랑크톤의 중요한 영양물질로서 호수, 저수지 및 기타의 폐쇄수역을 부영양화하는 주요 원인 물질이므로 수자원 등의 보호를 위하여 제거된어야 한다. 하수 중의 질소는 주로 용존성 및 입자성의 암모니아, 또는 유기질소의 형태로 있다. 용존 유기질소로는 주로 요소와 아미노산의 형태로 있다. 미처리된 하수 내에는 아질산염 또는 질산염은 거의 없거나 또는 없다. 암모니아는 물에서 분자인 암모니아와 이온인 황화질소의 두 가지 형태로 존재하는데 그 분포도는 PH에 따라 다르다. 중성에서는 99%가 이온의 형태로 존재하며 PH상승에 ᄄᆞ라서 이온은 감소하고 분자는 증가한다. 암모니아나 아질산성질소와 같은 환원된 형태는 소독에서 염소 요구량을..
폐수종말처리시설 운영관리 유지지침서 공법에 따른 운전방법 CSBR 공법 CSBR 공법은 중/대용량의 하, 폐수, 처리에 가장 보편적인 개량 A20공법과 SBR공법의 장점을 결합하여 이차 침전지가 없어도 질소, 인의 제거율이 높으며 개량 A20공법의 대용량 연속 처리 공법에 SBR공법의 장점을 접목하여 이차 침전지가 없어도 질소, 인의 제거율이 높다. 또한 내부 반송수 탈질의 혐기조 전단에서 실시하여 인 제거효율이 상승된다. 공정의 원리 및 특징으로는 연속 유입 연속 배출로SBR의 단점인 하부 집수장치가 커지는 것을 방지하고 SBR의 장점인 정적 침전으로 SS유출 최소화 및 농축된 잉여슬러지(1~2%) 배출이 가능하다. 충분한 탈질로 혐기조에서 인 방출 저해요소를 제거하고 별도의 이차 침전지가 불필요하다. 개량 A20공법은 무산소조(내부 반..