목차
1. 각 공정의 원리1.1 활성슬러지
1.2 살수여상법
2. 각 공정의 설계인자 및 운영인자
2.1 활성슬러지법의 설계인자 및 운영인자
2.2 살수여상의 설계인자 및 운영인자
3. 각 공정의 장 · 단점
3.1 활성슬러지법의 장·단점
3.2 살수여상법의 장·단점
4. 각 공정의 운영상의 문제점
4.1 활성슬러지 공정 운영상의 문제점
4.2 살수여상법 공정의 운영상의 문제점
5. 각 공정 운영상의 문제점 해결방법
5.1 활성슬러지 공정 운영상의 문제점 해결방법
5.2 살수여상법 공정 운영상의 문제점 해결방법
6. 기타 활성슬러지법의 변법들
6.1 계단식폭기법
6.2 개량폭기법
6.3 고율폭기법
6.4 장기폭기법
6.5 접촉폭기법
7. 생물학적 질소, 인 제거 공정
6.1 호기성 공정
6.2 혐기성 공정
6.3 미생물을 이용한 질소·인 제거 공정
8. 분석 항목의 원리 및 분석방법
8.1 DO, pH
8.2 알칼리도
8.3 BOD5
8.4 TKN
8.5 암모니아성 질소
8.6 SS, MLSS, MLVSS
8.7 CODcr
8.8 T-P
9. 실험에 사용할 유입수 성상 계산
8.1 COD 300ppm (설탕()을 이용)
8.2 질소 15ppm ( 을 이용) 29
8.3 알칼리도 150ppm ( 를 이용)
8.4 인 3ppm ( 를 이용)
10. 참고문헌
본문내용
1. 각 공정의 원리1.1 활성슬러지
1.1.1 처리 프로세스의 원리
도시하수와 대규모의 산업폐수는 주로 활성슬러지법에 의하여 처리되고 있으며 이를 예로 하여 활성 슬러지법의 처리 프로세스를 설명한다. 활성슬러지 공정에서는 최종침전지로부터 침전된 활성슬러지를 폭기조로 반송시키며, 이를 반송슬러지라 부른다. 활성슬러지법에서 중요한 것은 폭기조 내의 환경조건에서 미생물을 증식시켜 오염물질을 분해시키고 최종 침전지에서 이를 침전시킨다.
하수처리는 1차처리와 2차처리로 나뉘어지고 있으나, 근래에는 3차처리를 시행하는 경우가 많아지고 있다. 1차처리는 모래나 쓰레기를 제거하고 부유물질을 침전이나 부상 등으로 제거 하는 것이다. [그림 1-1]에서는 대규모의 하수처리장에서 사용되고 있는 처리프로세스를 나타내었으며, 여기서는 스크린으로부터 최초침전지까지를 1차처리로 한다. 2차처리는 침전 후에 이루어지는 생물학적인 처리를 가리키고 있으나, 여기서는 폭기조로부터 최종침전지까지의 공정으로 한다. 1차처리에서 부유성 물질을 제거대상으로 하지만 2차처리에서는 호기성 미생물에 의하여 용해성의 유기물을 제거대상으로 한다. 폭기조 중에서 침전하수에 반송 슬러지를 혼합하여 3~8시간 정도 폭기하면 하수 중의 유기물은 활성슬러지 미생물의 영양원으로 되어 제거된다. 표준활성슬러지법에서는 반송슬러지의 양을 하수량의 25%로 한다.
활성슬러지와 처리수의 고액분리는 최종침전지에서 시행하고, 최종침전지에서 체류시간은 일반적으로 2~3시간으로 하고 있으며, 침전된 활성슬러지는 모아서 일부는 잉여슬러지로써 최초침전지의 침전슬러지와 함께 슬러지 처리시설로 보낸다. 이러한 슬러지는 슬러지 농축조에서 95% 정도의 수분으로 농축하여 슬러지 소화조에 투입한다. 여기서 혐기성 미생물에 의하여 37℃로 20일 정도 슬러지 중의 유기물을 분해시킨다.
산업폐수의 처리에서는 저류조로부터 폭기조로 직접 유입시키는 경우도 많으며, 발생되는 슬러지를 혐기성으로 소화시키는 것은 경제적으로 큰 부담이 되므로 소화 프로세스를 생략하고 탈수하는 경우도 많다.
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