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폐수처리공정설계

폐수처리 설계 프로젝트 이고 생물학적폐수와 물리학적폐수처리 모두 겸한것입니다.
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최초등록일 2009.04.16 최종저작일 2008.09
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    소개

    폐수처리 설계 프로젝트 이고 생물학적폐수와 물리학적폐수처리 모두 겸한것입니다.

    목차

    1. 봉 스크린
    2. 파샬플룸의 침사지
    3. 유량조정조
    4. 급속혼합조

    본문내용

    ※설계 개요

    폐수의 유입 → 봉 스크린 → 침사지 → 유량 조정조 → 1차 처리 생략(드럼 스크린 사용) → 2차 처리(생물학적 처리) → 3차 처리 → 방류

    1. 봉 스크린
    유입수의 협잡물을 제거하기 위해 봉 스크린 사용



    봉 스크린에 대한 진입수로는 스크린을 통과하는데 균일한 흐름으로 하기위해 스크린 앞에 몇 미터(0.6m)정도 일직선으로 설치하고 접근유속은 사석침전을 피하기 위해 적어도 0.46m/s 가 되어야 한다. 봉을 통과하는 유속은 설계유량에서 0.61m/s 보다 커야하고 0.91m/s 이상이 되어서는 안된다.
    기계식 봉 스크린은 0.55m/s 로 진입수에 설치되었다. 봉의 두께는 10mm 이고 간격은 30mm 이다.

    2. 파샬플룸의 침사지
    최고유량 0.2546m/s
    수로는 150mm(0.150mm)의 목 부분을 갖고있다. ( 부유관에서의 플룸 폭은 330mm )
    수평속도 = 0.3m/s 침강속도 = 21mm/s = 0.021m/s
    파샬플룸의 입구에서 침사지 끝 부분의 수두손실은 낮은 속도 때문에 무시할 수 있다.

    ●플름의 수두


    ●플룸의 모양의 단면적
    Ha에서의 속도 = 0.2546/(0.330×0.8262) = 0.9338m/s

    터빈의 축 속도 : 100rpm

    터빈, 6평판 블레이드 베인 디스크를 사용
    : 터빈 임펠러 중에서 베인 디스크형이 가장 많이 사용되고 있다. 임펠러의 날개는 그 형태가 구부러진 것과 수직으로 똑바로 선 것이 있는데 일반적으로 가장 널리 사용되는 형태는 수직으로 선 것이다. 임펠러의 직경은 대개 탱크 직경, 또는 너비의 30에서 50%이며 임펠러는 탱크 바닥의 위로 임펠러 직경 만큼 떨어진 곳에 설치된다. 이의 속력은 10-150rpm의 범위이다.

    탱크가 네 개의 수직 방해판을 각 탱크 별에 한 개씩 갖음.
    탱크 너비 또는 지름의 0.1배 정도의 크기로 탱크 내부에 나와 있는 소형 방해판은 소용돌이(와류)와 순환류를 최소화시키며, 결국 액체로 전달되는 동력이 많이 필요하다.

    참고자료

    · 없음
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