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동인 수묵 오수 처리 설비 사례 전시

협상 가능업데이트01/21
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개요

동인수묵오수처리설비의 사례는 염산소 또는 호산소미생물이 담체표면에 부착되여 생물막을 형성하여 오수중의 오염물을 흡착, 분해하여 정화목적을 달성한다는것을 보여준다.* 생화학 탱크 내의 용해 산소를 0.2mg/l 이하로 제어하기 위해 탱크 안은 간극 가스를 사용한다.* 생화학 풀의 충전재는 새로운 구형 충전재를 사용합니다.이런 충전재는 쉽게 막히지 않고 무게가 가볍고 표면적보다 크며 처리효과가 안정되는 등 장점이 있으며 점검수리와 교체가 쉬우며 체류시간은 ≥7시간이다.

제품 정보

동인 수묵 오수 처리 설비 사례 전시- 산동전위환경보호수처리설비유한공사

혐기성 암모니아 산화 공정: 혐기성 암모니아 산화 공정은 네덜란드 Delft 공대가 혐기성 암모니아 산화 원리에 따라 연구 개발한 신형 오수 생물 탈질소 공정이다.이를 바탕으로 CANON, OLAND 등 다양한 바이오 탈질소 공정이 발전했다.혐기성 암모니아 산화 과정은 자양분이기 때문에 반질화 작용을 지원하기 위해 별도의 COD를 추가할 필요가 없으며, 일반적인 탈질소 공정에 비해 절약할 수 있는 탄소원이다.그리고 만약 혐기성 암모니아 산화 과정을 전치적인 질화 과정과 결합한다면, 질화 과정은 일부 NH4 + 를 NO2–N으로 산화시키기만 하면 되는데, 이러한 단거리 질화는 전 과정 질화보다 62.5% 의 산소 공급량과 50% 의 알칼리 소모량을 절약할 수 있다.
생물막기술: 생물막법은 분산생활오수처리에서 주로 응용되는 일종의 인공처리기술로서 염산소와 호산소생물막 두가지를 포함한다.염산소 또는 호산소미생물은 담체표면에 부착되여 생물막을 형성하여 오수중의 오염물을 흡착, 분해하여 정화목적을 달성한다.
이 방법은 설비가 간단하고 운행 원가가 비교적 낮으며 처리 효율이 높다.반응기는 일반적으로 충전재, 천수장치, 배수시스템 등 3개 부분으로 구성되며 채용한 충전재에는 무기류와 유기류가 있다.현재 새로운 생물막 반응기와 고정화 미생물 기술도 광범위하게 연구되고 있다.MBR (막생물반응기) 기술이 바로 그중의 하나이다.도 포함되는 생물.
에어로빅 여과지: BAF라고 약칭하며, 생물막법과 활성슬러지법 두 가지 장점을 모두 갖춘 3세대 생물여과지이다.BAF는 유기물, 유해물질, 탈질소, 제린을 제거하는 역할을 한다.부지면적이 작고 기본건설투자가 적으며 에너지소모 및 운행원가가 낮다.
이중막식태양에네르기기술: 이 기술은 생물막과 섬유막을 운용하는 이중모형반응시스템으로서 송풍기와 양수펌프를 운용하여 해빛을 태양에네르기판을 통해 전환시키고 다시 계렬운행을 거쳐 생활오수를 정화한다.일조량이 충분한 남방지역에 적용되며 오염이 련속 흐리고 비가 오는 날에는 전기를 운용하여 운행해야 한다.이러한 기술은 비교적 새롭지만 특정 프로젝트에서 이미 사용되고 있어 에너지를 절약하고 대량의 운행 비용을 낮출 수 있다는 장점이 있다.

동인 수묵 오수 처리 설비 사례 전시- 산동전위환경보호수처리설비유한공사

일체화 오수 처리 설비
본 공예는 일체화 오수 처리 설비를 사용하고 토목 건설 투입을 늘리지 않으며 강철 조합 설비이다. 이 설비는 주로 생활 오수를 처리하고 주요 처리 수단은 현재 비교적 성숙한 생화학 처리 기술 접촉 산화법을 사용하며 모두 여섯 부분으로 구성된다.
(1) * 생화학 풀
* 생화학 탱크 내의 용해 산소를 0.2mg/l 이하로 제어하기 위해 탱크 안은 간극 가스를 사용한다.* 생화학 풀의 충전재는 새로운 구형 충전재를 사용합니다.이런 충전재는 쉽게 막히지 않고 무게가 가볍고 표면적보다 크며 처리효과가 안정되는 등 장점이 있으며 점검수리와 교체가 쉬우며 체류시간은 ≥7시간이다.
(2) O 레벨 생화학 풀
O급 생화학못의 충전재는 못내에 구형생물담체충전재를 설치하는데 이 충전재는 표면적보다 크며 일반생물충전재의 16~20배 (동단위체적) 이므로 못내에 비교적 높은 생물량을 유지하여 유기오염물을 고속으로 제거하는 목적을 달성한다.에어로졸 설비는 송풍기 및 미공 에어로졸을 사용하여 산소의 이용률이 30 이상이므로 운행 비용을 효과적으로 절약할 수 있다.체류시간≥7시간, 가스비는 12:1 정도.
(3) 침전지
사판 침전지는 얕은 못 침전 이론에 근거하여 설계된 일종의 조합식 침전지이다.침강 구역에 많은 밀집된 사판을 설치하여 수중의 부유 불순물이 사판이나 사관에서 침전되고, 물이 사판이나 사관을 따라 상승하여 흐르며, 분리된 진흙 찌꺼기는 중력 작용하에 사판을 따라 연못 바닥으로 내려가 다시 집중적으로 배출된다.이런 연못은 침전 효율을 50~60% 높일 수 있고, 같은 면적에서 처리 능력을 3~5배 높일 수 있다.

침전지
침사지는 수중의 모래알, 석탄재 등 상대적으로 밀도가 높은 원기 미세먼지를 제거하는 데 쓰인다.침사지는 일반적으로 오수를 처리하는 기타 기계 설비가 마모되는 것을 방지하기 위해 오수 처리 장치 앞에 설치한다.
침전지는 중력의 작용을 이용하여 부유성 불순물을 물과 분리시킨다.그것은 지름이 20~100μ, m 이상인 입자를 분리할 수 있다.침전지 내의 물 흐름 방향에 따라 평류식, 살류식, 세로식 세 종류로 나눌 수 있다.
① 평류식 침전지.폐수는 연못의 한쪽 끝에서 사람이 흐르고, 수평 방향으로 연못 안에서 흐르며, 수중의 부유물은 점차 연못 밑으로 가라앉고, 맑은 물은 다른 한쪽 끝에서 넘친다.
② 살류식 침전지.연못은 대부분 원형이고 직경이 비교적 크며 일반적으로 20~30m 이상이며 대형수처리장에 적용된다.원수는 입수관을 거쳐 중심통으로 진입한 후 통벽의 구멍과 외곽의 고리형 천공 가림막을 통해 지름 방향을 따라 복사상으로 침전지 주변으로 흐른다.과수단면이 끊임없이 커지면서 유속이 점차 작아지고 과립이 가라앉으면서 맑은 물이 그 주위에서 넘쳐 집수조에 모여 배출된다.
③ 세로식 침전지.단면은 대부분 원형이고 사각형과 다각형도 있다.물은 중심관의 하구에서 연못으로 흘러들어 반사판의 저지를 통해 사방으로 전체 수평 단면에 분포되어 천천히 위로 흐른다.가라앉는 속도가 상승 유속을 초과하는 알갱이는 진흙 더미로 가라앉고, 가라앉은 물은 사방의 매몰구에서 연못 밖으로 넘친다.
오수를 처리하고 이용하는 방법 중에서 침전(또는 상승)법은 종종 다른 처리 방법 전의 예처리로 한다.만약 생물처리법으로 처리하거나 오수를 처리할 때, 일반적으로 사전에 예침지를 거쳐 대부분의 부유물질을 제거하여 생화학처리시의 부하를 줄여야 하며, 생물처리후의 출수는 여전히 2차 침전지의 처리를 거쳐 흙탕물을 분리하여 출수의 수질을 보장해야 한다.