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  • AF의 응용 상황

    2021.07.23 by slugger20

  • AF의 원리와 특징

    2021.07.23 by slugger20

  • 천연 유기물 화합물 중의 독성물질

    2021.07.23 by slugger20

  • 폐수 중 빈번한 유독물질

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  • 폐수의 혐기생분해성

    2021.07.22 by slugger20

  • 폐수 COD과 질소 파라미터

    2021.07.22 by slugger20

  • 폐수의 pH와 pH 완충 능력

    2021.07.21 by slugger20

  • 제 3 장 혐기처리의 환경요소 영향

    2021.07.21 by slugger20

AF의 응용 상황

AF 응용의 수는 표 5.5에 근거하여 나열하였다. 표 5.5를 보면 AF는 이미 여러 종류의 유기폐수에 사용했다. 표 5.5에서 16g COD/ 1의 고농도 화공계열 폐수는 미국 Celanese 화학회사의 AF 계통에서 농도를 열거했고, 그 반응기 용적은 1 메탄올을 함유한 화공폐수 543 m/d를 처리하는 완전혼합의 상류실 AF 공정을 사용했다. 운전 결과, 이 공정은 많은 장점이 있었고, 이러한 장점은 고효율혐기반응기가 공유하는 것이었다. 예를 들면 대량 에너지의 절약, 나머지 오염된 진흙의 발생은 호기 법의 1/10, 적은 점유면적, 질소와 인을 매우 소량 보충하는 것 등이다. 이외에 유독물에 대하여 이 공정이 매우 좋은 적응성이 있다. 예와 같이 중금속에 민감하지 않고, 독성의 메탄올과 페놀의 ..

카테고리 없음 2021. 7. 23. 14:50

AF의 원리와 특징

제3절 AF(Anaerobic Filter; 혐기여과기) 혐기여과기는 60년대 미국의 McCarty[16] 등이 Coulter 등 17에서 연구하여 기초적으로 발전하고 확립된 일종의 고효율반응기이다. 전통적인 호기 생물공정의 일반적인 용적 부하는 2kg COD/ (m.d) 이하이다. 또 AF 발명 전에 혐기반응기는 보통 용적 부하가 4~5kg COD/(m.d) 이하이다. 그러나 AF는 용해성 폐수처리 시에 10~15kg COD/ (mi. d)보다 높게 달성되었다. 따라서 AF의 발전은 혐기반응기의 처리효율을 크게 높였고, 반응기 용적을 많이 감소시켰다. | AF는 고효율혐기반응기의 지위를 확립했고, 일찍이 생물고정화 기술을 사용함으로써 오염된 진흙의 반응기 내 체류 시간 (SRT) 을 극대로 연장했다. ..

환경 2021. 7. 23. 12:38

천연 유기물 화합물 중의 독성물질

천연 유기물은 주로 2가지 종류의 원인에 기인한다. 1 비극성 : 비극성의 유기화합물은 세포막 계통에 손상을 준다. 2 수소결합 : 아래 예와 같은 타닌이 단백질에 의하여 수소결합으로 흡착될 때, 만 약 아래 종류의 흡착 작용이 매우 강하다면, 사용 효소(단백질이면)가 실황 된다. 화합물의 분자 대소가 그 독성의 중요 요소로 영향을 미친다. 만약 화합물의 분자가 매우 커서, 그들이 미생물의 세포벽과 세포막을 통과할 수 없지만 하지 않는다. 통상 상대 분자량이 3,000보다 큰 유기화합물이 미생물의 억제를 일으키지는 않는다. 매우 큰 유기 독물도 생물에 의하여 분해되고, 따라서 미생물은 종종 순화로 적응할 수 있다. 협기 처리 중에서 혐기 오니가 먼저 비교적 낮은 농도의 폐수에서 순화할 수 있고, 순화 완..

환경 2021. 7. 23. 05:24

폐수 중 빈번한 유독물질

공업폐수는 유독 화합물을 자주 함유한다. 협기 처리에서 메탄 균은 독성물질에 대한 여 종종 발효균보다 더욱 민감하므로, 독성물질의 존재와 그 농도는 협기 처리의 중요한 영향 요소이다. 독성물질은 3가지 종류, 즉 대사에 영향 주는 독성물질, 미생물 생리에 영향 주는 독성물질, 살균성의 독성물질로 나누어진다. 표 4.11은 독성물질이 세포 활성의 영향 정도에 대하여 표시했다. 어떤 상황에서 미생물이 독성물질에 접촉하여도 일정 시간 후에 그 활성이 점차 회복하는 것은 미생물의 순화가 분명하다. 그러나 순화는 오 산장 상대적으로 낮은 비 사망 농도에서 진행하여야 한다. 협기 처리에서 유기물의 순화 가능에 대하여 메탄 균은 "진정"으로 독성물질에 적응할 수 있고, 가능성은 기타 미생물에 의하여 유독물질에 대한 ..

카테고리 없음 2021. 7. 23. 02:20

폐수의 혐기생분해성

생분해성의 여부는 혐기와 호기 공정의 일체 생물처리 방법의 중요한 영향 요소이다. 혐기 생분해성 측정시험은 폐수 중의 유기오염물 혹은 특정 화합물의 생물 분해 성능을 측정하고, 동일 계통에서 오염된 진흙의 메탄생성 활성과 오염물의 독성을 측정하는 것이 좋으며, 측정 방법은 제9장에서 부가하여 소개하고자 한다. 1. 다당류 어떤 종류의 폐수는 항상 다당류를 함유한다. 표 4.1은 자주 보는 다당류 및 그 구조상의 특징을 나타냈다. 그중 섬유소와 세미 셀룰로스가 목재 및 비목재 등 제지원료 중에 다량 존재하고, 또한 펄프 제지공정 폐수 중에 상당량의 섬유소, 세미 셀룰로스 및 기타 펄프 제조 과정의 분해 산물이 포함되어 있다. 식품과 사료 공업원료를 만드는 전분은 식품 공업폐수 중에 다량 존재한다. 펙틴은 ..

카테고리 없음 2021. 7. 22. 21:05

폐수 COD과 질소 파라미터

1. 생분해성 COD 강산 화제로 측정된 폐수의 COD는 반드시 미생물로 전부 분해할 수 있는 것이 아니며, 혐기 조건 하에서 혐기 미생물에 의하여 소모되는 COD를 "생분해의 COD(Bio degradable COD) 즉 CODBD라 칭한다. 이것은 협기 과정의 미생물에 의하여 이용하는 COD 물질이다. 따라서 "기질 COD" (Substrate COD)라 칭한다. 총 COD에서 생분해 COD가 점유하는 백분비를 폐수 생분해도 (Biodegradeblity)라 불리고, "CODBD (%)"는 아래와 같다. CODBD (%) = CODBD/ COD X 100% 폐수의 유기물 조성은 분해하기 쉬운 것, 분해 어려운 것, 분해 불가능한 것이 있다. 쉽게 분해하는 것은 각종 혐기오니(순화된 것이나 아닌 것)로..

환경 2021. 7. 22. 18:03

폐수의 pH와 pH 완충 능력

1. pH의 중요성 pH는 폐수 협기 처리에서 최고로 중요한 요소 중의 하나이다. 협기 처리에서 산 생성 균은 pH에 대하여 비교적 넓은 범위에서 적응성이 있고, 대다수의 세균은 pH 5.0-8.5 범위에서 생장이 양호할 수 있으며, 특정의 산 생성 균은 pH5.0 이하에서 도 생장이 가능하다. 그러나 생장에 적당한 pH는 6.5-7.8이고, 이것은 일반적인 운전에서 협기 처리 반응을 제어하는 pH 범위이다. 협기 처리의 pH 범위는 반응기 내의 반응 구간 pH이고, 유입액의 pH가 아니며, 폐수가 반응기에 진입하면 생화학 과정과 희석 작용은 유입액의 pH를 신속하게 변화시킨다. pH 변화에 대한 최대 영향요소는 산의 형성이고, 특히 초산의 형성이다. 그러므로 대량의 용해성 탄수화물(예 당, 전분) 등을..

과학 2021. 7. 21. 22:25

제 3 장 혐기처리의 환경요소 영향

폐수의 협기 처리는 허락되는 여러 가지 조건에 영향을 받는데, 이 조건은 설계 조작과 환경요소 2가지로 대분류 할 수 있다. 전자는 사용된 반응기 유형, 조작 단위의 선택 및 배열 방식, 예비 처리방식, 부하, 수리학적 체류 시간 등을 포함한다. 이러한 조건은 제5, 6장에서 각각 언급한다. 환경요소는 즉 협기 과정에 대한 미생물학적 각도에 치중하여 고려할 때, 그것은 본질상 처리의 근본적인 요소이고, 설계와 조작을 결정하는 요인이다. 그러므로 더욱더 좋은 분해와 혐기공정 응용은 필수적으로 그것의 환경요소에 대한 여 분해의 영향을 깊이 이해해야만 한다. 협기 과정의 환경요소 영향은 온도, pH, 알칼리도, 영양물, 산화환원 전위 및 독성, 생분해성 등 폐수 특성을 포함한다. 폐수 특성에 따른 이론적 내용..

과학 2021. 7. 21. 18:21

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