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  • AF의 원리와 특징

    2021.07.23 by slugger20

  • 천연 유기물 화합물 중의 독성물질

    2021.07.23 by slugger20

  • 폐수 COD과 질소 파라미터

    2021.07.22 by slugger20

  • 제3절 협기처리기술의 발전

    2021.07.20 by slugger20

  • 수질오염과 폐수 혐기처리

    2021.07.19 by slugger20

  • 제10장 방사능오염과 환경독성

    2021.07.16 by slugger20

  • 농경지나 목축지에서 배출되는 오염물질

    2021.07.16 by slugger20

  • 수질 및 토양오염과 환경독성

    2021.07.16 by slugger20

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 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

제3절 협기처리기술의 발전

폐수 협기 처리설비는 부하가 높아 토지 점유가 적다. 혐기반응기 용적 부하는 호기 법보다 훨씬 높아서 단위 반응기 용적의 유기물 제거 양도 훨씬 높다, 특히 새로운 고효율 혐기 반응기는 더욱더 이러하기 때문에 그 반응기 체적이 적고, 점유 용지가 적다. 이러한 장점은 인구 밀집 지역, 토지비가 급등하는 지역에 매우 중요하다. 오스트레일리아의 어떤 제지공장에서 기존 호기 공정을 개조할 때, 협기 기술로써 선행 폐수처리를 도입하여 부지면적이 변하지 않고 폐수처리 능력을 2배 증가하였다. 5 발생하는 잉여오니량이 호기 법에 비하여 훨씬 적고 나머지 오니 탈수 성능이 좋아 농축 시 탈수제를 사용하지 않아도 되므로, 나머지 오니 처리가 훨씬 쉽다. 혐기 미생 물은 증식이 완만하여 같은 폐수처리 시 호기 법의 1/..

환경 2021. 7. 20. 10:44

수질오염과 폐수 혐기처리

제1절 서론 “환경보호는 기본적 정책이다.”라는 것은 세계 경제발전에서 이미 증명되었다. 경 제의 지속적인 안정 발전을 실현하기 위하여 필수적으로 발전과 환경보호의 모순관계를 잘 해결해야 한다. 사실상 공업의 급속한 발전은 심각한 환경문제에 봉착하게 되었고이 문제는 지구에서 인류의 생존과 발전에 직접 혹은 잠재 위협을 느끼게 한다. 중국 수질오염의 상황은 심각하다. 중국 7대 수계 강의 거의 절반 구간의 오염이심 각하고, 86%의 성시 강 유역 수질은 기준을 뛰어넘었다. 하이 허, 랴오허, 송화강과 화 이 허유 역의오염이 특별히 심각하다. 비록 장강, 황허, 주강 등 주류의 수질을 중시하 더라도, 모든 강줄기 오염이 심각하다. 지구의 여러 곳에서 특별히 수역 오염이 국민의 건강과 농공업 생산을 심각히 위..

환경 2021. 7. 19. 17:41

제10장 방사능오염과 환경독성

10.1 전리방사선 어떤 물체를 통과하여 최외각 궤도에 있는 전자를 탈락시켜 이온을 생성하는 방사선을 전리 방사선이라 부른다. 방사선은 자연적으로 생성된 원소들이나 인위적으로 합성된 여러 원소 즉 방사성 핵종들이 불안정하여 분해될 때 주로 발생한다. 10.1.1 방사선 종류 방사선은 Q-입자, B-입자, Y -선 그리고 중성자 등 4종류가 있다. a 입자는 두 양자와 두 중성자 무게와 같은 질량을 가지며 전하는 +2가이다. 입자는 원자량이 하나 증가한 동위원소가 형성된다. 10.1.2 투과성의 차이 전리방사선의 조직에 대해 투과성은 방사선 종류(즉 질량과 전하)와 에너지에 따라 달라진다. 따라서 조직 손상의 정도는 전달된 전리방사선 양에 비례한다. 방사선이나 입자가 물질을 투과할 때 깊이 투과될수록 방사..

환경 2021. 7. 16. 23:32

농경지나 목축지에서 배출되는 오염물질

농장 유출수는 가축 사육장에서 나온 동물의 배설물과 비료의 인과 질소와 같은 영양물질에 오염되어 있는데 이들 성분이 호수와 시내를 부영양화시키는 주된 요인이 된다. (1) 영양물질 질산염은 강력한 독성 때문에 특별한 관심의 대상이다. 질산염은 물에 대한 용 해도가 높으므로 토양에서 쉽게 누출되어 땅 윗물과 지하수를 오염시킨다. 토양에서 질산염은 아질산염으로 환원되는데 특히 아질산염이 식수를 통하여 인체에 들어오면 어린이의 경우 매트 헤모글로빈 혈증과 고혈압을 일으킬 수도 있다. 아질산염과 몇 종류의 살충제는 화학반응을 통하여 암과 돌연변이를 유발하는 것으로 알려진 나이트로 사민류를 형성하기도 한다. | 질산염과는 달리 인은 제일 먼저 토양을 부식시킨다. 또한 ortho phosphate를 경작지에 살포하..

환경 2021. 7. 16. 12:53

수질 및 토양오염과 환경독성

9.1 담수 보존의 필요성 물은 지구 표면적의 70%를 차지하고 있으나 이 중에서 자연계 동식물이 살아 | 가는 데 필요로 하는 담수는 불과 3%에 지나지 않는다. 담수의 양은 자연계에서 수리학적 순환 사이클에 의해 항상 일정하게 유지되고 있다. 담수 순환 사이클에는 해수와 육수의 증발 작용, 식물에 의한 증산작용, 강수, 토양으로의 침투, 지표 수의 호수나 강으로 유출 등이 포함된다. 특히 토양으로 침투한 땅 윗물은 식물의 성장은 물론 지하수 위를 일정하게 유지해 준다. 지구 전체 담수량은 생명체가 살아가는데 충분한 양이지만 지역적으로 균등하게 분포되어 있지 않다. 따라서 기후 조건이 좋지 못하거나 혹은 높은 인구밀도로 인하여 수요와 공급을 맞출 수 없는 지역에서는 항상 물이 부족하다. 한편 물은 부족..

환경 2021. 7. 16. 09:47

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