Mar 04, 2025

수처리에 대한 이러한 전문 용어를 알고 있습니까?

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수질 지표

 

1. 화학 산소 요구 (COD) 대구는 종종 물의 유기물의 양을 측정하기위한 지표로 사용됩니다. 가치가 클수록 유기물에 의한 수질 오염이 심각합니다. 물 샘플에서 산화되어야하는 환원 물질의 양을 측정하는 것은 화학적 방법입니다. 그것은 물의 물질을 줄임으로써 오염 정도를 반영합니다. 물의 환원 물질에는 유기물, 아질산염, 철 염, 황화물 등이 포함됩니다. 정상적인 상황에서 물 샘플의 주요 환원 물질은 유기물입니다.

 

2. 생화학 적 산소 수요 (BOD) BOD는 수체의 생분해 성 유기물의 함량을 반영합니다. 유입 및 폐수의 BOD 값을 비교함으로써, 하수 처리 과정에서 유기물을 분해하는 미생물의 능력을 평가할 수있다. 호기성 조건 하에서 호기성 미생물은 물의 유기물에 의해 소비되는 용존 산소의 양을 분해합니다. 일반적으로, 5- 일 배양 방법은 결정에 사용되며, BOD₅로 기록 된, 즉, 물 샘플은 (20 ± 1) 정도의 조건에 따라 5 일 동안 배양되며 배양 전후에 물 샘플에서 용존 산소의 차이가 결정됩니다.

 

3. 암모니아 질소 (NH₃ -N)는 물에서 유리 암모니아 (NH₃) 및 암모늄 이온 (NH주)의 형태로 질소를 지칭한다. 암모니아 질소는 수역의 영양소로 수역의 부영양화를 유발할 수 있습니다. 수역에서 주요 산소 소비 오염 물질이며 어류 및 일부 수생 유기체에 독성이 있습니다. 하수 처리에서 암모니아 질소의 효과적인 제거는 과도한 암모니아 질소 배출이 수용수의 생태 균형을 손상시키고 과도한 조류 재생산과 같은 문제를 일으키기 때문에 폐수 품질 표준을 충족시키는 주요 링크 중 하나입니다.

 

4. 총 질소 (TN, 총 질소) 질산염 질소, 아질산염 질소, 암모니아 질소 및 유기 질소를 포함하여 물 내 다양한 ​​형태의 무기 및 유기 질소의 총량. 총 질소는 질소 함유 화합물에 의한 수역의 오염 정도를 반영합니다. 하수 처리 과정에서 질산화 대 저품 화과 같은 적절한 탈질 공정 및이를 제거하기위한 기타 방법을 채택해야합니다.

 

5. 총 인 (TP) 오르토 포스페이트, 응축 된 포스페이트, 유기적으로 결합 된 인 등을 포함하여 물에서 다양한 형태의 인의 총량. 인은 또한 수체의 부영양화를 유발하는 주요 요소 중 하나입니다. 과도한 인은 조류와 같은 수생 식물의 과도한 성장을 촉진합니다. 하수 처리에서, 생물학적 인 제거 또는 화학 인 제거에 의해 총 인을 제거하여 폐수의 총 인 함량이 배출 표준을 충족시키고 수용수의 오염을 방지합니다.

 

6. 현탁 된 고체 (SS) - 정의 : 정의는 물 샘플을 필터 막을 통해 여과하고 103 - 105 정도에서 일정한 중량으로 건조 된 후 필터 막에 유지되는 고체 물질을 나타냅니다. 그것은 미사, 조류, 박테리아, 바이러스 등을 포함한 물의 불용성 고체의 함량을 반영합니다. SS는 수질의 직관적 인 지표 중 하나입니다. 고정식 고형물은 수를 탁도하게 만들고 물의 투명성과 조경에 영향을 미치며 파이프와 장비를 막을 수도 있습니다. 하수 처리에서 현탁 된 고체의 제거는 기본 처리 요구 사항 중 하나이며, 침강 및 여과와 같은 과정을 통해 함량을 줄일 수 있습니다.

 

7. pH (pH) pH 값 범위는 일반적으로 pH=7 일 때 일반적으로 0과 14 사이입니다. 용액은 중립적입니다. ph<7, the solution is acidic, and the smaller the value, the stronger the acidity; when pH>도 7, 용액은 알칼리성이고, 값이 클수록 알칼리도가 강해집니다. 산성 폐수의 경우, 알칼리성 물질은 일반적으로 중화 및 조정에 사용됩니다. 산성 물질은 일반적으로 알칼리성 폐수의 중화에 사용됩니다.

 

처리 공정 유형

 

1. 활성 슬러지 공정 -본체로서 활성화 된 슬러지를 가진 생물학적 하수 처리 방법. 활성화 된 슬러지는 박테리아, 곰팡이, 원생 동물 및 콜로이드 물질과 혼합 된 미생물에 의해 형성된 유기물을 흡착하고 분해하는 강력한 능력을 갖는 응집 입자이다. 호기성 조건 하에서, 활성화 된 슬러지의 미생물은 하수의 유기물을 이산화탄소와 물로 탄소로 산화시키고, 자체 세포 물질을 합성하여 하수를 정화한다.

 

2. 바이오 필름은 고체 표면에서 미생물의 부착 및 성장에 의해 형성된 바이오 필름을 사용하여 하수를 처리하는 방법을 처리한다. 바이오 필름을 통해 하수가 흐르면, 그 유기물은 바이오 필름의 미생물에 의해 흡착되어 분해됩니다. 바이오 필름은 박테리아, 곰팡이, 조류, 원생 동물, 메타 조아 및 육안으로 볼 수있는 일부 벌레와 곤충 유충으로 구성됩니다. 이 미생물 공동체는 고체 캐리어 표면에 생태계를 형성합니다.

 

3. 혐기성 처리 과정 혐기성 ​​조건에서 혐기성 미생물 (교수형 미생물 포함)의 생명 활동은 메탄 및 이산화탄소와 같은 가스로 하수에서 유기 물질을 분해하는 데 사용됩니다. 혐기성 처리 과정은 주로 가수 분해, 산성화, 아세트산 생산 및 메탄 생성의 4 단계로 나뉩니다. 각 단계는 특정 미생물 식물상이 참여합니다. 식품 가공 폐수, 양조 폐수, 양식 폐수 등과 같은 높은 농도 유기 폐수를 치료하는 데 종종 사용됩니다. 혐기성 처리는 유기물을 효과적으로 제거 할 수있을뿐만 아니라 에너지로 사용될 수있는 바이오 가스를 생성 할 수 있습니다. 혐기성 처리 후 폐수는 일반적으로 잔류 오염 물질을 추가로 제거하기 위해 호기성으로 처리되어야합니다.

 

4. 막 생물 반응기 (MBR) 막 분리 기술과 생물학적 처리 기술을 결합한 하수 처리 공정. 막 성분의 효율적인 차단 효과를 통해 미생물은 반응기에 완전히 유지되어 유압 유지 시간 (HRT) 및 슬러지 유지 시간 (SRT)의 분리를 실현합니다. 막 성분은 전통적인 활성화 된 슬러지 방법에서 2 차 침강 탱크에서 진흙 물 분리의 역할을하지만 분리 효과는 더 좋습니다. 박테리아 및 바이러스 및 현탁 된 물질과 같은 미생물을 효과적으로 차단하여 폐수 품질을 개선 할 수 있습니다. MBR은 우수한 폐수의 장점을 가지고 있으며 직접 재사용 할 수 있습니다. 작은 발자국; 낮은 슬러지 생산. 그러나, 막 성분의 비용은 높고, 멤브레인 오염 문제는 작동 중에 발생하기 쉽다. 막의 플럭스 및 처리 효과를 보장하려면 정기적 인 청소 및 유지 보수가 필요합니다.

 

5. 시퀀싱 배치 반응기 (SBR) 간헐적 통기 모드에서 작동하는 활성화 된 슬러지 하수 처리 기술. 그것의 핵심은 슬러지 리턴 시스템없이 균질화, 1 차 퇴적, 생분해, 2 차 퇴적 및 기타 기능을 통합하는 SBR 반응기이다. 한 번의 수술주기에서, 5 단계의 물 입구, 반응, 퇴적, 배수 및 유휴 상태가 순서대로 수행됩니다. SBR 프로세스는 간단한 공정 흐름, 작은 발자국, 낮은 투자, 강한 충격 부하 저항, 유연한 작동 모드 및 인 및 질소 제거의 장점을 가지고 있습니다. 중소형 하수 처리장 및 수질 및 수량의 변화에 ​​대한 적응성에 대한 요구 사항이 높은 하수 처리 시간에 적합합니다.

 

미생물 관련 카테고리

 

1. 미생물 공동체 특정 환경에서 함께 살고있는 다양한 미생물 집단의 모음. 하수 처리 시스템에서, 미생물 군집에는 박테리아, 곰팡이, 원생 동물, 메타 조아 및 기타 미생물이 포함되며, 이는 상호 의존적이고 상호 제한되어 복잡한 생태계를 형성합니다.

 

- 기능 : 다른 미생물은 하수 처리 과정에서 다른 기능을 갖습니다. 예를 들어, 박테리아는 유기물을 분해하기위한 주요 힘이며, 복잡한 유기물을 대사 활동을 통해 간단한 무기 물질로 분해합니다. 프로토조아와 메타 조아는 박테리아를 먹이로 만들 수 있으며, 이는 활성 슬러지의 구조를 최적화하고 치료 효과를 향상시키는 역할을합니다. 미생물 군집의 구조적 및 기능적 안정성은 하수 처리 시스템의 안정적인 작동에 중요합니다.

 

2. 활성화 된 슬러지는 통기 탱크에서 활성화 된 슬러지를 과도하게 배포하고, 부피가 팽창하며, 침전 성능이 악화되어 진흙과 물 분리가 어려워집니다. 그것은 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다 : 필라멘트 박테리아 벌크 및 비 유쾌한 박테리아 벌크. 필라멘트 박테리아 벌킹은 활성 슬러지에서 필라멘트 박테리아의 대규모 재생산에 의해 야기되며, 이는 서로 얽혀 활성 슬러지의 구조가 느슨해지고 부피가 증가합니다. 비 유쾌한 박테리아 벌크는 일반적으로 유입수의 수질, pH 값 및 수온과 같은 요인과 관련이 있으며, 이는 활성 슬러지에서 플록 박테리아의 비정상적인 생리적 활동으로 이어져 슬러지 벌크를 유발합니다. 활성화 된 슬러지 벌킹은 폐수 수질의 악화, 현탁 된 고형물의 증가로 이어질 것이며, 치료 시스템의 붕괴 일 수도있다.

 

3. 생물학적 독성은 미생물의 성장, 신진 대사 및 기타 생명 활동을 억제하거나 독살하는 하수 (중금속, 독성 유기물 등)의 특정 물질의 특성을 말합니다. 이들 독성 물질은 미생물의 세포 구조를 파괴하고 효소의 활성을 억제하여 하수 처리 과정에서 미생물의 기능에 영향을 줄 수있다. 생물학적 독성은 하수 처리 시스템에서 미생물의 활동과 수를 감소시켜 치료 효과가 감소합니다. 생물학적 독성 물질을 함유 한 하수를 처리 할 때 전처리는 일반적으로 후속 생물학적 치료 과정의 정상적인 작동을 보장하기 위해 독성을 줄이려면 필요합니다. 예를 들어, 중금속은 화학 강수량에 의해 제거되거나 독성 유기물이 활성화 된 탄소 흡착에 의해 제거됩니다.

 

장비 및 시설

 

1. 폭기 시스템 하수 처리 중에 폭기 탱크에 산소를 공급하는 장비 및 장치에 대한 일반적인 용어. 그것의 기능은 유기물 분해에 대한 대사 요구를 충족시키기 위해 호기성 미생물에 충분한 용존 산소를 제공하는 것입니다.

 

2. 퇴적 탱크 중력 퇴적물을 사용하여 하수에 매달린 물질을 제거하는 처리 구조. 퇴적 탱크에서 하수 유량이 감소하여 매달린 물질이 중력의 작용하에 탱크의 바닥에 침전되어 진흙 및 물 분리를 달성합니다. 퇴적 탱크는 일반적으로 수평 흐름 퇴적 탱크, 수직 유량 퇴적 탱크 및 방사형 흐름 퇴적 탱크와 같은 유형으로 나뉩니다. 하수에서 현탁 된 고형물을 제거하고 폐수의 SS 함량을 줄일 수있을뿐만 아니라 일부 유기물과 미생물을 제거 할 수 있습니다. 활성화 된 슬러지 방법에서, 2 차 침강 탱크는 또한 퇴적물의 기능과 활성화 된 슬러지의 반영성을 갖는다.

 

3. 평등 분지 - 하수의 품질과 양을 조절하는 데 사용되는 구조. 하수 배출은 종종 불균형이므로 수질과 양은 하루 또는 짧은 기간 내에 크게 변동합니다. 평등 분지는 하수를 저장하고 균질화하여 후속 처리 과정이 비교적 안정적인 조건에서 작동 할 수 있습니다. 수질 조절은 교반 및 혼합으로 균일 한 다른 시간에 이퀄라이제이션 분지에 들어가는 하수의 수질을 균일하게 만드는 것입니다. 수량 조절은 이퀄라이제이션 분지의 부피를 사용하여 피크 흐름에 하수를 저장 한 다음, 하수를 낮은 유량에서 후속 처리 장치로 균등하게 보내어 물 부피 충격이 처리 과정에 미치는 영향을 피하는 것입니다.

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