환경미생물학3A) 활성슬러지 공정에 대해서 서론, 본론 및 결론으로 나누어 논하시오0K
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개설학과 | 보건환경학과 | 개설학년 | 3학년 | 교과목명 | 환경미생물학 |
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A형 | ‘활성슬러지 공정’에 대해서 서론, 본론 및 결론으로 나누어 논하시오. |
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환경미생물학3A) 활성슬러지 공정에 대해서 서론, 본론 및 결론으로 나누어 논하시오0K
환경보건 환경미생물학3A
‘활성슬러지 공정’에 대해서 서론, 본론 및 결론으로 나누어 논하시오.
나름대로 최선을 다해 작성한 자료입니다.
과제물 작성하는데 큰 도움이 되었으면 좋겠습니다.
참고용이니 원본 그대로 제출하지 마시고
나름대로 창작적인 글 만드신다면
좋은 레포트와 논문이 되리라 생각합니다.
구입자 여러분의 앞날에 행운이 항상
따르길 간절히 기원합니다. 홧팅^^
- 목차
-
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1, 활성슬러지 공정에 대한 소고
1) 활성슬러지의 의미
2) 활성슬러지의 역사
3) 호기성 활성슬러지법
4) 처리공정
5) 활성슬러지의 기본이론
6) 활성슬러지의 구성
2. 활성슬러지법에서의 미생물
3. 활성슬러지 공정에 영향을 미치는 인자
1) 하수 수질농도 2) 영양물질
3) 용존산소 4) 온 도
5) 체류시간 6) pH 7) 독성
4. 활성슬러지법의 장·단점
5. 활성슬러지 공정 운영상의 문제점
1) 활성슬러지 팽화 고액분리상의 문제점
2) 기타 공정 운영상의 문제점
6. 활성슬러지 공정 운영상의 문제점 해결방법
1) 슬러지팽화의 제어방법
2) 슬러지 팽화의 제어를 위한 2단계 접근방법
3) 살균제에 의한 선택적 살균방법
4) 성장조건을 제거하여 해결하는 방안
5) 기타 방법
Ⅲ. 결 론
참고자료
- 본문내용
-
Ⅰ. 서 론
활성슬러지 공정은 하수공정에 있어서 가정 보편적으로 활용하는 공법이다. 역대 하수처리 공법 중 가장 경제적이고 효과적이기 때문에 세계 어느 나라에서건 쓰이는 방식이다. 기본적으로 활성슬러지를 만들어서, 활성슬러지가 호기성 상태에서 하수 속의 유기물을 저분자 물질인 이산화탄소, 물로 바꾸는 과정이다.
활성슬러지에 의한 처리의 1단계는 하수중의 유기물질이 수중에서 사라지게 되는 것으로, 이 기능은 현탁성 및 용해성 유기물이 미생물에 흡착, 미생물이 분비하는 각종 점액물질(효소)에 의해 미생물의 균체내로 흡수되기 쉬운 물질로 변화되어 흡수된다. 활성원인에 의한 유기물질의 흡착은 하수에 미생물을 접촉시켜 빠른 시간에 오염물질의 일정량이 제거되는 현상을 말하며 생물흡착은 생물계면에 흡착된 유기물을 생물화학적인 세포내 저장물질로 전환하는 과정부터 이루어지는 것이 특징이며, 유기물이 생물계면에 흡착되는 과정은 물리화학적 흡착으로 생각되며 현탁성유기물은 30~60분, 용해성물질로는 3~6시간에 평형상태가 되는데 이는 하수의 수질, Floc의 성상, 처리조건의 차이에 따라 다르다. 종 슬러지의 채취장소는 하수처리장, 분뇨처리장의 슬러지를 채 취해서 투입한다. 투입량은 가능한 한 많은 편이 좋지만, 포기조중의 MLSS농도로서 적어도 300 ~ 400 ㎎/ℓ 이상으로 하는 것이 바람직함. 수조 및 수로의 구석에 침전하는 것도 생각해서 계산량의 약 2배의 양을 투입하는 것이 좋다. 이때 포기장치의 반송슬러지 pump는 운전을 시작해 계속 반송시킨다. 연속운전은 본격적 처리운전과 다르지 않지만 원폐수의 포기조 유입량은 소량에서 시작해 점차로 증가시킨다. 증량은 계단모양으로 정량의 폐수를 유입시켜 처리수의 BOD값이 크지 않은 것을 확인한 뒤에 더욱 증량을 한다. 여기서 하나의 조건으로서 연속 운전을 하는 기간은 7 - 10일이다. 유입량을 증가시키는 경우는 적정한 BOD부하 값이라든지 그것보다 다소 하회하는 정도가 되도록 조정할 필요가 있다. 또한 종 슬러지가 다량 입수될 경우는 즉시 연속 운전으로 들어가도 좋지만 이때는 활성 슬러지의 floc 형성이 보일 때까지는 소량의 원폐수 유입으로 운전을 개시할 때도 있다. 이 장에서는 ‘활성슬러지 공정’에 대해서 서론, 본론 및 결론으로 나누어 논하고자 한다.
- 참고문헌
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-김동민 외 9인, 폐수처리공학, 도서출판 동화기술, 2013.
-조관형 외 7인, 최신 상하수도, 신광문화사, 2008.
- 장덕, “폐수처리공학강의록ⅠⅡ“, 건국대학교 환경공학과, 第8版 (2017)
-이진룡?손종열공저, “환경공학 설계”, 대학서림, pp. 81-105 (1994)
-W. Wesley Eckenfelder, Jr. Industrial water pollution control, McGraw-Hill, 2000.
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