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오수(하수) 처리 시스템 개요
  • 물의 낙차 및 팽창 유하력(유체역학이론)에 의하여 자연적으로 발생하는 에너지의 회수 및 재이용
  • 물의 수평진행에 의하여 지속적이고 연속적인 물의 상승·하강작용 진행
  • 이러한 진행과정에서 발생되는 자체에너지를 이용하여 다량의 여과조들과 연결 가능
  • 오수의 주입수위와 배출수위가 수평으로 설계되어 무동력으로 처리 진행
  • 지하 매립형 설계로 지상공간 확보 및 부지면적 최소화
  • 기존처리방식 보다 시설비 및 유지관리가 저렴한 고효율 저가형 처리시스템
오수(하수) 처리 시스템 : SBAT(Samho Biological Activation Treatment System) -I
시스템의 단계별 기능

침전 및 저장조

  • 공기유입부 : 공기중의 산소를 흡수하여 수직유입관으로 이송
  • 수직유입관 : 공기유입구로부터 공기가 흡입되어 오·폐수와 접촉하여 산소 공급
  • 침전조 : 수직유입관을 통해 침전조 하단부로 급속하강
  • 중앙집수실 : 침전조 내의 상등수를 집수하여 수평배수관을 통하여 폭기실로 이동

폭기조

  • 유입수 중에 함유된 질소, 암모니아 등 유해휘발설 물질을 공기중으로 방출
  • 공기중의 산소를 공급하여 산소가 풍부한 유입수 상태 유지
  • 수평연결관을 통하여 여과조의 수직유입관으로 이동

여과조

  • 공기유입부 : 공기중의 산소를 흡수하여 수직유입관으로 이송
  • 수직유입관 : 공기유입구로부터 공기가 흡입되어 오·폐수와 접촉하여 산소 공급
  • 침전조 : 수직유입관을 통해 침전조 하단부로 급속하강
  • 접촉재 처리 : 침전조의 유입수가 상승하면서 구형(원형체)여과필터와 접촉처리
  • 중앙집수실 : 침전조 내의 상등수를 집수하여 수평배수관을 통하여 폭기실로 이동

순환

  • 환여과조에 침전된 부유물이 함유된 슬러지와 오·폐수는 침전조의 수직유입관으로 반송되어 재처리과정을 거침
시스템의 장점
수직여과처리장치 활성슬러지 회전원판
미생물 상태 구형여과필터에 의한 생물접촉방식 안정성이 높다 부유탁방식 - 단세포(floc)만 형성되어 안정성 낮다 회전원판방식 - 증식속도가 느리고 안정성이 낮다
산소공급방법 소규모 : 무동력
중대규모 : 간헐폭기방식
기계폭기의 강제공급 원판표면으로 공급
슬러지발생량 낮다 높다 일부만 감소
부하변동 수용범위가 높고 충격부하에 강함 수용범위가 낮고 충격에 약함 고농도 폐수처리 불가능, 부하변동약함
수질 및 수온 변화 대응성이 높다 일정온도 유지 필요
수질변화 민감
수온변화에 민감
질소/인 제거 탈질, 탈인 용이 미약 보통