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논문명/저자명
폭기식 저류조와 초고속 응집 침전공정에 의한 도시 하수 처리에 대한 연구/ 함상혁 인기도
발행사항
인천: 인하대학교 대학원, 2002.2
청구기호
TM 628.3 ㅎ171ㅍ
형태사항
72 p. ; 26 cm
자료실
전자자료
제어번호
KDMT1200202248
주기사항
학위논문(석사) -- 인하대학교 대학원, 환경공학, 2002.2
원문
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요 약 문

ABSTRACT

목차

1. 서론 15

2. 문헌 연구 17

2.1 폭기식 저류조 17

2.1.1 저류조의 종류와 설치 효과 17

2.1.2 오염삭감 저류조의 수리학적 운전과 폭기의 적용 18

2.2 생물학적 질소제거 18

2.2.1 생물학적 공정의 질산화 18

2.2.2 생물학적 공정의 탈질 19

2.3 응집의 원리와 응집제의 종류 20

2.3.1 응집의 원리 20

2.3.2 응집에 의한 인의 제거 23

2.3.3 응집공정에 의해 제거 가능한 물질 24

2.3.4 응집제의 종류 25

2.3.5 응집에 영향을 미치는 인자 26

2.4 강우시 응집 공정의 적용 28

2.5 응집 공정의 개발 사례 29

2.5.1 초고속 응집 침전공정(Ultra Rapid Coagulation Process) 29

2.5.2 ACTIFLO process 30

2.5.3 Densadeg Process 32

3. 실험 장치 및 실험 방법 33

3.1 대상 원수 33

3.2 실험 장치 34

3.2.1 폭기식 저류조 34

3.2.2 Jar-Tester 34

3.2.3 Jar 36

3.3 시약 36

3.3.1 가중 응집제 36

3.3.2 응집제 36

3.3.3 유기 고분자 응집제(polymer) 36

3.4 폭기식 저류조 실험 36

3.4.1 회분식 폭기 저류조 실험 36

3.4.2 연속식 폭기 저류조 실험 37

3.5 응집 최적조건 확인을 위한 Jar-Test 37

3.5.1 alum 주입량 결정 실험 37

3.5.2 가중 응집제 주입량 결정 실험 38

3.5.3 고분자 응집제 주입량 결정 실험 38

3.5.4 pH 고정 실험 39

3.7 폭기식 저류조와 2단 URC 공정에서의 Jar-Test 39

3.7.1 1단 응집 실험 39

3.7.2 2단 응집 실험 40

3.8 비폭기 공정과의 비교를 위한 Jar-Test 40

3.9 슬러지 반송실험에서의 Jar-Test 41

3.10 분석항목 및 분석방법 41

4. 결과 및 고찰 43

4.1 폭기식 저류조 43

4.1.1 회분식 폭기 저류조 실험 43

4.1.2 연속식 폭기 저류조 실험 45

4.2 응집 최적조건 확인 실험 47

4.2.1 Alum 주입량 결정 실험 47

4.2.2 가중 응집제 주입량 결정 실험 50

4.2.3 고분자 응집제 주입량 결정 실험 52

4.2.4 pH 변화에 따른 1차 응집의 처리 효율 실험 54

4.2.5 응집 최적조건 55

4.3 폭기식 저류조와 2단 초고속 응집 침전공정의 처리 결과 56

4.3.1 CODCr의 제거 56

4.3.2 BOD의 제거 59

4.3.3 SS의 제거 60

4.3.4 질산화와 탈질 61

4.3.5 T-P의 제거와 유입 농도 증가시 처리 효율 65

4.3.6 폭기식 저류조와 2단 초고속 응집 침전공정의 처리 결과 분석 67

4.4 비폭기 공정과의 비교 71

4.4.1 용존성 BOD의 제거 효율 비교 71

4.4.2 질산화와 탈질의 비교 72

4.4.3 SS와 Ortho-phosphate의 제거 76

4.5 슬러지 반송실험 78

5. 결론 81

참고 문헌 83

감사의 글 87

Table 2.1. Classification of pollutants in water 25

Table 2.2. Compare URC Process with Conventional Coagulation Process 30

Table 3.1. Concentration of Influent Quality 34

Table 4.1. The comparison of effluent efficiency through aeration reactor at decrease aeration time 47

Table 4.2. The comparison of T-P concentration and efficiency in difficult load 66

Table 4.3. The comparison of concentration of effluent through aeration reactor and 2 step URC process at decrease aeration time 68

Table 4.4. The comparison of effluent efficiency through aeration reactor and 2 step URC process at decrease aeration time 69

Table 4.5. The comparison of effluent efficiency and concentration through aeration reactor and 2 step URC process 70

Figure 2.1. A plausible scheme of activated and deactivated aluminium species 22

Figure 2.2. Schematic diagram of URC pilot tester 30

Figure 2.3. Schematic process diagram of the Actiflo system 31

Figure 2.4. Schematic process diagram of the Densadeg system 32

Figure 3.1. The schematic of Ultra Rapid Coagulation Process coupled with Aerated Storage Tank 33

Figure 3.2. The schematic of the aeration reactor 35

Figure 3.3. Jar-Tester 35

Figure 4.1. Variation of organic matters on addition aeration times in batch reactor 44

Figure 4.2. Variation of TKN and Alkalinity on addition aeration times in batch reactor 45

Figure 4.3. The variation of COD concentration by alum dosage in another aeration times 48

Figure 4.4. The variation of T-P concentration by alum dosage in another aeration times 50

Figure 4.5. The variation of COD concentration by WCA in each step URC 51

Figure 4.6. The variation of T-P concentration by WCA in each step URC 52

Figure 4.7. The variation of COD concentration by polymer dosage in each step URC 53

Figure 4.8. The variation of T-P concentration by polymer dosage in each step URC 53

Figure 4.9. The comparison of COD removal by alum dosage in fixing pH each other 55

Figure 4.10. The variation of COD concentration 58

Figure 4.11. The variation of BOD concentration 60

Figure 4.12. The variation of SS concentration 61

Figure 4.13. The variation of TKN concentration 62

Figure 4.14. The variation of NH+-N concentration 63

Figure 4.15. The variation of T-N concentration 65

Figure 4.16. The variation of T-P concentration 67

Figure 4.17. The comparison of S-BOD concentration of URC process between application of aeration and no aeration 72

Figure 4.18. The comparison of NH+-N concentration of URC process between application of aeration and no aeration 73

Figure 4.19. The comparison of TKN concentration of URC process between application of aeration and no aeration 74

Figure 4.20. The comparison of T-N concentration of URC process between application of aeration and no aeration 75

Figure 4.21. The comparison of SS concentration of URC process between application of aeration and no aeration 77

Figure 4.22. The comparison of PO3--P concentration of URC process between application of aeration and no aeration 77

Figure 4.23. The variation of COD concentration of effluent water of URC process between 1st step and 2nd step URC 79

Figure 4.24. The variation of T-P concentration of effluent water of URC process between 1st step and 2nd step URC 80

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