흔히 "폐수"와 "하수"라는 용어가 혼용되지만, 정확히 같은 것은 아닙니다. 발생원과 오염물질 구성이 매우 다를 수 있으므로, 처리 공정을 선택할 때 이를 명확히 구분하는 것이 중요합니다.
폐수 처리는 산업, 상업, 생활하수 및 기타 출처를 포함한 모든 오염된 물을 처리합니다. 하수는 일반적으로 화장실, 주방, 세탁 등에서 발생하는 생활하수를 의미합니다. 산업 폐수에는 기름, 부유물질, 중금속, 염분 또는 난분해성 화합물이 포함될 수 있으며, 생활하수에는 유기물, 영양물질, 부유물질 및 미생물이 포함됩니다.
컨테이너형 폐수 처리 시스템을 기반으로 하는 프로젝트를 진행할 경우 , 첫 번째 단계는 용량뿐만 아니라 실제 폐수의 특성을 파악하는 것이어야 합니다. 폐수 처리 시스템 제조업체 유량, 오염물질, 배출 요건, 현장 조건 및 재사용 목표를 해결하는 능력에 따라 비교할 수 있습니다.
가장 확연한 차이점은 기원입니다.
폐수는 산업, 상업, 도시 또는 기타 활동으로 인해 오염된 모든 물을 말합니다. 각 시설마다 발생하는 오염 물질의 종류에 따라 폐수의 종류는 다를 수 있습니다.
하수는 가정 활동과 더 밀접한 관련이 있습니다. 하수는 다음과 같은 곳에서 발생할 수 있습니다.
가정 하수는 일반적으로 구성 성분이 상당히 균일하며 많은 하수 처리 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 산업 폐수의 경우, 폐수 특성에 따라 추가적인 물리적, 화학적 또는 막 공정 처리가 필요할 수 있습니다.
이것이 바로 가정용 하수 처리 시스템을 사용한다고 해서 복잡한 산업 폐수 처리에도 자동으로 적용될 수 있는 것은 아니라는 이유입니다.
요인 | 폐수 처리 | 하수 처리 |
주요 출처 | 산업용수, 상업용수, 도시용수 및 기타 폐수 | 주로 생활하수 |
일반적인 오염물질 | 유기물, SS, 오일, 금속, 염류, 내화성 화합물 | 일반적인 오염물질로는 유기물, 영양물질, 부유물질 및 미생물이 있습니다. |
치료 접근법 | 막 공정은 물리적, 화학적, 생물학적 공정에 더하여 사용될 수 있습니다. | 생물학적 처리와 고체-액체 분리는 일반적으로 중요합니다. |
프로세스 설계 | 폐수 특성에 크게 좌우됩니다. | 구성 면에서 더 예측 가능함 |
일반적인 적용 사례 | 제조 및 기타 산업 공정 | 지역 사회, 리조트, 시골 지역, 섬 및 외딴 지역. |
핵심 교훈은 수질 관리에 있습니다. 폐수의 구성 성분이 변하면 유량은 같더라도 두 시설에 필요한 시스템은 상당히 다를 수 있습니다.
처리 시스템은 일반적으로 여러 단계로 구성됩니다. 각 단계는 특정 오염 물질을 제어하며, 공정 순서는 수질 및 원하는 방류수에 따라 결정됩니다.
전처리 과정을 통해 후속 공정에 방해가 될 수 있는 물질을 제거하거나 줄일 수 있습니다.
예를 들어, 용존공기부상법(DAF)은 부유 고형물, 기름, 콜로이드 및 응집물을 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 화학 약품 투입은 응집 및 응집 침전을 촉진하고 중금속, 인 및 난분해성 유기물과 같은 오염 물질을 제거하는 데 사용할 수 있습니다.
이러한 처리 방식은 특히 산업 폐수 처리에 효과적인데, 산업 폐수에는 가정 폐수보다 더 복잡한 오염 물질이 포함될 수 있기 때문입니다.
생물학적 처리는 생분해성 유기물을 처리하기 위해 미생물을 이용하는 방식입니다. 이는 유기물 함량이 높은 폐수 처리에 매우 중요한 요소입니다.
생활하수 처리에는 AO 공정을 MBR 기술과 결합할 수 있습니다. 생물학적 단계는 유기물과 영양물질 제거를 촉진하고, 멤브레인은 액체에서 고형물을 제거합니다. 분산형 하수처리 시스템과 같은 통합 시스템에서 이러한 구성이 사용됩니다.
더 높은 처리 성능이 요구되는 경우, 막 공정을 통해 추가적인 분리가 이루어집니다.
MBR은 활성 슬러지와 부유 물질을 시스템 내에 가두는 데 막을 사용하는 생물학적 처리 시스템으로, 처리된 물은 외부로 배출됩니다.
산업 현장의 가혹한 환경에서 처리 시스템을 사용하기 위해, 시스템은 MBR(막생물반응기), 관형막 공정, 나노여과(NF) 및 역삼투(RO)를 조합하여 구성할 수 있습니다. 적절한 조합은 폐수의 특성과 원하는 수질에 따라 달라집니다.
치료 단계가 많다고 해서 반드시 더 나은 시스템인 것은 아닙니다. 각 과정에는 명확한 목적이 있어야 합니다.
컨테이너형 시스템은 처리 장비를 포함하는 모듈식 이동형 시스템입니다. 이는 일반적인 건설 방식이 불가능하거나, 공간이 제한적이거나, 처리 장비를 외딴 지역으로 운반해야 하는 경우에 유리할 수 있습니다.
주요 기능적 이점은 다음과 같습니다.
컨테이너형 시스템은 산업용으로 사용되는 표준 20피트 또는 40피트 컨테이너에 장비, 배관, 밸브, 계측기 및 제어 장치를 통합할 수 있습니다. 더 많은 처리 용량이 필요한 경우 여러 개의 컨테이너를 함께 사용할 수 있습니다.
컨테이너형 AO+MBR 시스템은 농촌 지역, 리조트, 섬, 건설 캠프 등과 같이 완전한 도시 하수 처리 시스템을 이용할 수 없는 지역에서 분산형 하수 처리에 적용될 수 있습니다.
처리 용량이 가장 중요하지만 유일한 요소는 아닙니다. 프로젝트의 최소 매개변수를 설정한 후 하수 처리 시스템 제조업체를 비교해야 합니다.
유입되는 물의 출처를 확인하여 생활하수, 산업폐수 또는 혼합물인지 확인하십시오.
유량: 적절한 시스템 크기 설정을 위해 평균 유량과 최대 유량을 설정하십시오.
오염물질 프로필: 여기에는 COD, BOD₅, 부유물질, 암모니아 질소, 오일, 중금속, 염분 및 기타 현장별 오염물질과 같은 매개변수가 포함될 수 있습니다.
처리 목표: 방류 또는 재사용에 필요한 수질에 따라 필요한 처리 단계 수가 결정됩니다.
현장 조건: 공간, 교통 접근성, 유틸리티 및 설치 요구 사항이 고려 사항인 경우 컨테이너형 시스템의 적합성에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 요소들은 용량이나 일반적인 용도를 기준으로 장비를 선택하려는 유혹을 피하는 데 좋은 토대가 됩니다.
현대의 폐수 처리 기술은 통합 공정 설계라는 개념에 점점 더 기반을 두고 있습니다. 하나의 공정으로 모든 오염 물질을 제거할 수 있다는 가정 대신, 폐수의 종류에 따라 다양한 오염 물질을 처리하기 위해 여러 공정을 조합할 수 있습니다.
예를 들어, 산업 폐수는 생물학적 처리 또는 막 처리 전에 화학적 처리를 거칠 수 있습니다. 생활 하수 처리에는 MBR 분리를 이용한 생물학적 처리가 더욱 중요할 수 있습니다. 필요에 따라 고품질의 재활용수를 얻기 위해 막 처리(NF 또는 RO)를 추가할 수 있습니다.
이를 통해 서로 다른 폐수 흐름을 동일한 처리 시스템에 적용하는 대신, 적용 분야에 맞춰 처리 시스템을 설계할 수 있습니다.
모듈식 설치에 적합한 프로젝트는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다. 퀼리의 컨테이너 기반 폐수 처리 시스템, 예를 들어 산업 폐수 처리 시스템 및 분산형 하수 처리 시스템 등이 있습니다.
많은 기술들이 생활 하수 처리와 하수 처리 공정 에 공통적으로 적용되지만, 적용되는 물의 종류는 다릅니다. 생활하수는 일반적으로 구성 성분이 비교적 예측 가능한 반면, 산업폐수는 더 광범위한 오염물질을 포함할 수 있으며 추가적인 물리적, 화학적, 생물학적 및/또는 막 처리 과정이 필요할 수 있습니다.
적합한 시스템을 구축하려면 수원, 오염물질 구성, 유량, 처리 목표 및 현장 조건을 고려해야 합니다. 공간과 설치 유연성이 중요한 경우에는 컨테이너형 폐수 처리 시스템을 활용하는 모듈식 접근 방식이 효과적일 수 있습니다.
기업들이 폐수 처리 시스템 제조업체를 고려할 때 , 시스템의 기술이 무엇인지가 중요한 질문이 되어서는 안 됩니다. 중요한 질문은 해당 처리 과정이 처리 대상 폐수에 적합한지 여부입니다.
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