본 연구는 동시간대 접촉산화지 운영에 영향을 미치는 인자와 인자 간에 존재하는 상호작용을 규명하기 위해 3가지 독립변수, 즉 여재종류(MediaⅠ, MediaⅡ), Bed 높이(60cm, 40cm), 흐름방향(상향류, 하향류)을 대상으로 각각의 인자별 처리 효율 및 효율적인 역세주기 변화를 비교․분석하였으며 EBCT에 따른 적정 여과속도를 결정하기 위해 pilot plant를 K 하수처리장 옆에 설치 후 EBCT에 따른 수질 항목을 측정하였다 운전 결과 Lab scale 운전에서 BOD는 56%, ...
본 연구는 동시간대 접촉산화지 운영에 영향을 미치는 인자와 인자 간에 존재하는 상호작용을 규명하기 위해 3가지 독립변수, 즉 여재종류(MediaⅠ, MediaⅡ), Bed 높이(60cm, 40cm), 흐름방향(상향류, 하향류)을 대상으로 각각의 인자별 처리 효율 및 효율적인 역세주기 변화를 비교․분석하였으며 EBCT에 따른 적정 여과속도를 결정하기 위해 pilot plant를 K 하수처리장 옆에 설치 후 EBCT에 따른 수질 항목을 측정하였다 운전 결과 Lab scale 운전에서 BOD는 56%, COD 50.3%, SS 66.1%, TN 36%, TP 15.6%의 제거효율을 얻은 RUN 4(MediaⅡ, Bed 높이 60cm, 하향류)에서 오염물질의 제거효율이 가장 좋은 것으로 나타났다. Pilot plant 운전에서는 적정 여과속도를 결정하기 위해 EBCT를 변화시켜 운전 한 결과 EBCT 2.0hr에서 가장 높은 처리효율을 보였다. 또한 EBCT 2.5hr 일시에도 좋은 처리 효율을 보이는 것을 알 수 있으며, EBCT 1.5hr 이하에서는 접촉시간이 짧아 오염물질을 제거하는데 효율이 좋지 않는 것으로 사료된다. Lab scale plant 역세수의 수질 분석은 물 역세 후 방류되는 슬러지의 농도를 배출시간별로 측정하였다. 측정결과 Lab scale 유출 슬러지의 SS는 Run 4에서 평균 35.5m/L로 가장 높게 나타났으며, Turbidity와 CODcr. 역시 Run 4에서 평균 17.8NTU, 32.2mg/L로 가장 높게 측정되었다. 이는 여재 크기가 조밀하여 표면층에 더 많은 슬러지가 쌓여 역세 시 유출되는 것으로 생각된다. 한편 Pilot plant 역세수의 수질 분석은 공기 역세 후 방류되는 슬러지의 농도를 배출시간별로 측정하였다. 그리고 역세주기가 5일 미만일시에는 여재 표층위의 슬러지를 펌프를 사용하여 빼주었다. 측정결과 유출 슬러지의 SS는 평균 15.9m/L로 나타났으며, Turbidity와 CODcr은 평균 7.9NTU, 21.3mg/L로 나타났다.
본 연구는 동시간대 접촉산화지 운영에 영향을 미치는 인자와 인자 간에 존재하는 상호작용을 규명하기 위해 3가지 독립변수, 즉 여재종류(MediaⅠ, MediaⅡ), Bed 높이(60cm, 40cm), 흐름방향(상향류, 하향류)을 대상으로 각각의 인자별 처리 효율 및 효율적인 역세주기 변화를 비교․분석하였으며 EBCT에 따른 적정 여과속도를 결정하기 위해 pilot plant를 K 하수처리장 옆에 설치 후 EBCT에 따른 수질 항목을 측정하였다 운전 결과 Lab scale 운전에서 BOD는 56%, COD 50.3%, SS 66.1%, TN 36%, TP 15.6%의 제거효율을 얻은 RUN 4(MediaⅡ, Bed 높이 60cm, 하향류)에서 오염물질의 제거효율이 가장 좋은 것으로 나타났다. Pilot plant 운전에서는 적정 여과속도를 결정하기 위해 EBCT를 변화시켜 운전 한 결과 EBCT 2.0hr에서 가장 높은 처리효율을 보였다. 또한 EBCT 2.5hr 일시에도 좋은 처리 효율을 보이는 것을 알 수 있으며, EBCT 1.5hr 이하에서는 접촉시간이 짧아 오염물질을 제거하는데 효율이 좋지 않는 것으로 사료된다. Lab scale plant 역세수의 수질 분석은 물 역세 후 방류되는 슬러지의 농도를 배출시간별로 측정하였다. 측정결과 Lab scale 유출 슬러지의 SS는 Run 4에서 평균 35.5m/L로 가장 높게 나타났으며, Turbidity와 CODcr. 역시 Run 4에서 평균 17.8NTU, 32.2mg/L로 가장 높게 측정되었다. 이는 여재 크기가 조밀하여 표면층에 더 많은 슬러지가 쌓여 역세 시 유출되는 것으로 생각된다. 한편 Pilot plant 역세수의 수질 분석은 공기 역세 후 방류되는 슬러지의 농도를 배출시간별로 측정하였다. 그리고 역세주기가 5일 미만일시에는 여재 표층위의 슬러지를 펌프를 사용하여 빼주었다. 측정결과 유출 슬러지의 SS는 평균 15.9m/L로 나타났으며, Turbidity와 CODcr은 평균 7.9NTU, 21.3mg/L로 나타났다.
This study conducted a comparison analysis on the treatment efficiencies and change of efficient backwashing periods of three independent variables; media type(MediaⅠ, MediaⅡ), bed height(40cm, 60cm, 80cm), and flow direction(upflow, downflow) to examine the interaction between concurrent factors af...
This study conducted a comparison analysis on the treatment efficiencies and change of efficient backwashing periods of three independent variables; media type(MediaⅠ, MediaⅡ), bed height(40cm, 60cm, 80cm), and flow direction(upflow, downflow) to examine the interaction between concurrent factors affecting the use of oxidation pond method. Also, to determine optimal filtration rate in accordance with EBCT, pilot plant was installed next to K municipal wastewater treatment plant and Items of water quality required for EBCT was measured. The results of laboratory scale operation indicated that RUN 5(MediaⅡ, Bed 80cm heigh, downflow) had the highest pollutant removal efficiency with BOD of 64%, COD 56%, SS 70%, T-N 45%, T-P 19%. The results from pilot plant with modified EBCT to determine optimal filtration rate showed that the highest treatment efficiency was obtained in EBCT of 2.0hrs. Also, relatively high efficiency was achieved in 2.5hr EBCT. However, in EBCT of or less than 1.5 hr indicated low efficiency in removing pollutants due to short contact period. For water quality analysis of backwashing water in a laboratory scale plant, the concentration of sludge discharged after water-backwashing was measured periodically. The results indicated highest SS of the discharged sludge in Run 4 with average of 35.5m/L, turbidity and CODcr was also the highest in Run 4 with average of 17.8NTU, 32.2mg/L, respectively. It is assessed that densely concentrated media allowed more sludges to pile up on the surface and eventually be discharged during backwashing. On the other hand, for the analysis of water quality of backwashing water in pilot plant, the concentration of sludge discharged after air-backwashing was measured periodically. If the backwashing period was shorter than 5 days, the sludges on the media surface were removed using a pump. As a result, the average SS of the discharged sludge was at 15.9m/L, turbidity and CODcr indicated average of 7.9NTU, 21.3mg/L, respectively.
This study conducted a comparison analysis on the treatment efficiencies and change of efficient backwashing periods of three independent variables; media type(MediaⅠ, MediaⅡ), bed height(40cm, 60cm, 80cm), and flow direction(upflow, downflow) to examine the interaction between concurrent factors affecting the use of oxidation pond method. Also, to determine optimal filtration rate in accordance with EBCT, pilot plant was installed next to K municipal wastewater treatment plant and Items of water quality required for EBCT was measured. The results of laboratory scale operation indicated that RUN 5(MediaⅡ, Bed 80cm heigh, downflow) had the highest pollutant removal efficiency with BOD of 64%, COD 56%, SS 70%, T-N 45%, T-P 19%. The results from pilot plant with modified EBCT to determine optimal filtration rate showed that the highest treatment efficiency was obtained in EBCT of 2.0hrs. Also, relatively high efficiency was achieved in 2.5hr EBCT. However, in EBCT of or less than 1.5 hr indicated low efficiency in removing pollutants due to short contact period. For water quality analysis of backwashing water in a laboratory scale plant, the concentration of sludge discharged after water-backwashing was measured periodically. The results indicated highest SS of the discharged sludge in Run 4 with average of 35.5m/L, turbidity and CODcr was also the highest in Run 4 with average of 17.8NTU, 32.2mg/L, respectively. It is assessed that densely concentrated media allowed more sludges to pile up on the surface and eventually be discharged during backwashing. On the other hand, for the analysis of water quality of backwashing water in pilot plant, the concentration of sludge discharged after air-backwashing was measured periodically. If the backwashing period was shorter than 5 days, the sludges on the media surface were removed using a pump. As a result, the average SS of the discharged sludge was at 15.9m/L, turbidity and CODcr indicated average of 7.9NTU, 21.3mg/L, respectively.
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