답 1. 활성탄을 이용한 수처리 개요
- 상수 원수에 용존성 미량 유기화합물, 부영양화에 의한 조류생체와 그 대사산물 등 증가하여 용존물질에 대한 처리 필요성 증가
- 이런 용존물질은 주로 유기화합물이며, 정수처리공정에서는 활성탄 흡착이나 막을 이용하여 제거
- 활성탄 흡착법은 유기물 제거에 효과적이며 냄새나 맛 유발물질, 잔류농약, 색도, 합성세제, 트리할로메탄의 전구물질, 페놀류 등의 미량 유해화합물 처리목적으로 사용
답 2. 흡착탑 설계인자
1) 공상체류시간(Empty Bed Contact Time, EBCT)
- 공상체류시간은 입상활성탄의 충전량(㎥)을 처리수량(㎥/시간)으로 나눈 값으로 구함
- 공상체류시간이 결정되면 탄층의 두께와 선속도의 관계가 결정되며, 선속도를 크게 하려면 입상활성탄의 층고를 두껍게 해야 함
- 공상체류시간은 통상 5 ~ 30분이 일반적이며, 생물화학적 분해를 효과적으로 이용하고 입상활성탄 흡착능의 장기유지를 기대할 때는 10 ~ 25분이 필요
- 일반적으로 공상체류시간이 길수록 처리효과 증가
2) 공간속도(Space Velocity, SV)
- 공간속도는 입상활성탄층을 통과하는 1시간당의 처리수량을 입상활성탄의 용적으로 나눈 값으로 표시되며, 공상체류시간의 역수임
- 즉 1시간에 통과하는 수량이 입상활성탄 용적의 몇 배가 되느냐를 나타낸 것
3) 선속도(Line Velocity)
- 선속도는 처리수량을 흡착지 면적으로 나눈 값으로서 여과속도에 해당
- 중력식 고정상의 경우 10 ~ 25m/시간, 가압식 15 ~ 20m/시간, 유동층 10 ~ 15m/시간이 일반적
4) 활성탄 층고(Bed Height, BH)
- 활성탄층이 높을 경우, 탄층의 압력손실이 커지므로 운전수위를 높게 할 필요가 있어 흡착장치의 높이가 커짐
- 활성탄층 높이는 낮게하여 일정의 접촉시간을 유지하려면 흡착탑의 면적이 커짐
- 이와 같이 활성탄층의 높이는 흡착장치 크기를 결정하는 중요한 인자이며 ‘BH = LV × EBCT’로 구함
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