답 1.고도정수처리공정 개요
- 일반적인 정수처리공정으로 처리가 안 되는 오염물질이 유입되거나, 원수의 수질이 3급수 이상인 경우, 정수 시 고도정수처리 필요
- 우리나라에 설치된 고도정수처리공정의 대부분은 O3 + BAC 공정임
답 2. 고도정수처리공정에서 오존처리의 역할
1) 오존의 산화력 이용 : 소독, 살균작용 → 잔류효과는 없음
2) 바이러스의 불활성화 : 용존잔류오전농도(0.4ppm), 접촉시간(8 ~ 12분)
3) 맛 · 냄새 물질제거 : 이취미물질(2-MIB, Geosmin, Phenol류 등) 제거
4) 색도제거
5) 유기화합물의 생분해성 증가 : 난분해성 유기물의 생분해성을 증대, 후단 BAC 처리효율 향상
6) 유기염소화합물(THMs, THMfp)의 생성저감
7) 염소요구량의 감소
8) 응집효과 증대 : 입자의 안정성 파괴
9) Fe, Mn의 제거
답 3.. 고도정수처리 중 생물활성탄 공정
1) 생물활성탄
- 활성탄(Granular Activated Carbon, GAC)에 미생물을 부착시켜, 활성탄의 유기물질 흡착과 미생물에 의한 유기물질 분해가 동시에 일어나서 수 중 유기오염 물질을 좀 더 효과적으로 제거할 수 있도록 만든 활성탄
→ 입상활성탄의 외부표면형상은 미생물 부착이 용이한 모양으로 되어있어, 일정기간 운전 후에는 미생물의 번식이 수반, 이 미생물에 의해 일부 생분해성 오염물질의 제거 가능
2) 생물활성탄 공정
- 입상활성탄 흡착지에서의 생화학적 분해를 촉진시키면서 장시간 운전하는 방식
→ 활성탄 재생이 불필요하거나 활성탄 재생기간 증가
- 공정의 전 단계에서 염소처리를 하지 않고, 활성탄의 흡착작용과 입상활성탄 층 내의 증식 미생물의 작용을 이용하여 생화학적 분해를 촉진시키며 장시간 운전하는 방식
- BAC 공정 이전에 오존처리를 하여, 생화학적 분해를 촉진시키면서 장시간 운전 가능
· 수원이 수질이 악화되고 이취미와 THM 전구물질이 높은 경우에 적용
· 활성탄 재생빈도 역시 적어지는 장점
답 4. 생물활성탄 공정 적용 시 유의사함
- 고도정수처리에 BAC 도입 시, O3 + BAC 공정 적용이 바람직
- NH3-N의 제거는 온도가 낮은 겨울철에는 처리효율이 저하되므로 하부에서 DO 공급장치 설치 필요
- 미생물 탈리현상이 일어나므로 역세척 설비의 설치도 필요
- 부상여재 + BAC 형태의 도입도 검토 필요
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