[폐수, 폐수처리시설, 낙동강오염, 폐수종말처리시설] 폐수 관련 이론, 폐수의 발생량과 폐수처리시설의 효율성, 폐수처리시설의 현황 및 낙동강의 오염 사례로 본 폐수처리의 방법, 폐수종말처리시설의 운영 분석

 1  [폐수, 폐수처리시설, 낙동강오염, 폐수종말처리시설] 폐수 관련 이론, 폐수의 발생량과 폐수처리시설의 효율성, 폐수처리시설의 현황 및 낙동강의 오염 사례로 본 폐수처리의 방법, 폐수종말처리시설의 운영 분석-1
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 11  [폐수, 폐수처리시설, 낙동강오염, 폐수종말처리시설] 폐수 관련 이론, 폐수의 발생량과 폐수처리시설의 효율성, 폐수처리시설의 현황 및 낙동강의 오염 사례로 본 폐수처리의 방법, 폐수종말처리시설의 운영 분석-11
 12  [폐수, 폐수처리시설, 낙동강오염, 폐수종말처리시설] 폐수 관련 이론, 폐수의 발생량과 폐수처리시설의 효율성, 폐수처리시설의 현황 및 낙동강의 오염 사례로 본 폐수처리의 방법, 폐수종말처리시설의 운영 분석-12
 13  [폐수, 폐수처리시설, 낙동강오염, 폐수종말처리시설] 폐수 관련 이론, 폐수의 발생량과 폐수처리시설의 효율성, 폐수처리시설의 현황 및 낙동강의 오염 사례로 본 폐수처리의 방법, 폐수종말처리시설의 운영 분석-13
 14  [폐수, 폐수처리시설, 낙동강오염, 폐수종말처리시설] 폐수 관련 이론, 폐수의 발생량과 폐수처리시설의 효율성, 폐수처리시설의 현황 및 낙동강의 오염 사례로 본 폐수처리의 방법, 폐수종말처리시설의 운영 분석-14
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    목차
    Ⅰ. 서론

    Ⅱ. 폐수 관련 이론
    1. 폐수이론
    2. 폐수 처리 공학 이론
    1) 가정하수(domestic wastewater, 또는 오수; sanitary wastewater)
    2) 산업폐수(industrial wastewater)
    3) 침투수 / 유입수(infileration/inflow,I/I)
    4) 우수(storm water)
    3. 폐수처리 분석 방법

    Ⅲ. 폐수의 발생량

    Ⅳ. 폐수처리시설의 효율성

    Ⅴ. 폐수처리시설의 현황

    Ⅵ. 낙동강의 오염 사례
    1. 현황과 문제점
    2. 낙동강의 원인
    3. 주요발생원
    4. 피해현상
    5. 개선대책

    Ⅶ. 폐수처리의 방법
    1. 스컴 처리장치
    2. 브이노치(V-Notch) 장치
    3. 살수여상법
    1) 주입율(Dosing Rate)
    2) 살수장치
    3) 하수배수장치(Underdrains)
    4) 공기흐름
    5) 침전지
    4. 혐기 여상 접촉법
    5. 천연 제올라이트의 이용

    Ⅷ. 폐수종말처리시설의 운영
    1. 1차 처리시설
    1) 유입 게이트
    2) 스크린 및 침사제거 설비
    3) 유입펌프장
    4) 1차 침전지
    5) 가압부상조
    2. 2차 처리시설
    1) 호기조
    2) 무산소조
    3) 혐기조
    4) 2차 침전지
    3. 3차 처리시설
    1) 사여과 및 활성탄흡착 설비
    2) 응집침전 및 가압부상설비
    3) 소독설비

    Ⅸ. 결론

    참고문헌

    본문내용
    Ⅰ. 서론
    산업폐수 중 처리하기 어려운 폐수로 섬유, 피혁, 도금폐수 등을 들 수 있으며, 이 중 특히 배출 폐수량은 적으나 고농도이면서 난분해성 물질을 함유하고 있어 고도의 처리기술이 필요한 폐수가 색소를 함유한 폐수이다. 또한 하천에 방류될 경우 확산성이 매우 강하여 일광을 흡수하고 하천 미생물의 자정활동을 방해하여 하천의 오염도를 가중시켜 하천, 강 및 해양 생태계에 막대한 피해를 유발하게 되며 처리하기에 대단히 어려운 점오염원으로 대두되고 있다. 염료 및 착색제 제조시설에서 발생되는 오염물질 중에는 산성 또는 염기성 상태의 폐수가 배출되고 있으며 유기물질과 무기물질이 많이 포함되어 있고 부유물질이 상당량 함유되어 있어 처리가 어렵고 독성이 있으며 화학적 처리 방법만으로는 처리가 곤란하다.
    현재 이러한 색도 함유 폐수의 처리에 있어서 널리 이용되고 있는 방법은 화학적 처리를 병행한 생물학적 처리이다. 이는 처리비용이 매우 높을 뿐만 아니라 폐수 중에 미생물의 생장에 억제요소가 되는 독성물질 또는 난분해성 물질이 포함되어 있는 경우 생물학적 처리가 불가능해지기 때문에 이들 난분해성 물질들을 분해가 가능한 형태로 전환시켜야 한다. 또한 색도 제거가 거의 불가능하기 때문에 탈색을 위하여 오존이나 염소를 이용한 2차 화학적 산화처리가 필요하다. 결국은 약품으로 인한 2차 오염이 일어나고 처리공정의 복잡성으로 인한 경제적 손실이 크다. 최근 활성탄 흡착, 오존이나 염소계통의 약품을 이용한 화학적 산화법에 대한 많은 연구가 진행되고 있으며 보편적인 색도 제거 방법으로 Fenton 산화법이 적용되고 있으나 이 방법은 고가의 약품비 부담이 크고 과산화수소가 불안정하여 슬러지 발생량이 많을 뿐만 아니라 그 효율 또한 충분하지 못하다는 단점을 지니고 있다. 이들 문제점을 해소하고 색도 제거를 위하여 최근 전기분해를 이용한 전기응집이 주목을 끌고 있다.
    전기분해법은 보통 전기적 응집과 전기적 산화로 구분할 수 있다.

    참고문헌
    1. 김동채·김관수(1994), 제올라이트광물의 중금속폐수처리 효능에 관한 연구, 제 40회 전국 과학전람회(화학부문)
    2. 박세진(1996), 전기분해에 의한 염색폐수탈색공정의 처리효율과 속도론 특성, 단국대학교 박사학위논문
    3. 오재헌·김미성(1992), 영동 illite에 의한 산업폐수처리, 연세대 석사학위논문
    4. 이혜순(1991), Chitosan을 이용한 폐수처리에 관한 연구, 성균관대학교 대학원 석사학위논문
    5. 임굉·김용욱(1989), 중금속 폐수처리에 대한 zeolite의 흡착효과(Ⅰ), 한국수질보존학회지 5권 2호 p 15-21
    6. 양병수(1992), 용수 및 폐수처리
    7. 정재춘(1991), 미생물고정화법에 의한 폐수처리, 동화기술
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