Thread Content
이 게시글은 마지막으로 ‘재회한 콩코드’가 2016-3-21 15:12에 수정했습니다. 화학공학 이론 섹션에서는 오늘부터 ‘매일 한 문제’ 코너를 시작합니다. 이를 통해 여러분이 화학공학의 기본 지식을 더욱 체득할 수 있도록 도와드릴 예정입니다. 앞으로 ‘화학공학 원리 시리즈’, ‘물질 전달 및 분리 시리즈’, ‘화학공학 열역학 시리즈’, ‘화학공학 공정 시리즈’ 등도 순차적으로 제공될 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다~ 모두들 즐거운 크리스마스 보내시길 바랍니다~~ ‘매일 한 문제’ 코너의 답변은 직접 확인할 수 있으며, 1일 후에는 해당 주제가 삭제됩니다!!올해도 계속해서 참여해 주시도록 격려하기 위해!참여하면 3포인트의 보상이 주어지며, 정답을 맞히면 추가로 4포인트가 지급됩니다~~~ 간단한 질문: 기계식 교반 침전조의 작동 원리를 간단히 설명해 보세요 기계식 교반 가속 침전조는 교반기 임펠러의 상승 작용을 이용하여, 먼저 생성되어 진창 구역으로 가라앉은 진창을 반응 구역으로 다시 유도함으로써 새로운 진창의 생성에 참여하게 합니다.이 과정에서 먼저 생성된 진흙 찌꺼기가 결정 핵 역할과 접촉 흡착 작용을 하여 새로운 진흙 찌꺼기가 빠르게 성장하도록 촉진함으로써 효과적인 분리를 이루어냅니다.
기계식 교반 가속 침전조는 교반기 임펠러의 상승 작용을 이용하여, 먼저 생성되어 진창 구역으로 가라앉은 진창을 반응 구역으로 다시 유도함으로써 새로운 진창의 생성에 참여하게 합니다.이 과정에서 먼저 생성된 진흙 찌꺼기가 결정 핵 역할과 접촉 흡착 작용을 하여 새로운 진흙 찌꺼기가 빠르게 성장하도록 촉진함으로써 효과적인 분리를 이루어냅니다.
기계식 교반 침전조는 혼합실과 반응실이 하나로 합쳐진 구조입니다. 즉, 원수가 직접 첫 번째 반응실로 들어가며, 여기서 교반기의 날개와 터빈의 작용으로 인해 원수, 약제, 그리고 다량의 회류하는 슬러지가 빠르게 섞입니다. 첫 번째 반응실에서 기계적 반응이 일어나고, 회류하는 슬러지 속에 이미 있던 슬러지와 다시 충돌하여 더 큰 응집체를 형성합니다. 이 응집체는 터빈에 의해 두 번째 반응실로 옮겨지고, 그 후 분리 구역으로 보내져 분리됩니다. 깨끗한 물은 수집 탱크를 통해 배출되고, 슬러지는 분리 구역의 아래쪽에서 다시 첫 번째 반응실로 돌아갑니다. 그곳에서 슬러지 제거기에 의해 모아져 슬러지통으로 보내지며, 수조 바닥의 슬러지 배출 밸브를 통해 제거됩니다. 이러한 과정을 통해 원수가 정화되고 분리됩니다.
기계식 교반 가속 침전조는 교반기 임펠러의 상승 작용을 이용하여, 먼저 생성되어 진창 구역으로 가라앉은 진창을 반응 구역으로 다시 유도함으로써 새로운 진창의 생성에 참여하게 합니다.이 과정에서 먼저 생성된 진흙 찌꺼기가 결정 핵 역할과 접촉 흡착 작용을 하여 새로운 진흙 찌꺼기가 빠르게 성장하도록 촉진함으로써 효과적인 분리를 이루어냅니다.
기계식 교반 가속 침전조는 교반기 임펠러의 상승 작용을 이용하여, 먼저 생성되어 진창 구역으로 가라앉은 진창을 반응 구역으로 다시 유도함으로써 새로운 진창의 생성에 참여하게 합니다.이 과정에서 먼저 생성된 진흙 찌꺼기가 결정 핵 역할과 접촉 흡착 작용을 하여 새로운 진흙 찌꺼기가 빠르게 성장하도록 촉진함으로써 효과적인 분리를 이루어냅니다.
기계식 교반 가속 침전조는 교반기의 임펠러가 만들어내는 힘을 이용하여, 미리 생성되어 진창 구역으로 가라앉은 진창을 다시 반응 구역으로 되돌려 보냄으로써 새로운 진창의 생성에 기여합니다.
기계식 교반 가속 침전조는 교반기의 임펠러가 만들어내는 힘을 이용하여, 미리 생성되어 진창 구역으로 가라앉은 진창을 다시 반응 구역으로 되돌려 보냄으로써 새로운 진창의 생성에 기여합니다.
폐수는 입수관을 통해 고리형 분배 삼각홈으로 들어가며, 응집제는 투약관을 통해 분배 삼각홈에 주입된 뒤 함께 혼합구역으로 흘러들어가서 물, 약제, 그리고 재순환 슬러지가 혼합됩니다.터빈의 펌핑 작용으로 인해 혼합된 진흙물이 반응 구역으로 올라가서 계속해서 응집 반응이 일어나며, 그 후 유도 구역으로 넘쳐흐릅니다.유도구역의 유도판은 반응구역에서 오는 원형 흐름을 제거하여, 폐액이 안정적으로 우산형 커버를 따라 분리구역으로 들어가도록 합니다.분리구역의 배기관은 폐수와 함께 유입된 공기를 배출하여, 진흙과 물의 분리에 미치는 방해를 줄입니다.분리구역의 면적이 크기 때문에, 물이 흐르는 면적이 갑자기 넓어지면서 유속이 줄어듭니다. 그 결과 진흙과 찌꺼기들은 중력에 의해 자연스럽게 아래로 가라앉고, 상층액은 수집탱크와 배출관을 통해 연못 밖으로 나갑니다.소량의 진흙 찌꺼기는 농축 구역으로 들어가서 정기적으로 진흙 배출관을 통해 제거됩니다. 반면, 대부분의 진흙 찌꺼기는 터빈의 작용에 의해 역류 홈을 통해 혼합 구역으로 다시 돌아갑니다.
기계식 교반 침전조는 혼합실과 반응실이 하나로 합쳐진 구조입니다. 즉, 원수가 직접 첫 번째 반응실로 들어가며, 여기서 교반기의 날개와 터빈의 작용으로 인해 원수, 약제, 그리고 다량의 회류하는 슬러지가 빠르게 섞입니다. 첫 번째 반응실에서 기계적 반응이 일어나고, 회류하는 슬러지 속에 이미 있던 슬러지와 다시 충돌하여 더 큰 응집체를 형성합니다. 이 응집체는 터빈에 의해 두 번째 반응실로 옮겨지고, 그 후 분리 구역으로 보내져 분리됩니다. 깨끗한 물은 수집 탱크를 통해 배출되고, 슬러지는 분리 구역의 아래쪽에서 다시 첫 번째 반응실로 돌아갑니다. 그곳에서 슬러지 제거기에 의해 모아져 슬러지통으로 보내지며, 수조 바닥의 슬러지 배출 밸브를 통해 제거됩니다. 이러한 과정을 통해 원수가 정화되고 분리됩니다.
기계식 교반 침전조의 작동 원리를 간단히 설명해 주세요? 답: 기계식 교반 가속 침전조는 교반기 임펠러의 상승 작용을 이용하여, 먼저 생성되어 진창 구역으로 가라앉은 진창을 반응 구역으로 다시 유도함으로써 새로운 진창의 생성에 참여하게 합니다.이 과정에서 먼저 생성된 진흙 찌꺼기가 결정 핵 역할과 접촉 흡착 작용을 하여 새로운 진흙 찌꺼기가 빠르게 성장하도록 촉진함으로써 효과적인 분리를 이루어냅니다.
기계식 교반 침전조의 작동 원리를 간단히 설명해 주세요? 기계식 교반 가속 침전조는 교반기 임펠러의 상승 작용을 이용하여, 먼저 생성되어 진창 구역으로 가라앉은 진창을 반응 구역으로 다시 유도함으로써 새로운 진창의 생성에 참여하게 합니다.이 과정에서 먼저 생성된 진흙 찌꺼기가 결정 핵 역할과 접촉 흡착 작용을 하여 새로운 진흙 찌꺼기가 빠르게 성장하도록 촉진함으로써 효과적인 분리를 이루어냅니다.
기계식 교반 침전조는 가속기로서, 기계를 이용해 물을 끌어올리고 교반함으로써 진창이 순환되도록 하며, 물속의 고형 불순물이 이미 형성된 진창과 접촉하여 응집되어 분리·침전되도록 하는 수조입니다.
기계식 교반 가속 침전조는 일반적으로 철근 콘크리트로 만들어지며, 단면은 원형이고 내부에는 교반 장치와 다양한 유도벽이 있다.원수는 입수관 1을 통해 삼각형 단면을 가진 원형 형태의 입수홈 2로 들어가며, 홈 아래에 있는 배출구와 틈새를 통해 균일하게 정화조의 첫 번째 반응실(혼합실이라고도 함) 3으로 흘러 들어갑니다. 여기서는 교반기의 작용으로 인해 물과 다량의 회류하는 진흙이 고르게 섞입니다;제1 반응실에 있는 진흙과 이물질이 섞인 소량의 액체는 교반기에 달린 터빈에 의해 제2 반응실 4로 올려져, 그곳에서 응집 및 성장 과정이 진행됩니다;그런 다음 제2 반응실 상부 주변에 위치한 유도실 5를 통과하여 분리실 6으로 들어갑니다. 분리실에서는 단면적이 넓기 때문에 물의 흐름 속도가 매우 느려져, 진흙과 물을 분리할 수 있습니다;분리된 물은 집수조 7로 흘러 들어가며, 이 집수조는 맑은 물을 고르게 모으기 위해 정화조 상부의 물이 나오는 곳에 설치됩니다.응집제는 깨끗한 물이 흐르는 파이프에 직접 넣을 수도 있고, 수펌프의 흡입관이나 급수탱크에 넣을 수도 있습니다.분리실에서 분리된 슬러지는 대부분 제1반응실로 다시 유입되고, 일부는 슬러지 농축실로 들어갑니다;제1반응실로 들어간 진흙은 물과 함께 흘러가고, 진흙 응축실로 들어간 진흙은 정기적으로 제거됩니다;정화조 바닥에는 진흙을 배출하기 위한 진흙 배출관이 설치되어 있습니다.또한, 원형 수입홈의 상부에는 물이 들어올 때 함께 들어오는 공기를 제거하기 위한 배기관도 설치되어 있습니다.기계식 교반기의 구조와 작용은 펌프와 유사하며, 이는 진흙이 섞인 물을 제2 반응실로 올리는 데 사용됩니다.그 향상 능력은 회전 속도와 관련이 있을 뿐만 아니라, 높이를 변경하는 방법으로도 조절할 수 있다.날개는 저어주는 데 사용되며, 저어주는 속도는 일반적으로 분당 몇 회전이고 필요에 따라 조절할 수 있습니다.
기계식 교반 침전조는 혼합실과 반응실이 하나로 합쳐진 구조입니다. 즉, 원수가 직접 첫 번째 반응실로 들어가며, 여기서 교반기의 날개와 터빈의 작용으로 인해 원수, 약제, 그리고 다량의 회류하는 슬러지가 빠르게 섞입니다. 첫 번째 반응실에서 기계적 반응이 일어나고, 회류하는 슬러지 속에 이미 있던 슬러지와 다시 충돌하여 더 큰 응집체를 형성합니다. 이 응집체는 터빈에 의해 두 번째 반응실로 옮겨지고, 그 후 분리 구역으로 보내져 분리됩니다. 깨끗한 물은 수집 탱크를 통해 배출되고, 슬러지는 분리 구역의 아래쪽에서 다시 첫 번째 반응실로 돌아갑니다. 그곳에서 슬러지 제거기에 의해 모아져 슬러지통으로 보내지며, 수조 바닥의 슬러지 배출 밸브를 통해 제거됩니다. 이러한 과정을 통해 원수가 정화되고 분리됩니다.
기계식 교반 침전조는 혼합, 응집 반응 및 침전 공정을 하나로 통합한 것으로, 조의 중앙에는 회전하는 임펠러가 있어 원수와 첨가된 약제, 그리고 침전 구역에서 가라앉은 재순환 슬러지를 혼합하여 더 큰 응집체가 형성되도록 합니다
기계식 교반 침전조는 혼합실과 반응실이 하나로 합쳐진 구조입니다. 즉, 원수가 직접 첫 번째 반응실로 들어가며, 여기서 교반기의 날개와 터빈의 작용으로 인해 원수, 약제, 그리고 다량의 회류하는 슬러지가 빠르게 섞입니다. 첫 번째 반응실에서 기계적 반응이 일어나고, 회류하는 슬러지 속에 이미 있던 슬러지와 다시 충돌하여 더 큰 응집체를 형성합니다. 이 응집체는 터빈에 의해 두 번째 반응실로 옮겨지고, 그 후 분리 구역으로 보내져 분리됩니다. 깨끗한 물은 수집 탱크를 통해 배출되고, 슬러지는 분리 구역의 아래쪽에서 다시 첫 번째 반응실로 돌아갑니다. 그곳에서 슬러지 제거기에 의해 모아져 슬러지통으로 보내지며, 수조 바닥의 슬러지 배출 밸브를 통해 제거됩니다. 이러한 과정을 통해 원수가 정화되고 분리됩니다.
기계식 교반 침전조는 혼합, 응집 반응 및 침전 공정을 통합합니다.수조 중앙에는 회전하는 임펠러가 있어, 원수와 투입된 약제, 그리고 침전 구역에서 가라앉은 회류 슬러지를 혼합하여 더 큰 응집체가 형성되도록 합니다.슬러지의 재유입량은 유입수량의 3~5배에 달하므로, 탱크 내 부유물 농도를 안정적으로 유지하기 위해 과잉된 슬러지를 즉시 제거해야 합니다. 폐수는 입수관을 통해 고리형 분배 삼각홈으로 들어가며, 응집제는 투약관을 통해 분배 삼각홈에 주입된 뒤 함께 혼합구역으로 흘러들어가서 물, 약제, 그리고 재순환 슬러지가 혼합됩니다.터빈의 펌핑 작용으로 인해 혼합된 진흙물이 반응 구역으로 올라가서 계속해서 응집 반응이 일어나며, 그 후 유도 구역으로 넘쳐흐릅니다.유도구역의 유도판은 반응구역에서 오는 원형 흐름을 제거하여, 폐액이 안정적으로 우산형 커버를 따라 분리구역으로 들어가도록 합니다.분리구역의 배기관은 폐수와 함께 유입된 공기를 배출하여, 진흙과 물의 분리에 미치는 방해를 줄입니다.분리구역의 면적이 크기 때문에, 물이 흐르는 면적이 갑자기 넓어지면서 유속이 줄어듭니다. 그 결과 진흙과 찌꺼기들은 중력에 의해 자연스럽게 아래로 가라앉고, 상층액은 수집탱크와 배출관을 통해 연못 밖으로 나갑니다.소량의 진흙 찌꺼기는 농축 구역으로 들어가서 정기적으로 진흙 배출관을 통해 제거됩니다. 반면, 대부분의 진흙 찌꺼기는 터빈의 작용에 의해 역류 홈을 통해 혼합 구역으로 다시 돌아갑니다.
기계식 교반 침전조는 혼합실과 반응실이 하나로 합쳐진 구조입니다. 즉, 원수가 직접 첫 번째 반응실로 들어가며, 여기서 교반기의 날개와 터빈의 작용으로 인해 원수, 약제, 그리고 다량의 회류하는 슬러지가 빠르게 섞입니다. 첫 번째 반응실에서 기계적 반응이 일어나고, 회류하는 슬러지 속에 이미 있던 슬러지와 다시 충돌하여 더 큰 응집체를 형성합니다. 이 응집체는 터빈에 의해 두 번째 반응실로 옮겨지고, 그 후 분리 구역으로 보내져 분리됩니다. 깨끗한 물은 수집 탱크를 통해 배출되고, 슬러지는 분리 구역의 아래쪽에서 다시 첫 번째 반응실로 돌아갑니다. 그곳에서 슬러지 제거기에 의해 모아져 슬러지통으로 보내지며, 수조 바닥의 슬러지 배출 밸브를 통해 제거됩니다. 이러한 과정을 통해 원수가 정화되고 분리됩니다.
원리, 기계식 교반 침전조의 작동 과정, 출수의 탁도가 기준을 초과하는 원인 분석 및 대응 방안
기계식 교반 가속 침전조는 교반기 임펠러의 상승 작용을 이용하여, 먼저 생성되어 진창 구역으로 가라앉은 진창을 반응 구역으로 다시 유도함으로써 새로운 진창의 생성에 참여하게 합니다. 이 과정에서 먼저 생성된 진흙 찌꺼기가 결정 핵 역할과 접촉 흡착 작용을 하여 새로운 진흙 찌꺼기가 빠르게 성장하도록 촉진함으로써 효과적인 분리를 이루어냅니다.
기계를 이용해 물을 끌어올리고 저어주어 진흙 찌꺼기가 순환하도록 하며, 물속의 고형 불순물이 이미 형성된 진흙 찌꺼기와 접촉하여 응집되어 분리되고 침전되도록 한다