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반투과 고농도 수의 후속 처리

2016-05-30View Original

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도움 요청: 반삼투압 공정으로 얻어진 농축수의 COD는 120mg/L이며, TDS는 약 6000mg/L입니다. 이 농축수를 오존과 BAF를 이용해 처리하고자 하는데, COD 값은 대략 어느 정도로 낮아질까요? 감사합니다~~
Reply #22016-06-13
이 게시글은 마지막으로 slll611이 2016-6-14 22:11에 수정했습니다. 반삼투압 공정에서 나오는 농축수는 일반적으로 농축 처리나 제로 배출을 위해 사용됩니다
Reply #32016-06-16
이 코드 함량은 120ppm에 불과한데, 굳이 오존 BAF를 사용해야 하나요?。TDS가 높다는 것뿐이잖아요. 그냥 MVR을 이용해 농축 및 제염 처리를 하면 됩니다. 응축수의 경우 50ppm 수준으로 낮춰서 규정에 맞게 배출할 수 있습니다. 나온 염분은 혼합염인지 단일 성분의 염인지 확인해야 합니다. 혼합염은 고형 폐기물로 처리하고, 단일 성분의 염은 재활용할 수 있습니다.
Reply #42016-06-16
우선, 정상적인 폐수의 경우 TDS가 6000이라도 생화학 처리에는 문제가 없습니다. 총 염분 함량이 20,000이어도 바로 생화학 처리를 할 수 있으며, 단지 운영 시 주의해야 할 사항이 조금 더 많을 뿐입니다.요즘은 염분에 강한 균주를 생산하는 업체가 많아서, 이런 농도는 더 이상 문제가 되지 않습니다. 둘째, 원글 작성자가 오존과 BAF에 대해 설명하고자 하는 것은 이 물이 특정 지표에 도달한 후 재사용되거나 배출되기를 원하기 때문입니다.역삼투 후의 농축수의 경우, 산업용 수의 탈염 과정에서 나온 농축수라면 오존과 BAF 처리를 거쳐 COD를 60 정도로 낮추는 것은 가능합니다. 다만 오존 처리 공정이 충분히 잘 구축되어 있는지, BAF의 운영 상태가 어떤지에 따라 달라집니다. 글쓴이께서는 간단한 시험을 해보시는 것이 좋겠습니다. 요즘에는 소규모 오존 발생 장비와 소형 생화학 장비도 쉽게 구할 수 있으니, 시험을 해보면 결과가 바로 드러납니다. 마지막으로 설계할 때 증폭 효과를 잘 고려하고, 장비와 공정 파라미터를 합리적으로 설계한다면 큰 문제는 없을 것입니다.
Reply #52016-06-16
분류: 해역의 다양한 사용 목적과 보호 목표에 따라 해수의 수질은 네 가지 유형으로 나뉩니다. 제1유형은 해양 어업용 수역, 해상 자연보호구역, 그리고 희귀하거나 멸종 위기에 처한 해양 생물을 보호하는 구역에 적용됩니다. 제2류는 양식장, 해수욕장, 인체가 직접 바닷물에 접촉하는 해상 스포츠나 레저 시설, 그리고 인간의 식용과 직접 관련된 산업용 수역에 적용됩니다. 제3종은 일반 산업용수 지역 및 해안 관광지에 적합합니다. 제4종은 해양 항만 수역, 해양 개발 작업구역에 적용됩니다. 표준: 각종 해수의 수질 기준은 표 1에 나와 있습니다.
**표 1. 해수 수질 기준 (mg/L)**
| 순번 | 항목 | 제1류 | 제2류 | 제3류 | 제4류 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 부유물 | 해면에 기름막, 거품 및 기타 부유물이 있어서는 안 됨 | 해면에 눈에 띄는 기름막, 거품 및 기타 부유물이 없어야 함 | – | – |
| 2 | 색상, 냄새, 맛 | 해수에 이상한 색상, 냄새, 맛이 있어서는 안 됨 | 해수에 혐오스럽거나 불쾌한 색상, 냄새, 맛이 있어서는 안 됨 | – | – |
| 3 | 부유물 | 인위적으로 유입된 양 ≤ 10 | 인위적으로 유입된 양 ≤ 10 | 인위적으로 유입된 양 ≤ 100 | 인위적으로 유입된 양 ≤ 150 |
| 4 | 대장균군 ≤ (개/L) | 10,000 | 식용 조개류의 사육에 사용되는 해수의 경우 ≤ 700 | – | – |
| 5 | 분변대장균군 ≤ (개/L) | 2,000 | 식용 조개류의 사육에 사용되는 해수의 경우 ≤ 140 | – | – |
| 6 | 병원체 | 식용 조개류의 사육에 사용되는 해수에는 병원체가 있어서는 안 됨. | – | – | – | 7. 수온(℃): 인위적으로 발생하는 해수 온도 상승은 여름철에는 해당 지역의 정상적인 수온보다 1℃를 초과하지 않아야 하며, 다른 계절에는 2℃를 초과해서는 안 됩니다. 인위적으로 발생하는 해수 온도 상승은 해당 지역의 정상적인 수온 변동 범위인 4℃를 초과해서는 안 됩니다.

8. pH: 7.8~8.5이어야 하며, 동시에 해당 해역의 정상적인 pH 변동 범위인 0.2단위를 초과해서는 안 됩니다. 또한 6.8~8.8이어야 하며, 이 역시 해당 해역의 정상적인 pH 변동 범위인 0.5단위를 초과해서는 안 됩니다.

9. 용존 산소: >6

10. 화학적 산소 요구량(COD): ≤2, 3, 4, 5

11. 생화학적 산소 요구량(BOD5): ≤1, 3, 4, 5

12. 무기 질소: ≤0.20, 0.30, 0.40, 0.50

13. 비이온성 암모니아: ≤0.020

계속해서 표 1을 보면:

14. 활성 인산염: ≤0.015, 0.030, 0.045

15. 수은: ≤0.00005, 0.0002, 0.0005

16. 카드뮴: ≤0.001, 0.005, 0.010

17. 납: ≤0.001, 0.005, 0.010, 0.050

18. 6가 크롬: ≤0.005, 0.010, 0.020, 0.050

19. 총 크롬: ≤0.05, 0.10, 0.20, 0.50

20. 비소: ≤0.020, 0.030, 0.050

21. 구리: ≤0.005, 0.010, 0.050

22. 아연: ≤0.020, 0.050, 0.10, 0.50

23. 세레늄: ≤0.010, 0.020, 0.050

24. 니켈: ≤0.005, 0.010, 0.020, 0.050

25. **: ≤0.005, 0.10, 0.20

26. 황화물: ≤0.02, 0.05, 0.10, 0.25

27. 휘발성 페놀: ≤0.005, 0.010, 0.050

28. 석유류: ≤0.05, 0.30, 0.50

29. DDT: ≤0.001, 0.002, 0.003, 0.005

30. 디디티: ≤0.00005, 0.0001

31. 마라티온: ≤0.0005, 0.001

32. 메틸 파라티온: ≤0.0005, 0.001

33. 벤조(a)피렌: ≤0.0025(μg/L)

34. 음이온 계면활성제(LAS 기준): 0.03, 0.10

35. 방사성 핵종(Bq/L): 60Co 0.03, 90Sr 4, 106Rn 0.2, 134Cs 0.6, 137Cs 0.7

**기준 설정 단계:**
① 기존의 실험 연구와 현장 조사 결과를 바탕으로, 각종 수질 요소들(오염물질 포함)이 인체, 생태계, 생물자원 등에 미치는 영향을 정량적으로 분석하여 해수의 품질 기준을 먼저 설정합니다.
② 해수의 품질 기준을 바탕으로, 해당 해역의 자연적·사회적 조건을 고려하여, 비용과 효익 또는 비용과 위험에 대한 분석 결과를 바탕으로 해수의 품질 기준을 최종적으로 결정합니다.““기준”과 “표준”은 혼동될 수 없는 두 가지 관련된 개념입니다.““기준”이란 환경이 예상된 용도에 적합한지를 판단하기 위한 과학적 근거로, 그 자체에는 법적 구속력이 없습니다;그리고 “표준”은 특정 수역이나 오수 배출과 관련하여 법적 성격을 가지며, 권한 있는 기관에 의해 승인되면 반드시 준수되어야 한다.
Reply #62016-06-16
4 해수 수질 모니터링 4.1 해수 수질 모니터링용 시료의 채취, 보관, 운송 및 전처리는 GB12763.4-91과 HY003-91의 관련 규정에 따라 수행된다. 4.2 이 표준의 각 항목에 대한 모니터링은 표 2에 명시된 분석 방법에 따라 수행됩니다. 표2 해수의 수질 분석 방법
번호 | 항목 | 분석 방법 | 검출 한계, mg/l | 참고 표준
1 | 부유물질 | 육안 관찰법 | — |
2 | 색상, 냄새, 맛 | 비색법, 감각적 판단법 | GB12763.2-91, HY003.4-91
3 | 현탁물질 | 중량법 | 2 | HY003.4-91
4 | 대장균군 | (1) 발효법, (2) 여과막법 | HY003.9-91
5 | 분변대장균군 | (1) 발효법, (2) 여과막법 | HY003.9-91
6 | 병원체 | (1) 미세여과막 흡착법, (2) 침전 바이러스 집중법, (3) 투석법 | —
7 | 수온 | (1) 수온의 수직적 연속 관측, (2) 표준층 수온 관측 | GB12763.2-91, GB12763.2-91
8 | pH | (1) pH계를 이용한 전기적 측정법, (2) pH 비색법 | GB12763.4-91, HY003.4-91
9 | 용존 산소 | 요오드량법 | 0.042 | GB12763.4-91
10 | 화학적 산소 요구량(COD) | 알칼리성 고몰리브덴산 칼륨법 | 0.15 | HY003.4-91
11 | 생화학적 산소 요구량(BOD5) | 5일 배양법 | HY003.4-91
12 | 무기질 질소 (N으로 표시) | 질소: (1) 인디펜돌블루법, 0.7 | GB12763.4-91; (2) 하이포브로민산나트륨 산화법, 0.4 | GB12763.4-91; 아질산염: 다이아조-아자법, 0.3 | GB12763.4-91; 질산염: (1) 아연-카드뮴 환원법, 0.7 | GB12763.4-91; (2) 구리-카드뮴 칼럼 환원법, 0.6 | GB12763.4-91
13 | 비이온성 암모니아 (N으로 표시) | 부록 B에 따라 계산 | —
14 | 활성 인산염 (P로 표시) | (1) 아스코르브산을 이용한 인산염 측정법, (2) 인산염 추출 분광광도법 | 0.62 | 1.4 | GB12763.4-91, HY003.4-91
15 | 수은 | (1) 냉원자 흡수 분광광도법, (2) 금을 이용한 냉원자 흡수 분광광도법 | 0.0086 | 0.002 | HY003.4-91, HY003.4-91
16 | 카드뮴 | (1) 무화염 원자 흡수 분광광도법, (2) 화염 원자 흡수 분광광도법, (3) 양극 용출 전위법, (4) 티오카르바미드 분광광도법 | 0.014 | 0.34 | 0.7 | 1.1 | HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91
17 | 납 | (1) 무화염 원자 흡수 분광광도법, (2) 양극 용출 전위법, (3) 티오카르바미드 분광광도법 | 0.19 | 4.0 | 2.6 | HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91
18 | 6가 크롬 | 디페닐카르보닐디아진 분광광도법 | 4.0 | GB7467-87
19 | 총 크롬 | (1) 디페닐카르보닐디아진 분광광도법, (2) 무화염 원자 흡수 분광광도법 | 1.2 | 0.91 | HY003.4-91, HY003.4-91
20 | 비소 | (1) 비소화수소가스를 이용한 측정법 | —
Reply #72016-06-18
처리 방법으로는 증발 결정법과 폐수에 섞어 버리는 방법이 있으며, 이는 전체 공정의 실제 상황과 예산에 따라 달라집니다.。。。。。

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