공정구성
⑴ 간헐포기공정
간헐포기는 간헐포기장치가 설치된 하나의 반응조에서
설정된 간헐주기에 따라 포기와 비포기교반이 교차반복되고
운전조건에 맞추어 간헐주기를 임의로 설정할 수 있으므로
▸ 포기상태에서는 질산화반응과 인 초과섭취가 이루어지고 비포기 교반상태에서는 탈질반응과 인방출반응이 이루어지며
▸ 비포기 교반상태에서는 유입유기물과 내생호흡에 의한 유기물이 탈질반응에 이용되고
▸ 간헐주기 설정에 따라 반응조 용량의 변경 효과가 발휘되므로 유입조건의 변화에 대응능력이 우수하며
▸ 무산소조건에서 호기조건으로 전환이 반복되므로 포기효율이 높다.
⑵ 접촉산화
표면적과 생체친화성이 큰 유동상 BioGreen Media가 충전된 반응조에는
미생물의 부유증식과 부착증식을 병행하 복합증식이 이루어지므로
▸ 활성이 크고 다양한 종류의 미생물이 고농도로 증식되며
▸ 부하변동과 독성물질에 대한 대응력과 내성이 강하고
▸ 유기물농도가 매우 낮은 하수에서도 우수한 처리효율을 유지하며
▸ 미생물이 생물막으로 보호되므로 동절기 저온에서도 처리수질이 안정되고
▸ 세정되기 쉬운 질산화균도 생물막에서 잘 증식되며
▸ 생물막의 내생호흡에 의해 탈질반응이 이루어지고
▸ 활성이 큰 미생물이 유지되고 노후 미생물을 선택적으로 폐기할 수 있으며
▸ 슬러지 벌킹과 부상문제가 경감되어 운전관리가 쉽다.
⑶ Micro Filtration
반응조에 침적설치된 Micro Filter에 의해 고액분리가 이루어지므로
▸ 미생물의 침전성과 무관하게 안정적인 처리효율을 유지할 수 있고
▸ 고농도로 미생물이 배양되므로 질산화 효율이 우수하며
▸ 고농도 미생물의 내생호흡과 유입유기물에 의한 탈질이 병행되므로 질소제거효율이 높고
▸ 슬러지의 자산화에 의해 잉여슬러지 발생량을 최소화 할 수 있으며
▸ Micro Filter에 의해 여과되므로 처리수의 세균학적 안정성이 우수하고
▸ 유입유량 부하 변동은 반응조의 수위변화에 의해 완충되므로 유량조정조가 생략되며
▸ 유량조정조와 유량조정펌프시설 , 침전지와 슬러지 반송시설이 생략되므로 시설비와 유지관리비가 경제적이다.
⑷ Micro Filter 역세척
간헐포기장치의 분출수류와 기액혼합수류에 의해 Micro Filter의 표면을 계속 세척하므로
▸ 화학세정 주기를 연장하고 가동율을 크게 할 수 있다.