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: 평균 주입량 7~8일분
하 수 의 종 류
주 입 율(mg/l)
유 입 하 수
7 ~ 12
최초침전지 유출수
7 ~ 10
살수여상 처리수
3 ~ 10
활성슬럿지 처리수
3 ~ 4
염소 접촉조 용량 계산
따라서 염소접촉조의 설계규모는
5.5m(W)*31.5m(L)*2.0m(H) 으로 한다.
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의한 유기물 산화 분해 과정은 활성슬러지의 조성을 C5H7O2N으로 하고, 기질을 CxHyOz로 하면 다음 식으로 나타낼 수 있다.
(1) 유기물의 산화반응
(2) 세포물질의 합성반응
(3) 세포질의 체내 호흡 방법
◆ 활성슬러지법의 설계, 조작인
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발생하는 슬러지의 폐기율 결정
5. 가정된 반송율로부터 반송슬러지의 MLVSS의 농도 결정
6. 반응조의 수리학적 체류시간 결정
7. F/M비와 용적 부하율
8. 반응조의 산소요구량 결정
9. 소요되는 공기의 부피계산
<결론>
<고찰>
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활성슬러지 공정 환경미생물의 관점에서 논함
1) 활성슬러지
?2) 원리
3) 장점 및 단점
?4) 처리공정
5) 활성슬러지법에서의 환경미생물
2. 살수여상 공정환경미생물의 관점에서 논함
1) 살수여상의 원리와 목적
2) 살수여상의 여재조건
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슬러지법(Pure oxygen aeration)
-산소를 직접 포기조에 공급, 고농도하수적용성↑
-소요부지면적↓, 2차침전지에서 스컴발생
(7)연속회분식 활성슬러지법(SBR)
-1개의 회분조이용,반응조에 시차를 두고 유입
-이상적 침전에 의한 고액분리가 원
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