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미생물을 고농도로유지하여 단위 부피당 질소 생물학적 질소처리공법 처리부하가 매우 높다.
Ⅲ. 마무리
일반 도시 하수처리장에 유입하는 하수내 질소 성분을 살펴보면 NH4-N의 형태가 60~70%정도이고, 유기질소가 30~40%정도이다. 고도처리
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미생물 활성도와의 상관관계」, 경기대학교 일반대학원 석사학위논문, 2011. http://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=be54d9b8bc7cdb09&control_no=286bdfa87c9d8003ffe0bdc3ef48d4194) 여상민, 「생물학적 인 제거 공정에서 인 제거 효율에 따른 미생물군집구
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미생물을 하수로 분리하면 제거가 된다.
생물학적 질소 인 동시제거를 진행하려할 경우 한정된 유기물을 가장 먼저 섭취하게 하고 유기물제거미생물->탈질미생물->인축적미생물 순으로 섭취한다.
이에 대해 생존이 가장 어려운 인축적
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미생물
①호기성 세균: 유기물을 산화 및 분해한다. Pseudomonas, Acinetobacter, Bacillus 등이 있다.
②진균류와 원생생물: 유기물 분해를 돕고, 슬러지의 구조를 유지하는 역할을 한다. Fungi, Protozoa 등이 있다.
(2) 생물학적 질소 제거에 관여하는 미생
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폐수처리에 이용되는 미생물
4. 생물학적 폐수처리의 특징
5. 생물학적 폐수처리와 물리화학적 폐수처리의 비교
6. 향후 폐수처리법의 개발방향
7. 원유의 미생물에 의한 탈황
8. 미생물에 의한 수소의 생산
Ⅲ. 결 론
※ 참고 문헌
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