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처리 방법 개선, 정수처리 방법의 변경, 중간염소처리 등 염소 주입 단계의 변경 등을 들 수 있으며, 원수의 수질이 악화될 경우에는 고도정수처리 시설을 설치하고, 정수처리에 염소와 이산화염소·오존 등을 함께 사용하며, THM이 생성될 경
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정수처리 기술이 시범 도입되어 2∼3년 내에 양질의 수돗물을 공급할 수 있게 되었다. 오존산화처리 및 활성탄 흡착공정을 중심으로 한 고도정수처리는 수돗물에서 나쁜 맛과 나쁜 냄새를 제거하는 등의 양질의 수돗물을 공급할 수 있는 기반
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오존이 분해하여 생성되는 라디칼과 반응한다.
°핵산의 구성성분을 손상시킨다. 1. 소개글-오존 이산화염소 uv
2. 오존
- 오존의 특징과 형태, 장단점, 처리 반응
3. 이산화염소
- 이산화염소의 특징과 형태, 장단점, 화학반응
4.
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)
○ 과잉의 탈염소제가 투입되면 용존산소를 감소시키며 잔류 Sulfur Dioxide가 남음.
○ 사고발생시 수은의 누출
○ 수질이 탁한 경우 처리효율 저하
○ 불안정 함. ○ 미생물의 재증식 가능
○ 불안정함.
○ ClO3-, ClO2-를 생성(독성)
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정수사업소에서는 후자의 방식을 채택하고 있다.
생물활성탄처리 전에 오존처리를 하게 되면 난분해성 유기물을 분해성 유기물로 전환시킴과 동시에 오존 처리 된 처리수는 용존산소가 포화 상태가 되어 입상 활성탄층 내에서 생물화화적
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