순환형 침전조와 정수 시설 인프라를 보여주는 산업 폐수 처리 시설의 항공 사진 순환형 침전조와 정수 시설 인프라를 보여주는 산업 폐수 처리 시설의 항공 사진

산업 폐수 처리 솔루션

Organica Biotech에서는 최첨단의 지속 가능한 산업 폐수 및 유출수 처리 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

당사의 생물학적 산업 폐수 및 2차 폐수 처리 기술과 솔루션은 Nature's Laboratory에서 그대로 가져온 것으로, 기존의 비효율적인 생물학적 처리 솔루션에 대한 검증된 대안입니다.

당사의 생물학적 제제는 광범위한 산업을 대상으로 하며 유기성 유출물을 효과적으로 분해하도록 맞춤 설계되었습니다.

Organica Biotech를 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

트루 마크

악취를 억제하고 물 속의 COD와 BOD 수치를 현저히 낮춥니다.

트루 마크

슬러지 양과 운영 비용을 줄입니다.

안전 장비를 착용한 여성 엔지니어가 폐수 처리 시설에서 수질 검사를 실시하고 있습니다.

Organica Biotech는 귀사의 산업 폐수 처리 시설을 산업 재이용, 수역으로의 안전한 방류, 그리고 소규모 재이용에 적합한 수준으로 끌어올려 드립니다. 지속 가능한 폐수 관리 관행을 도입함으로써 수자원 보존에 기여하고 더 밝은 미래를 만들어갈 수 있습니다.

맞춤형 산업 폐수 및 폐수 처리 솔루션

산업 폐수 및 2차 폐수 처리에 대해 자세히 알아보세요

  • 2차 폐수 처리 시스템에서 미생물이 최적으로 성장하려면 다양한 매개변수가 균형 있게 작동해야 합니다.

    • 폭기 : 호기성 처리 시스템의 경우, 적절하게 통기된 시스템은 미생물 집단의 성장과 증식에 필요한 충분한 용존 산소 함량을 보장합니다.
    • pH : 중성 pH는 미생물이 최적으로 성장하기에 좋은 환경을 제공합니다.
    • 적재율: 균형 잡힌 유기물 부하율은 시스템 내에서 응집체 형성을 가능하게 하는 최적의 유기물 공급을 보장합니다.

  • 2차 폐수 시스템에서의 체류 시간은 활성 슬러지 시스템에 유기 물질이나 미생물과 같은 고형물이 존재하는 시간 지속 시간 또는 미생물과 유기 물질의 분해를 위한 상호 작용에 사용할 수 있는 시간으로 설명할 수 있습니다. 평균 세포 체류 시간(MCRT).

    거주 공간은 유출수의 유입과 유출에 따라 달라지며, 2차 탱크의 부피를 유출수의 유량으로 나누어 계산합니다.

    균형 잡힌 체류 시간은 폐수 처리 시스템에서 오염 물질의 최적 분해를 가능하게 합니다.

  • 소똥에는 소의 장에서 발견되는 미생물이 포함되어 있으며, 이 미생물은 소가 먹는 음식을 분해하는 데 가장 적합합니다.

    유출수의 구성을 살펴보면 산업 유형, 제품 및 제조 공장에서 생산되는 부산물에 따라 달라집니다.

    한 가지 음식 공급원에 익숙해진 미생물이 완전히 다른 혹독한 환경으로 옮겨졌을 때 신뢰할 만한 영향을 미치는 것은 어렵습니다.

    그러므로 그들은 폐수를 효율적으로 처리할 수 없습니다.

    소똥은 또한 광범위한 공급원입니다. 다양한 병원성 박테리아.

    폐수 시스템에 병원성 박테리아가 증가하면 2차 처리 과정에 부정적인 영향을 미치거나 환경으로 방출될 수 있습니다.

    유출수와 처리 과정에 맞게 맞춤 제작된, 잘 조사된 제품을 대체할 수 있는 것은 없습니다.

  • 2차 폐수 시스템에서는 원하는 미생물 개체수를 유지하는 것이 2차 폐수 처리의 효율을 최적화하는 데 필수적입니다.

    폐수의 생물학적 건강 상태는 시스템 건강 상태를 파악하기 위해 정기적으로 모니터링되어야 합니다.

    현미경 검사를 통해 응집체 형성 밀도, 자유 세균 세포, 시스템 내에 존재하는 고등 생명체의 존재 및 유형, 필라멘트형 세균의 밀도를 이해할 수 있습니다.

    마찬가지로 미생물 수 분석은 유출수 샘플 1밀리리터당 미생물 수와 미생물 다양성을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

    정기적으로 생물학적 폐수 처리를 거치는 유출물에 대한 분석을 실시하면 폐수 시스템의 생물학적 건강에 대한 내부적인 관점을 제공할 수 있습니다.

  • 고등 생명체에는 섬모충류, 편모충류, 윤충류, 완보동물 등과 같은 다양한 미세 유기체가 포함되며, 이는 폐수 처리 시설의 건강 상태를 나타내는 지표입니다.

    고등 생명체 생물학적 폐수 처리 시스템의 모든 변화에 매우 민감합니다.

    시스템 내에 고등 생명체가 없다는 것은 유출수에 높은 수준의 독성이 있다는 것을 의미하는데, 이는 독성 화합물의 존재, 높은 COD, 높은 TDS 또는 극단적인 pH에 기인할 수 있습니다.

    물의 2차 처리 과정에서 슬러지 발생의 여러 단계 동안 다양한 유형의 고등 생명체가 발생합니다. 따라서 특정 시점에 특정 유형의 고등 생명체가 우세한지 파악하면 슬러지 발생 단계와 연령을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

    고등 생명체의 유물을 관찰하면 산소 결핍, pH 변동, 갑작스러운 죽음을 초래했을 수 있는 독성 화합물이 시스템에 유입되는 등 시스템에 어떤 종류의 충격 부하가 발생했음을 알 수 있습니다.

    따라서 고등 생명체는 폐수 시스템의 건강을 나타내는 좋은 지표입니다.

  • 일반적으로 모든 유형의 제조 산업에는 폐수가 발생하는 공정이 있습니다.

    처리 없이 환경으로 배출될 경우 수생생물과 식물 생명체에 위험할 수 있는 유기물 부하, 독성 화합물, 높은 COD, 질산염, 인산염 및 TDS 수치를 포함하는 폐수를 생산하는 모든 산업에서는 폐수를 처리해야 합니다.

    일반적인 산업으로는 제약, 식품 가공, 유제품 가공, 증류, 화학, 석유화학, 페인트, 섬유 및 염색 산업 등이 있습니다.

  • 병원균은 섭취 또는 노출 시 인간, 동물 또는 수생 생물에 잠재적으로 해를 끼칠 수 있는 미생물입니다.

    병원균은 2차 및 3차 처리 단계에서 화학적, 물리적 또는 생물학적 과정을 통해 처리 시설에서 폐수로부터 제거될 수 있습니다.

    현재의 오염 수준과 예상되는 환경, 건강, 안전 기준에 따라, 사용할 병원균 제거 공정 유형이 달라집니다.

  • 생물학적 폐수 처리 시스템의 원활한 기능은 다양한 매개변수에 달려 있습니다.

    2차 시스템의 붕괴는 일반적으로 바람직한 미생물의 성장 감소 또는 바람직하지 않은 미생물의 성장 증가와 관련이 있으며, 이로 인해 COD, 질소 및 과도한 거품이 감소할 수 있습니다.

    막히거나 작동하지 않는 통기 시스템은 산소 결핍 환경을 초래하여 바람직하지 않은 미생물의 성장을 촉진할 수 있습니다. 극단적인 pH 변동은 미생물 성장에 불리한 환경으로 이어질 수 있습니다.

    불규칙하거나 불균형한 슬러지 낭비와 슬러지 재순환은 탱크에 슬러지가 축적되는 결과를 초래하여 폐수 처리 용량을 감소시킵니다.

    어떠한 종류의 충격 하중도 2차 처리 시스템의 완전한 고장을 유발할 수 있습니다.

  • 2차 폐수 처리 생태계를 교란시킬 수 있는 유출 시스템의 모든 매개변수의 변화는 충격 부하로 간주될 수 있습니다.

    충격 부하를 유발할 수 있는 요인은 여러 가지가 있습니다. 따라서 처리 시설이 원활하게 작동하려면 유입되는 유출수 및 폐수 시스템의 특성을 모니터링하고 유지하는 것이 필요합니다.

    충격 하중을 유발할 수 있는 몇 가지 요인은 다음과 같습니다.

    • 폭기 : 유출수 시스템에서 용존산소 함량이 감소하면 시스템 내에 무산소 환경이 조성되어 시스템 내에서 바람직하지 않은 미생물총이 성장하기 쉽습니다.
    • 독성 화합물: 매우 독성이 강한 화합물이 유출수에 유입되면 미생물의 성장을 방해하여 2차 시스템의 MLSS가 감소합니다.
    • pH 변화: pH가 산성이나 알칼리성 쪽으로 갑자기 바뀌면 미생물의 성장에 영향을 미쳐 시스템에 영향을 미칠 수 있습니다.

    유기물 부하율 - 최적의 체류 시간을 달성하기 위해 유출수의 유입 및 유출 속도를 유지해야 합니다.

    흐름의 큰 변동은 시스템의 유기물 부하율을 변경할 수 있습니다.

  • 유출수나 하수는 어떤 목적으로든 직접 사용할 수 없지만, 이 폐수를 적절히 처리하고 물의 특성을 환경 안전 기준에 맞추면 산업용 냉각 재킷, 원예, 비식용 작물 관개, 변기 세척, 건설 현장 건조 등 다양한 목적으로 재활용할 수 있어 담수 시스템의 부하를 줄일 수 있습니다.

2차 폐수 처리 FAQ

  • 우선, 저희 전문가 중 한 명에게 문의해 주시기 바랍니다.

    또한, Cleanmaxx® - 호기성 미생물 배양액도 확인해 보세요. 호기성 시스템에 가장 효과적인 생물학적 폐수 처리 효소 중 하나입니다.

    이 생물학적 효소는 높은 증식 능력과 인내력을 지닌 독특하게 기능하는 박테리아의 특수화된 이질성 농축 컨소시엄으로 구성되어 있어 모든 적대적인 유출수를 견뎌내고 처리할 수 있습니다.

  • 혐기성 폐수 시스템은 안정화하기 어렵습니다. 매우 민감하며, 가수분해, 산생성, 아세트산생성, 메탄생성 과정을 완료하기 위해 다양한 미생물이 필요합니다.

    클린맥스® ANB 혐기성 폐수 시스템을 강화하고 안정화하는 매우 다양한 통성 혐기성 세균을 제공합니다.

    COD-BOD 매개변수를 최대로 줄이는 동시에 바이오가스 생산 용량을 높이고 슬러지 양을 최소화합니다.

  • 어떠한 생물학적 시스템에서도 좋은 처리 효율을 달성하기 위해서는 C:N:P 비율을 유지하는 것이 중요합니다.

    우리는 당신이 함께 가는 것을 제안합니다 마이크로브스터, 폐수처리용 생물효소입니다.

    이는 질소, 인, 미량 영양소의 혼합물이자 하수 및 산업 폐수 처리를 위한 바이오매스 개발에 필수적인 생물 자극제인 100% 천연 친환경 영양소 첨가제입니다.

    Organica의 전문가가 복용 과정 전체를 안내해 드립니다.

  • Organica Biotech에서는 특별히 개발했습니다. 클린 맥스® FOG 과도한 지방, 오일 및 그리스 축적을 분해하여 폐수에서 오일 및 그리스 제거에 도움이 됩니다.

    Cleanmaxx에 존재하는 미생물® FOG는 선택적으로 재배되며 특정 대상에 대한 특정성이 매우 높습니다.

    이 미생물들은 물에 섞이면 활성화됩니다. 활성화되면 산업 폐수 처리 과정에서 유기성 폐기물을 완전히 분해하여 악취 발생을 억제합니다.

  • 클린 맥스® STP 작용 기전은 기본적으로 두 가지 주요 단계로 구성됩니다. 첫 번째 단계는 복잡한 화합물을 간단한 중합체로 분해하는 것입니다.

    이러한 중합체는 더욱 분해되어 이산화탄소와 물을 형성합니다.

    도시 폐수에 존재하는 모든 인공 및 자연 오염 물질의 대부분은 Cleanmaxx를 통해 효과적으로 분해될 수 있습니다.® STP(스피티피)

    이는 충격 부하에서도 생존하고 기능을 수행하는 특수한 박테리아 균주로 구성되어 있습니다.

  • 당사의 바이오체크 연구는 하수 또는 산업 폐수 처리 시설의 생물학적 시스템의 현재 건강 상태와 상태를 분석하는 데 도움이 됩니다.

  • 미생물은 지구상의 다른 어떤 생명체보다 더 큰 생물학적 다양성을 보입니다. 미생물의 환경, 먹이, 그리고 유전적 특성에 따라 다양한 종류의 폐기물을 분해하고 처리하는 능력이 달라집니다.

    산업 폐수 처리 시설에서 미생물 처리 성능을 결정하는 가장 큰 요소는 처리 유형뿐만 아니라 유출수의 유형입니다.

    따라서 모든 미생물이 동일한 효율로 생물학적 폐수 처리를 수행할 수 있는 것은 아닙니다.

    저희는 모든 식물의 필요에 맞는 다양한 제품을 보유하고 있으므로, 귀하께서 하셔야 할 일은 저희 팀에 연락하여 귀하의 식물에 적합한 제품을 찾는 것뿐입니다.

    공장에서 하수와 산업 폐수를 효율적으로 처리하는 핵심은 올바른 미생물 파트너를 선택하는 데 있다는 것을 기억하세요.

  • 폐수 처리용 생물 효소는 활성 슬러지 처리 시스템(ASP), 이동층 바이오필름 반응기(MBBR), 멤브레인 생물 반응기(MBR), 순차 배치 반응기(SBR), 회전 생물학적 접촉기(RBC), 통기 석호, 호기성 과립 슬러지 기술, 상향류 혐기성 슬러지 블랭킷(UASB), 혐기성 석호, 무산소 반응기, 아나목스 등과 같은 다양한 기존 기술을 사용하여 만들 수 있습니다.

    그러나 생물학적 처리를 통한 산업 폐수 처리의 선택은 산업 유출수의 유형, 처리할 매개변수, 공간 가용성 등에 따라 달라집니다.

    어떤 종류의 처리 공정을 선택하든 궁극적으로 산업 폐수 처리의 효율성은 2차 폐수 처리 장치에 서식하는 미생물의 효율성에 달려 있습니다.

  • 산업 폐수 처리 시설에 암모니아가 존재하면 독성이 발생할 수 있습니다.

    암모니아 농도는 미생물 작용을 이용한 폐수의 2차 처리를 통해 감소시킬 수 있습니다. 이 경우 암모니아는 먼저 아질산염과 질산염으로 산화되는데, 이 과정을 질산화라고 합니다.

    또한 질산염은 질소 가스로 환원되어 대기 중으로 방출되는데, 이 과정을 탈질소화라고 합니다.

    질산염이 환경으로 방출되면 부영양화나 조류 번식이 발생할 수 있으므로, 탈질소화가 특히 중요합니다.

  • 일반적으로 총 용해 고형물의 양이 많으면 TDS가 미생물에 삼투 스트레스를 일으켜 미생물의 성장이 제한됩니다.

    Cleanmaxx에 존재하는 미생물은 높은 TDS 유출수를 유지하는 능력을 갖추고 산업 폐수 처리 시설에서 효율적인 COD 감소를 제공할 수 있도록 특별히 선택되었습니다.

  • 의 주요 차이점 폐수의 호기성 및 혐기성 처리 호기성 폐수 처리 공정은 호흡에 산소가 필요한 미생물을 활용하여 존재하는 유기물을 분해한다는 것입니다.

    혐기성 폐수 처리에서는 산소가 없는 환경에서 혐기성 미생물을 이용해 유기물을 분해합니다.

  • 호기성 공정은 에너지 효율성은 낮지만, 잔류 시간과 공간 요구 사항이 적어 폐수의 효과적인 2차 처리가 가능합니다.

    혐기성 처리법은 에너지 효율적이지만, 폐수 처리에는 많은 공간과 높은 체류 시간이 필요합니다.

    유기물 부하가 지나치게 높거나 폐수에 이종물질(생물학적으로 분해하기 어려운) 화합물이 포함되어 있는 경우 일반적으로 혐기성 처리가 선택됩니다.

    많은 산업체에서는 호기성 및 혐기성 처리 공정을 모두 활용합니다.

  • 생물학적 폐수 처리 시설에서는 필라멘트형 박테리아가 응집물 형성의 중추를 이루며, 이로 인해 건강한 슬러지가 생성됩니다.

    그러므로 소량의 필라멘트형 박테리아가 존재하는 것이 바람직합니다.

    그러나 필라멘트형 박테리아의 밀도가 높다는 것은 폐수 처리 시설에서 음식물과 미생물의 비율, pH, 용존산소가 최적이 아닐 수 있음을 나타냅니다.

    근본 원인을 조사하는 것은 중요합니다. 왜냐하면 많은 양의 필라멘트 박테리아가 지속적으로 존재하면 거품이 심해지고 치료 효율성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 다른 문제가 발생하기 때문입니다.

  • 생물학적 폐수 처리 시설에 섬모충류, 편모충류, 윤충류 등의 고등 생명체가 존재한다는 것은 유출수가 무독성이거나 독성 수준이 매우 낮음을 나타냅니다.

    고등 생명체와 미생물이 없다는 것은 폐수 처리 시설의 유출수가 독성을 띠고 있으며 추가 처리가 필요하다는 것을 의미합니다.

  • 네, 생물학적 폐수 처리 시설에서는 미생물의 작용으로 분자량이 큰 독성 화합물을 더 작은 분자로 분해하여 영양원으로 사용할 수 있으므로 유출수의 독성을 줄일 수 있습니다.

    하지만 이는 원하시는 생물학적 정화 제품을 적용하는 동안 파일럿 규모로 테스트해야 합니다. BioSure 서비스를 이용하시면 가능합니다. 더 자세한 내용은 문의해 주세요.

  • 폐수 처리 시설의 슬러지 재순환은 일반적으로 시스템에 존재하는 MLSS 및 MLVSS와 슬러지의 침전 특성을 기준으로 결정됩니다.

  • 다양한 미생물을 연구하고 2차 폐수 처리 장치에서 채취한 샘플의 총 미생물 수를 분석하면 생물학적 폐수 처리 시설의 건강 상태에 대한 심층적인 정보를 얻을 수 있습니다.

    그러나 현미경이나 시험 시설이 없는 경우 냄새, 색상, 탁도, 거품 등과 같은 유출수의 물리적 특성은 폐수 처리 시설의 건강 상태를 나타낼 수 있습니다.

    슬러지 부피 지수를 추산하는 것은 폐수 처리 시설의 상태를 이해하는 중요한 방법입니다.

    여기서 우리는 폭기조에서의 슬러지 발생과 슬러지의 침전 능력을 이해하게 되는데, 이 둘은 모두 유출수의 생물학적 건강을 나타내는 긍정적인 지표입니다.

  • 폐수의 2차 처리 과정에서 DO가 증가하는 가장 흔한 이유는 MLSS 감소, 유기물 부하율 증가, 독성 하천에서 폐수가 유입되는 것입니다.

    2차 폐수 처리 장치에서 미생물의 대사 활동이 낮아져 호흡수가 떨어지면 용존산소가 갑자기 증가할 수 있습니다.

  • 실제 생물학적 과정을 실험실 규모나 시험 규모로 재현하는 것은 매우 어렵지만, 특별히 설계된 Biosure 방법을 사용하면 공장의 유출수를 사용하여 견고한 폐수 생물학적 치료 제품의 효능을 테스트할 수 있습니다.

    이 방법은 매우 현실적인 시나리오와 해결책을 제공합니다.

  • 1차 처리 탱크에서는 유출수를 화학적으로 처리하는데, 이 경우 생물학적 처리 시설처럼 미생물이 성장하기에 적합한 조건이 아닐 수 있습니다.

    많은 양의 명반, 폴리전해질 또는 기타 화학적 침전제는 pH 변동과 함께 미생물에 해롭습니다.

    따라서 일반적으로 1차 탱크에 미생물을 추가하는 것은 바람직하지 않습니다.

  • 중금속은 미생물에 독성이 있는 것으로 알려져 있으며 미생물의 성장을 방해할 수 있습니다.

    Cleanmaxx에 존재하는 미생물은 중금속이 존재하는 환경에서도 생존할 수 있습니다.

    폐수 처리 시설에 중금속이 고농도로 존재하면 미생물의 성장이 억제될 수 있습니다. 이 경우, 유출수를 생물학적으로 처리하기 전에 화학적 세정 및 기타 방법을 사용해야 합니다.

  • 기술적으로는 생물학적 폐수 처리 시스템에서 폐수에 있는 유기물만 처리할 수 있습니다. 미생물은 유기 화합물만을 식량원으로 사용할 수 있지만, 생물학적 장치에 적절한 미생물 균주가 있다면 미생물이 일부 무기 화합물도 소비할 수 있습니다.

  • BOD는 폐수 처리 과정에서 유기물 분해 시 미생물이 사용하는 총 용존산소량입니다.

  • 산업 폐수 처리 시스템은 무기 산업 폐수 처리 시스템과 유기 산업 폐수 처리 시스템으로 구분할 수 있습니다.

    두 질환 모두에 대한 치료는 3차, XNUMX차, XNUMX차의 XNUMX단계 과정을 따릅니다.

    MLSS 개발을 위해 미생물 배양을 이용한 생물학적 방법을 사용하여 유기 산업 폐수를 처리합니다.

Rescale 미팅 예약

    whatsapp
    문의 보내기