폐수처리장(ETP), 하수처리장(STP) 및 현장 위생 시스템에서 발생하는 폐수는 안정적이고 효율적인 처리가 필요합니다. Organica Biotech은 첨단 기술을 활용한 솔루션을 제공합니다. 폐수 처리 생명공학 기술을 기반으로 구축된 솔루션은 더욱 깨끗한 배출, 규제 준수 및 안정적인 플랜트 성능을 보장합니다. 당사의 솔루션에는 다음이 포함됩니다. 폐수 처리를 위한 생물 배양소형 모듈 및 산업체와 지역사회를 위한 맞춤형 미생물 제제.
검증된 전문성을 바탕으로 폐수 처리 생명공학당사는 분해 효율을 향상시키고 COD/BOD 감소 속도를 높이는 특수 미생물 혼합물을 개발합니다. 이러한 혁신은 산업계가 규정을 일관되게 준수하는 동시에 전반적인 공정 안정성을 개선하고 운영상의 어려움을 줄이는 데 도움이 됩니다.
깨끗한 물에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 공급원을 도입하는 것이 중요합니다. 폐수 처리 지속 가능 폐수 관리 친환경적인 관행은 필수적인 요소가 되었습니다. 당사의 첨단 미생물 솔루션은 산업체, 지자체 및 주거 단지에 효율적이고 장기적인 지원을 제공합니다. 폐수 관리 솔루션.
효율적인 폐수 처리는 법규 준수 요건일 뿐만 아니라 환경 보호, 물 재사용 및 지속 가능한 자원 관리에 기여합니다.
전 세계 물의 3%만이 담수이며, 그중에서도 인간이 사용할 수 있는 물은 1.2%에 불과합니다. 따라서 미래를 위해서는 첨단 수처리 기술이 필수적입니다.
전 세계 물 중 담수는 단 3%에 불과하며, 그 중 식수로 활용할 수 있는 물은 1.2%에 불과합니다.
Organica Biotech은 Cleanmaxx® 및 Bioclean® 기술을 활용한 최첨단 폐수 처리 솔루션을 제공합니다. 생명공학 기반의 접근 방식을 통해 산업체, 상업 시설 및 하수 처리 시스템에 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다. 당사의 고성능 생물 배양 기술과 소형 솔루션은 변동하는 부하, 악취, 슬러지 축적 및 불안정한 생물학적 활동과 같은 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
하수나 산업 폐수에서 오염물질을 제거하고 다양한 물리적, 화학적, 생물학적 공정을 통해 물의 물리화학적 및 생물학적 특성을 개선하여 사용한 물을 환경으로 안전하게 방류하거나 생활용수나 산업용으로 재이용하는 과정을 폐수처리라고 합니다. 폐수처리는 일반적으로 하수 처리 시설(하수)과 산업 폐수 처리 시설(방류수)에서 이루어집니다.
폐수는 발생원에 따라 생활폐수(하수라고도 함)와 산업폐수(방류수라고도 함)로 분류할 수 있습니다.
하수는 일반적으로 위생 시설, 조리, 목욕, 세탁, 그리고 주거, 상업 또는 기관에서 발생하는 생활용수에서 배출되는 액체로 구성됩니다. 상업 및 산업 분야의 다양한 제조 공정에서 발생하는 배출수를 산업 폐수 또는 유출수라고 합니다.
폐수 처리란 오염된 물을 정화하여 물 순환에 다시 돌려보내는 과정입니다.
오염물질을 제거하는 데에는 다양한 방법을 사용할 수 있으며, 사용하는 방법의 유형은 존재하는 오염물질의 유형과 양에 따라 달라집니다.
가장 일반적인 폐수 처리 시설 유형 유출수 처리 시설(ETP), 하수 처리 시설(STP), 일반 및 합동 유출수 처리 시설(CETP)이 있습니다.
폐수 처리 시설(ETP)은 일반적으로 섬유, 제약, 화학 산업 등 제조 용량이 높은 산업에서 사용되며, 이러한 산업에서는 COD, TDS가 높고 pH가 극단적으로 높아 폐수가 매우 독성이 강하기 때문에 유기 또는 무기 폐수나 이 두 가지가 혼합된 폐수를 처리합니다.
폐수 처리 시설은 발생하는 산업 폐수의 종류와 양에 따라 선택되고 설계됩니다.
하수 처리 시설은 주거 지역, 기관, 호텔 산업 등 생활 폐수에서 오염 물질을 제거합니다.
STP에는 큰 어려움 없이 처리할 수 있는 많은 양의 유기물질이 포함된 폐수가 포함되어 있습니다.
공통 폐수 처리 시설(CETP)은 공통 폐수 처리 시설에서 현장 폐수를 처리할 수 없는 다양한 소규모 산업의 폐수를 처리하도록 설계되었습니다.
CETP는 일반적으로 산업단지나 산업개발공사(IDC)에 건설됩니다.
폐수 처리는 3단계로 구성됩니다. XNUMX단계는 유입수에서 큰 고형물을 제거하는 다양한 기술로 구성됩니다.
바 스크리닝은 나무, 플라스틱, 헝겊 등과 같은 크고 단단한 물질을 걸러냅니다.
1차 정화조는 중력을 통해 고형물을 침전시킵니다. 경우에 따라 응집제와 응집제를 사용하여 용존 고형물을 침전시키고 침전시킵니다. 2차 폐수 처리(일반적으로 생물학적 폐수 처리라고 함)는 1차 정화조에서 발생하는 미생물 매개 폐수 처리입니다. 호기성, 혐기성 처리 또는 이 두 가지 공정을 조합하여 COD, 질소, 인 등을 저감하여 폐수 내 유기물을 처리합니다. 3차 처리는 폐수 처리의 마지막 단계로, 수질을 개선하여 물을 환경으로 배출하거나 처리수를 재이용할 수 있도록 합니다. 소독, 막 여과, 탄소 여과 등의 공정이 포함됩니다.
미생물은 폐수의 2차 처리에 필수적입니다.
이는 이들이 폐수에 존재하는 유기물질의 분해를 매개하는 역할을 하기 때문입니다.
생물학적 폐수 처리 과정에서 미생물은 폐수에 존재하는 유기 물질을 탄소, 질소, 인 및 기타 필수 영양소가 포함된 음식 공급원으로 섭취하여 성장합니다.
그 대가로 그들은 독성이 강한 오염물질을 더 작고 독성이 없는 물질로 전환하여 환경으로 안전하게 배출할 수 있습니다.
폐수의 2차 처리에는 다양한 미생물의 조합이 필요합니다.
폐수 처리에서 가장 흔한 박테리아는 바실러스(Bacillus)와 슈도모나스(Pseudomonas) 종입니다.
Bacillus 종에는 B. licheniformis, B. subtilis, B. megaterium, B. pumilus, B. coagulans 등이 있고, Pseudomonas, P. aeruginosa, P. putida, P. fluorescens 등의 잠재적 균주는 폐수 처리 시스템에 존재하는 오염 물질을 처리하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다.
폐수 처리를 위해 어떤 미생물을 선택할지는 전적으로 해당 미생물이 특정 유형의 폐수에 존재하는 기질을 분해할 수 있는 유전적, 효소적 메커니즘을 가지고 있는지에 달려 있습니다.
이 외에도 다음과 같은 것이 있습니다. 자유 수영 섬모충류, 자루 섬모충류, 윤충류, 완보동물과 같은 고등 생명체 자유 박테리아 세포를 먹고 폐수 처리를 위한 생물 효소를 생성하는 데 도움이 되고 폐수 처리 시스템에서 양호한 응집을 유지하는 데 도움이 됩니다.
호기성 과정은 산소가 있는 환경에서 최적으로 자라는 미생물을 포함합니다.
혐기성 폐수 처리에는 산소가 없는 환경에서 자라는 미생물이 사용됩니다.
이는 통기와 통기 매개변수 모니터링에 지속적인 전기를 사용하므로 에너지를 많이 소모하는 공정입니다.
미생물 활동이 가속화되므로 폐기물 분해에 필요한 체류 시간이 혐기성 처리에 필요한 시간보다 짧습니다.
산업계에서 생물학적 폐수 처리 공정을 선택하는 것은 다음과 같은 다양한 요인에 따라 결정됩니다.
폐수 처리장에서는 일반적으로 용존산소(DO) 농도를 1~2mg/L로 유지합니다. 용존산소 농도가 낮으면 미생물 증식이 저해되어 처리장의 처리 효율이 저하될 수 있습니다.
바이오가스가 생산됩니다 산소가 없는 환경에서 박테리아가 유기물을 분해하는 과정입니다. 이 과정을 공식적으로 혐기성 소화라고 합니다.
생물학적 폐수 처리 시스템은 박테리아와 기타 미생물을 이용하여 물을 정화합니다. 이 기술은 하수와 같은 유기물로 오염된 물을 처리하는 데 효과적입니다.
생물학적 폐수 처리는 미생물을 이용하여 방류수 내 오염물질을 분해하는 공정입니다. 이 공정은 방류수 내 오염물질의 최대 80%를 배출 전에 저감하도록 설계되었습니다.
폐수 처리 공정에서는 다음 중 하나 이상을 사용합니다. 침전과 같은 상 분리, 산화와 같은 생물학적 및 화학적 공정, 연마.