반응형

2024/10/21 15

[계획오수량]

계획오수량​1. 계획오수량의 구성(1) 계획오수량 = 생활오수량 + 공장폐수량 + 지하수량 (2) 생활오수량 = 가정오수량과 영업오수량을 합친 수량(3) 지하수량 = 1인 1일 최대오수량의 10~20%로 산정​2. 계획오수량의 산정1) 계획 1일 최대오수량 계획 1일 최대오수량 = (1인 1일 최대오수량 x 계획인구) + 공장폐수량 + 지하수량 + 기타배수량 (1) 1년중 가장 많이 오수가 발생되는량을 기준으로 한다(2) 하수처리 시설의 처리용량의 기준이 된다​2) 계획 1일 평균오수량 계획 1일 평균오수량 = 계획1일 최대오수량 x [0.7(중소도시) / 0.8(대도시,공업도시)(1) 1년동안 발생되는 총량을 1일 평균값으로 계산한 값(2) 일반적으로 계획 1일 최대오수량의 70~80%를 기준으로 한다..

[합류식, 분류식]

[합류식, 분류식]​ 기출 유형I/I 산정방법 I/I 하수관거 정비방안 및 문제점 CSOS, SSOsCSOs 처리 필요성, 대책, 처리방법1. CSOs, SSOs의 개념1) CSOs(Combined Sewer Overflows)정의 : 합류식 하수관거에서 우천시 하추처리장 간이공공하수처리시설등의 용량 이상 초과 시(3Q) 하천으로 유출되는 월류수를 뜻함 ​원인-차집관거, 우수토실 차집용량 초과 -설계 관망 용량을 초과하는 강우빈도 문제점-공공수역 오염 > 부영양화-정수장 처리효율 저하 > 유기물 농도 저하로 C/N비, C/P비 저하-친수활동 제한 : 수질오염으로 제한 -심미적 경관 저해 > 협잡물, 악취 등 -First Flush에 의한 수질오염  대책-간이공공하수처리시설 처리강화 및 용량증대-간이공공처..

[I/I (Infiltration / Inflow)]

I/I (Infiltration / Inflow) 1. 개요1) I/I란 관거내로의 침투수와 유입수를 나타내며 토양, 지하수등의 오염원으로 작용2) I/I의 유입시 CSOs, SSOs가 증가하고 하수처리장 효율저하, 용향저하, 운영비용 증가등의 문제가 발생하게된다.3) I/I는 합류식, 분류식의 문제가 아닌 I/I 유입의 근본적인 문제 해결이 필요 2. 원인1)침입수 : 관의 파손, 이음부 불량 등으로 관내로 지하수 침입2)유입수 : 맨홀, 노면보다 낮은 오수받이 뚜껑, 오접등으로 우수 관내 유입 3. 문제점1)저농도 하수의 유입 (낮은 유기물농도→C/N비,C/P비↓, 효율 저하)2)하수도 시설용량 부족 > 관거 및 처리장 용량 부족3)수역, 수질 오염 증가 > First flush, 미처리 오수, 우수..

[우수,침수]

[우수,침수]​[114회차 1교시] Off-Line 유량조정 방식 적용이 유리한 현장여건​​개요1) 지역내(On site) 저류시설이란 해당 지역에서 발생한 우수유출량을 해당지역에서 저류할 수 있는 시설이다. 2) 지역외(Off site) 저류시설이란 해당지역 외부에서 발생한 우수유출량을 해당지역에서 저류할 수 있는 시설로 관거내(On-line)저류시설, 관거외(Off-line)저류시설로 구분된다. 출처 행정안전부​​2. Off-Line특징1) 병렬방식으로 1일최대하수량을 넘는 양만 유량조정조로 유입한다.2) 직렬방식에 비해 수질의 균일화 효과가 떨어진다. 3) 분배량, 유출량, 유출시간등 상황에 따른 제어로 유량 평균화가 어렵다. 4) 직렬방식에 비해 조 크기를 작게 설계 가능하다. ​3. Off-Li..

[물재이용]

[물재이용]​기출 유형1. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따른 재이용 대상 수원별 재이용 현황과 하수처리수 재이용을 활용한 물순환 촉진 방안을 설명하시오.(128회 서술형)2. 6. 지속 가능한 물 재이용 정착으로 건전한 물순환 확산을 위한 “제2차 물 재이용 기본계획(2021∼2030)”의 비전 및 목표, 정책추진 방향, 추진과제 중 하수처리시설의 재이용수 공급능력 향상에 대하여 설명하시오.(125회 서술형)3. 하수처리수 재이용시 위생성 확보를 위한 소독처리공정에 대하여 다음을 설명하시오.(114회 서술형)(1) 하폐수처리수 재처리수의 용도별 소독처리공정의 필요성(2) 국내 하수 재이용에 적용 가능한 소독처리공정 비교 및 적합 공정 선정시 고려사항4. 하수처리수 재이용의 문제점(107회..

[하수도정비 기본계획]

[하수도정비 기본계획]​1.개요1)하수도법에 따라 오수를 신속하게 배제하여 수질을 개선하고 공중위생유지, 생활환경 개선2)강우시 우수를 신속히 배제하여 침수, 홍수 예방하기위한 계획3)하수도 정비 최상위 계획으로 시도지사등이 수립4)20년단위로 수립(5개년단위 구분 계획)​2.하수도 시설의 목적1)하수를 신속하게 배제하여 공중위생 유지 및 생활환경 개선2)우수를 신속하게 배제하여 침수,홍수 예방3)공공수역의 수질보전 및 건정한 물순환체계 확보4)지속발전가능한 도시구축에 기여​3.하수도정비 기본계획 수립절차​ 국토부장관 및 지속가능발전국가위원회(협의기간 20일)←협의​→의견환경부 장관 및지방환경관서장(승인기간 40일)→검토​←의견환경공단 기술검토​↑승인요청 승인↓​해당도 경유→심의​←통보유역물관리위원회↑승..

[수도정비 기본계획]

[수도정비 기본계획]​1.개요1)수도법에 따라 양호한 수질을 안정적인 수량으로 공급하기 위해 계획, 수립하는 수도정비 기본계획2)목적 : 안정적인 수량, 수질 공급과 공중위생 개선, 생활환경 개선3)계획기간 : 10년마다 작성, 5개년마다 타당성 조사4)목표년도 : 20년 (5개년 4단계 수립)​2.기본계획 수립절차1)수립권자(1)일반수도 : 시도지사(2)광역상수도 : 환경부장관2)수립절차환경부장관관계중앙행정기관장 ↑ 승인요청 승인 ↓ ↑ 협의 의견 ↓ 해당도 경유수도정비기본계획 작성(환경부 장관) ↑ 승인요청 승인 ↓ ↑ 협의 의견 ↓ 수도정비기본계획 작성(시도지사)관계 시도지사​3.기본계획 주요내용1)수도정비기본계획(1)총설 : 계획 목적, 범위, 기본방침, 개요 등(2)기초조사 -자연적 조건,..

[교차연결(Cross-connection)]

개요교차연결(Cross-connection)이란 상수관과 하수관은 서로 다른 용도로 사용되고 혼합될 일이 없으나 직간접적으로 잘못 연결되어 있는 상태에서 진공상태, 역압(Back-pressure), 역사이펀(Back-siphonage)등에 의해 관로 외부의 오염물질이 내부로 혼합되어 오염이 발생하는것을 뜻한다. 교차접속에 의한 사고사례가 굉장히 많이 발생하고 다양하지만 미리 예측하기 힘들고 파악하여도 그 오염범위가 광범위 하다는것이 가장 큰 문제이다. 출처 https://www.youtube.com/watch?v=bhO2eFHulSk2. 원인1) 역압(Back-pressure)상수관내 압력보다 지하수관내 압력이 높아져 상수관내로 유입되는 형상, 배관 내 2차 압력보다 1차압력이 높아질때 역류현상이 발생한..

[역사이펀(inverted siphon)]

역사이펀(inverted siphon)​개요역사이펀이란 하수관거가 하천, 건축물, 지형, 구조물 등 이설이 불가한 구역에 매설되는경우 구조물 밑으로 횡단하게 되는데 사이펀의 역 모양으로 역사이펀이라고 한다. ​역사이펀은 시공자체가 어렵고 배관의 균열, 파손우려가 있으며 시공후에도 점검 및 수리가 용이하지 않아 불가피한경우를 제외하고는 지양되어야하는 방식이다. ​역사이펀 설치시 유출부보다 유입부의 높이가 높아야 원활한 흐름이 가능하며 침전물에 의해 막힐우려가 있어 주기적인 준설 및 청소가 요구되며 최소관경은 우수관의 경우 300mm이상, 오수관의 경우 200mm이상이어야 한다. ​출처 시설기준2. 역사이펀 설치시 고려사항 1) 역사이펀 설치시에는 장해물의 양측에 수직으로 역사이펀실을 설치하고 역사이펀 관로..

공동현상(Cavitation)

공동현상(Cavitation)1. Cavitation의 개요1)펌프 운전중 일어날 수 있는 비정상 현상으로 펌프 기동시 유체가 흐르면서 흡입압력보다 유체 내부의 압력이 낮아질때 액체가 증발하고 포화증기가 발생하여 펌프 흡입부로 유체가 흡입되지 못하고 기포만 흡입되는 현상이다. 2) NPSHav 3) 펌프 설계시 공동현상 방지 위해 NPSH 검토 필요 출처 네이버임펠라 회전에 따른 기포발생​2. Cavitation의 발생원인1) 흡입배관의 지름이 작을때 2) 유속이 너무 빠를때 3) 펌프 위치가 너무 높을때4) 단흡입펌프 사용시5) 흡입배관의 길이가 너무 길때 6) 흡입양정이 너무 높을 때​3. Cavitation의 발생피해1) 소음, 진동 발생(1)유체내 압력이 낮아지면서 기포가 발생하여 이로인한 소음과..

반응형