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수원 및 수질/TOC 4

[TOC]

[TOC]​TOC (Total Organic Carbon) 기출 유형1. TOC, COD, BOD의 정의, 측정원리, 장단점, 각 측정법 비교2. COD > TOC 전환이유3. 호소에서 BOD 대신 COD 채택이유 키워드난분해성 측정법, NOM, SUVA254, 소독부산물 전구물질, COD와의 비교, 고온연소측정 ​Tip​-정수처리 문제시 SUVA254 키워드로 언급하기-다른 측정과의 상관관계 비교○ TOC 정의TOC란 Total Organic Carbon의 약자로 총유기탄소를 뜻한다. 기존 CODmn 측정법에서는 유기물을 측정할때 산화제를 이용하여 소비되는 산화제의 양을 측정하는 방식이였다면 TOC는 고온산화법으로 유기물을 고온(550도)에서 태워 분해시키고 발생하는 CO2의 발생량을 측정하여 유기물의..

[NOM]

[NOM]​NOM은 TOC중 DOC에서 대부분 검출되므로 SUVA254통한 관리필요 NOM은 염소와 반응하여 DBPs 생성하므로 유입시 Enhanced Coagulation으로 최대한 처리 후 중염소 처리 필요​○NOM의 정의와 정수처리시 문제점 개요상수원이나 음용수등에 존재하는 천연유기물(NOM)은 넓은 의미에서 생물을 제외한 모든 유기물을 뜻하며 맛,냄새,색도등을 유발하며 화학적 산화제인 염소와 반응하여 염소소독의 부산물(DBPs)을 생성해내어 문제가 발생한다.또한 입자들의 안정화를 유발하여 응집에 방해를 하고 박테리아균에게 탄소원을 공급하여 재유발을 발생시킨다. 자연유기물은 동식물의 사체, 배설물등이 미생물에 의해 분해되어 CO2,H2O,NH3등으로 분해되고 남은 난분해성 고분자물질이 부식질,휴믹산..

TOC,COD 비교 및 전환이유

○ 각 측정법 비교구분BODCODmnTOC측정원리미생물 유기물 분해시 필요산소량 측정유기물 산화시 소비된 산화제량(산소량) 측정유기물 550도 가열 → 발생 탄소량 측정측정방법 미생물 배양실험 20℃ ,5일항온수조가열(100도)고온연소산화법(550도)측정기간5일30분~1시간실시간산화제미생물과망간산칼륨고온연소(550도)산화율20~40%30~60%90%이상방해물질고분자유기물염소이온고형물장점○생물처리 가능 여부 확인BOD대비 실험시간 단축 및 산화력 강함○실험시간이 짧다(15분이내)○산화력이 높다(90%이상)단점○실험 시간이 오래 걸린다○시료에 따라 편차발생수중에 환원성물질, 금속이온, 아황산이온등에의한 오차 ○유기성 고형물에 영향○측정기기 비용 고가​○COD > TOC 전환 이유1) CODmn의 경우 난분해..

호소에서의 COD 측정이유

호소에서의 COD 측정이유 ​○호소에서의 COD 측정이유 1) 체류시간 하천은 체류시간이 짧아 생분해성 유기물질만 규제가 가능, 호소의 경우 체류시간이 길어 BOD 측정 부적합  2) 방해물질호소의 경우 하천에 비해 많은 조류, 플랑크톤, 염소이온등의 존재로인한 변수가 많아 BOD 측정 부적합 3) 측정시간 BOD분석시 5일의 시간이 소요되지만 COD의 경우 30분~2시간이면 실험이 가능하다. 호소의 경우 조류의 존재로 5일간 배양시 조류에 의한 산소소비량도 함께 측정되어 BOD 값이 더 높게 측정됨​4)실험값에 따른 결과 - COD > BOD 일 경우 : 시료 내에 난분해성 유기물질이 않아 미생물 분해가 어려운 폐수를 뜻함. - BOD > COD 일 경우 : BOD 측정 중 질산화 발생으로 NOD 측정..

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