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정수/염소,UV,오존,AOP 10

[오존처리]

○ 오존​기출 유형1. 오존처리2. 정수처리시 오존과 염소소독3. 상수처리에서 전오존처리 후오존처리4. 대표적인 고도처리 공정 3가지( 키워드AOP, THMs, 배오존, 염소보다 강한 산화제, 선택적 반응 ​Tip배오존처리 내용 숙지 오존처리​○개요(정의)오존은 염소보다 강력한 산화제로 전처리, 색도, 맛, 냄새물질 제거와 소독부산물의 저감 목적으로 사용됨(THMs 생성x) 오존처리는 오존의 강력한 산화력을 이용하여 원수 중에 있는 미량 유기물질의 성상을 변화시킨 후, 활성탄에 흡착시켜 제거하는 방법으로 활용할 수 있으며, THM 전구물질이나 맛・냄새물질의 제거에 효 과적이다. 또한 오존은 살균효과가 우수하여 소량의 접촉에 의해서도 대부분의 세균을 사멸시키며, 염소 살균과는 달리 THM 등의 유기염소계 ..

[AOP]

AOP 기출 유형1. AOP 원리 및 종류2. 광펜톤반응 3. 염색폐수 처리법 키워드염색폐수처리, 고도산화처리, 난분해성처리, 1.4Dioxine, 오존처리 1. 개요(정의)2. 원리 3. 종류 및 반응식, 투입약품 4. 장단점5. AOP 활용6. 펜톤산화7. 광펜톤산화대제목 Tip오존처리와 연계  1. 개요(정의)1) 오존은 염소보다 강력한 산화제이나 유기물과의 반응이 느리고 선택적임2) AOP는 오존의 단점을 보완하기 위해 오존등의 산화제와 촉매를 이용하여 더욱 강력한 OH라디컬을 생성하는 공정  2. 원리 오존 + 유기물 > 반응이느리고 선택적으로 반응오존 + 촉매 = OH 라디컬 + 유기물 > 강력 산화제거  3. 종류 및 반응식, 투입약품 AOP 공정의 종류 1) 오존 + 높은 pH (1) pH..

[염소 파과점 주입]

염소 파과점 주입​​1.개요1)수중에 암모니아성질소가 포함되어 있어서 클로라민을 생성하는 경우에는 생성된 클로라민을 모두 파괴하고 유리잔류염소로 소독하는 방법2)파괴점(breakpoint)을 넘어서 유리잔류염소가 존재하도록 염소를 주입하는 방법을 파괴점염소처리라고 한다3)유리염소는 살균력이 강하여 소독효과를 충분히 달성할 수가 있다. 4)파괴점염소소독을 할 경우 수중의 유기물질과 반응하여 THM 등의 소독부산물을 생성하는 경우가 있으므로 이에 대하여 고려하는 것도 필요하다.​2.염소파과점 주입1) A-B 구간 : 무기환원성 물질(Fe, Mn 등) 산화2) B-C 구간 : 클로라민 형성 --> 결합잔류염소 증가​3) C-D 구간 : 클로라민 파괴, 암모니아 제거 --> 결합잔류염소 감소- NH3 80~90..

[전염소처리 중염소처리]

전염소처리 중염소처리​○기출문제염소, 오존, 이산화염소, 자외선 장단점염소소독시 소독력에 미치는 영향인자 및 결합염소 유리 및 결합잔류 염소량 황화수소와 암모니아를 함유하고 있는 물에 염소를 주입할때 염소주입량과 잔류염소량의 관계를 단계별 설명, THMs 발생 억제 위한 염소처리 대안 결합잔류염소의 정의와 관련 반응식 염소소독시 소독력에 미치는 영향인자 및 결합염소 전염소처리 정수시 오존과 염소소독클로라민의 종류, pH 변화에 따른 클로라민 분포 형태 결합잔류염소의 정의와 관련 반응식 탈염소화 방법 소독과정에서 액화염소의 저장설비 및 주입설비 기준 염소처리의 목적, 유리잔류염소, 결합잔류염소, 유리잔류염소와 결합잔류염소의 살균력 전염소처리, 중간염소처리  ○잔류염소염소는 물에 용해되면 물과 반응하여 차아..

[유리잔류염소, 결합잔류염소]

유리잔류염소, 결합잔류염소​○기출문제염소처리의 목적, 유리잔류염소, 결합잔류염소, 유리잔류염소와 결합잔류염소의 살균력 결합잔류염소의 정의와 관련 반응식 결합잔류염소의 정의와 관련 반응식 유리 및 결합잔류 염소량 염소소독시 소독력에 미치는 영향인자 및 결합염소​○유리잔류염소 Cl2 + H2O → HOCl + H^+ + Cl^- (pH  HOCl → OCl^- + H+ (pH > 7) HOCl이 OCl 대비 소독력 80배 강력 : pH 낮을수록 유리  하절기 조류 발생시 pH 상승 > OCl 증가 > 소독능 저하 > 주입량 증가 > DBPs증가 pH유효염소형태0~2Cl22~5Cl2, HOCl4~5HOCl5~9HOCl, OCl^-9~OCl^-  ○결합잔류염소 pH가 높을수록 살균력 증가 NH3가 존재하는 지하..

[소독능]

소독능​○기출문제염소소독시 소독력에 미치는 영향인자 및 결합염소 소독능 평가 염소소독에 영향을 미치는 인자 불활성화비 소독능 및 불활성비 계산방법 여과지 운영시에는 통합여과수의 탁도를 4시간 간격으로 측정하여야 하며 탁도 측정값이 1 NTU를 넘지 않도록 운영하여야 하도록 규정하고 있다. 또한 소독시설을 운영할 때는 불활성화비가 1 이상 달성되도록 하여야 한다. 정수처리기준의 목적은 현재 우리나라에서는 “병원성 미생물로부터 안전한 수돗물의 생산“이다. 다시 말해 병원성 미생물로부터의 안전성이 확보되는데 필요한 정수시설 운영기준이 바로 정수처리기준이라고 보면 된다.  ○개요 소독능이란 병원성 미생물의 위험을 제거하기 위해 필요한 소독의 정도를 의미하며 소독제의 농도와 소독제와 미생물의 접촉시간을 곱하여 나..

[소독부산물(DBPs)]

소독부산물(DBPs)​​○기출문제HAA(Halo Acetic Acids)THM(tri halomethane)염소소독 대체 가능한 소독방법, 생성가능한 소독부산물THM중 4가지 화학식 제시하고 명명먹는물수질기준 소독부산물 항목 5가지 THM 생성원인 및 방지대책브롬산염의 생성원인과 위해성DBPsTHM 정의, 생성원인, 인체에 미치는 영향, THM생성에 영향을 미치는 요소, 생성 전 제어방법, 생성후 제거방법 황화수소와 암모니아를 함유하고 있는 물에 염소를 주입할때 염소주입량과 잔류염소량의 관계를 단계별 설명, THMs 발생 억제 위한 염소처리 대안 ​소독부산물(DBPs, Disinfection by-products)​○개요1) 수질관리를 위한 염소 주입시 염소가 수중의 유기물과 반응하여 소독부산물을 생성 ..

[염소,O3,UV 비교]

염소,O3,UV 비교​○각 소독제 비교표구분염소이산화염소오존UV시설규모전규모중규모대규모소규모처리단계전단계전단계2차처리2차처리접촉시간김(15~30분)김(15~30분)보통(10~20분)짧음(1~5초)잔류효과있음있음없음없음바이러스제거불가가능가능가능영향요인암모니아, pH위험성, 독성공기접촉시 분해전염소 처리시 전염소와 반응하여 잔류염소 감소고수온시 분해 ↑자외선 투과율(70%이상필요)2년사용시 약 60% ↓탁도 물질 총경도 : 석영 슬리브 scale반응조 설계 : 플러그 흐름부산물 생성결합잔류염소:THMs생성XTHMs 생성X알데히드, BrO₃^- 생성DBPs 생성X장점잔류효과관리용이잔류효과염소대비 살균력 ↑난분해성 산화력 ↑AOP 가능유량, 수질 변동 대응 O접촉시간 짧음인체 무해단점이취미발생인체위험현장제조 필..

[UV처리]

UV처리​​○UV 자외선​기출 유형1. 염소,오존,이산화염소,UV 장단점 비교2. 염소, UV 소독시 특징 및 장단점 3. 오존, UV 소독 시 장단점 키워드DBPs생성없음세균,바이러스 제거에 염소보다 효과적탁도 많을시 소독 효율 저하 소독 잔류 효과 없음 Tip타 소독방법과의 비교 문제가 대부분으로 출제됨 UV자외선 1. 개요• 자외선(UV)의 소독작용은 주파장이 253.7nm인 자외선이 박테리아나 바이러스의 핵산에 흡수되어 화학변화를 일으킴으로써 핵산의 회복기능이 상실되는데 기인한다고 알려져 있다.• 따라서 물의 소독에는 주 파장 253.7 nm를 방사하는 자외선램프가 사용되고 있으며 그, 기본구조와 작동원 리는 일반 형광램프와 거의 같고 유리관의 재료로는 자외선 투과율이 좋은 석영유리가 사용된다. ..

[MIOX]

최근에 혼합산화제(MIOX, Mixed Oxidant의 약자)가 일부 정수장, 수영장 등에서 소독을 목적으로 사용이 되고 있는데, 염소소독의 가장 큰 문제점인 염소냄새와 맛의 문제를 해결하고 THM 등 소독부산 물의 감소가 가능하다고 알려져 있다. ​○MIOX 특징(1) 소금물을 전기분해해서 현장에서 생산하기 때문에 액체 염소를 운반하거나 저장시의 위험성을 해 소할 수 있다.(2) 액체 염소보다 살균력이 우수하다.(3) 물에서 소독약 냄새가 나지 않는다.(물맛 개선 효과)(4) 오랜 잔류 염소 효과가 있다.​○MIOX 설명소금을 브라인 탱크에 투입한 후, 연수기를 통과한 물을 탱크에 주입하여 포화소금물을 만든 후, 그 소금물을 전기분해셀에 공급하여 전기분해를 한 후, 양극과 음극으로 따로따로 차아염소산과..

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