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상하수도기술사 111

[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. ..

[완속여과, 급속여과]

완속여과 급속여과 기출 유형1) 표면여과, 내부여과2) 완속,급속 설계인자3) 유효경, 균등계수, 최소경, 최대경 기준 및 규제 이유4) 여과속도 향상 방안5) 여과장애 현상 원인,대책6) 탁도 재유출(Turbidity spike)○ 여과방식의 구분 1.일반여과 1)급속여과 : 탁질이 여층 내부까지 침입 → 억류 및 포획되어 제거 (혼화지 > 응집 > 침전 > 급속여과)​2)완속여과 : 여층 표면에 부유물 퇴적 → cake층에서 여과 작용 (혼화지 > 침전 > 완속여과)  응집제 주입 ↓2.직접여과 (혼화지 > 응집 > 여과지) 방식 : 혼화지에 응집제 주입 후 응집 이후 침전 생략 후 여과 (원수 탁도 10NTU 이하 적용)적용 : (원수의 수질이 좋아 floc형성 적을 경우 적용)  응집제 주입 ↓3..

정수/여과지 2024.10.16

[유효경, 균등계수, 최소경, 최대경 기준 및 규제이유]

유효경, 균등계수, 최소경, 최대경 기준 및 규제이유 ​○유효경 제한이유구분조사세사여과방식내부여과 경향여과수량많음탁질억류량 많음표면여과 경향여과수량 적음탁질 억류량 적음사층두께사층두께 두꺼워야함사층두께 줄일수 있음역세척 동력큼작음문제점Air bindingMud ball○균등계수 제한이유1)자연상태 모래 균등계수(1.5~3.0) 사용시 → 세밀충전 → 표면여과 → 손실수두 증가 → 여과지속시간 감소2)균등계수 큰경우 역세척 이후 성층현상 발생​○균등계수와 유효경 관계균등계수 동일유효경 큰 경우→여과지속시간 증가 수질불량유효경 동일균등계수 작은경우→여과지속시간 증가수질양호​○여재의 유효경이 표준치를 넘는 경우 L/De ≥ 800 식 이용L : 여과층 두께(mm)De : 여재 유효경L/De여재 종류1,000모..

정수/여과지 2024.10.16

[하부집수장치]

하부집수장치 ​-기능1)여과지를 하부집수실과 상부여과실의 분리 2)여재를 지지 보호하고 유출방지3)여과수를 하부집수실로 보내 회수4)세척수 및 공기를 분출시켜 여재 세쳑5)세척수 및 공기를 여과실 전체에 균등 공급하여 세척효과 제고​-하부집수장치 종류 및 구성물역세척방식 : 휠러블록형, 스트레이너형, 티피블록형, 유공블록형물,공기 역세척방식 : 스트레이너형, 유공블록형 ​구분장점단점유공블록형공기, 물 역세 가능균등한 여과, 역세척 가능손실수두 적음시공용이설치 비용 고가누수 우려로 정교한 시공 필요압력 불균형 주의스트레이너형국내 사용실적 많음공기, 물 역세 가능손실수두 큼스트레이너 폐색균일한 여과 역세척위해 균일 시공 필요 (10~20cm간격 설치)스트레이너 부착높이가 동일해야함휠러블록형손실수두 적음시공용..

정수/여과지 2024.10.16

[속도경사G]

속도경사G​개요속도경사란 응집공정의 설계나 운영 지표로 사용되는 값으로 일반적으로 속도경사라고 한다. 응집시 콜로이드 입자 간의 응결이나 응집이 효율적으로 일어나게 하기 위해 교반을 통해 입자의 Floc화를 발생시키는데 이때 속도경사와 교반에너지의 적정범위가 필요하다. 응집 효과를 높이기위해 입자의 충돌횟수가 많고, 입자의 농도가 높으며, 입자의 크기가 불균일할수록 응집효과가 좋아진다. ​2. 속도경사 계산식​3. 적정 속도경사 구분속도경사(G)체류시간교반기급속교반400~1,500/s0.5~2분프로펠러, 터빈형완속교반40~100/s20~30분패들형, 티빈형​4.플록형성지 설계인자구분기준비고G값25~75점감식 응집 통한 G값 제어 필요GT값2*10^4 ~ 2*10^5GTC값1*10^6​5. 결론 속도경사는..

[탁도]

탁도​○개요1)탁도는 물의 탁한 정도를 나타내는 지표이다2)탁도 측정방법 : NTU, JTU, FTU3)정수장에서 탁도를 활용한 여과지에서 병원균 제거 판단 기준(신속한 대응 가능)4)국내 먹는물 기준에서 수도법에 따라 NTU단위로 측정(​1999년 2월부로 환경부 지침에 따라 음용수의 탁도기준을 NTU 단위로 개정하고 그 기준을 1 NTU 이하로 규정)​○탁도 측정 방법구분NTU 산란광 측정방법FTU투과광 측정방법JTU육안분석법측정원리시료중의 혼탁 입장에 의한 산란광을 조사관의 90도 위치에서 측정적외선 광원을 이용하여 투과광 측정눈금이 있는 매스실린더에 시료를 넣고 촛불위에 올려 탁도에 따라 불빛이 보이는 눈금이 달라짐○정수장에서 탁도관리구분관리 기준구분기급속 여과지 제거능급속여과지0.3NTU바이러스..

정수/탁도 2024.10.16

[Geosmin]

○지오스민 (Geosmin)의 개요우리가 ‘흙냄새’라고 표현하는 특유의 냄새는 흙 속 미생물인 ‘방선균’이 만들어 내는 물질 즉, ‘지오스민Geosmin’의 냄새다. 지오스민은 특히 비오는날 강하게 발향하게 된다. 대기압이 낮아질경우 흙속에 있던 지오스민이 대기 중으로 방출되면서 냄새를 유발하는것이다. 조류에 의해 발생되는 이취물질인 지오스민은 하천, 댐, 호소등에서도 쉽게 찾아볼수 있지만 토양 속 미생물중 에서도 상당비율의 방선균이 존재하여 흙냄새라고도 불린다. 수중에서의 지오스민은 조류 대발생이 일어나는 경우 악취를 발산할 수 있으며 음용수나 식품류에도 함유되어 흙냄새를 발산할 수 있어 관련 산업에 경제적 손실을 끼칠 수 있다. 상수원에서 녹조현상이 발생하는 경우 지오스민은 진균류에 의해 생산되는 2..

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