산업용 폐수 처리

장비 신뢰성 보장, 비용 효율 관리 및 환경 배출 규제 준수를 위한 솔루션

하크(Hach)에서는 산업 설비에 대한 규제를 지키고, 기기의 신뢰성을 보장하는 데 도움이 되는 폐수 처리 모니터링 장비 및 프로세스를 지속적으로 개선할 수 있는 도전을 아우르고 있습니다. 무엇보다도 하크(Hach) 솔루션은 관리 비용을 줄이면서 가능한 최고 수준으로 건강 및 안전을 준수하며 작업을 수행하도록 돕습니다.

하크(Hach)는 다음을 위한 수 천가지의 폐수 처리 솔루션을 제공합니다:

  • 음료
  • 화학
  • 석유화학
  • 식품
  • 제조
  • 해양
  • 금속 및 광업
  • 도금
  • 발전
  • 펄프 및 제지
  • 항공
  • 기타 등등!

하크(Hach)의 수질 인텔리전스 시스템인 Claros™로 고객사에 대한 선도적인 파트너가 될 수 있도록 노력하고 있습니다. Claros를 이용하면, 측정 데이터를 실행가능한 통찰력으로 변환할 수 있으며, 이를 통해 실시간으로 유입되는 부하에 대한 변동성에 적응할 수 있습니다. Claros는 또한 관련 규제를 준수할 수 있도록 도와주며, 공장이 원활하게 돌아가는지에 대한 확신을 주어 운영 비용을 절감할 수 있습니다.


산업 폐수 처리: 중요한 측정

전반적인 폐수 처리 프로세스를 통해 어떤 측정이 중요한지 확인해보세요.

전처리

생산 공정에서 사용되는 물의 전처리

전처리 공정을 통해, 플랜트의 생산부서에서 유입되는 물의 농도와 오염도에 따라 다양한 처리 방법이 사용될 수 있습니다. 예를 들어, pH를 관리할 때, 공정 내 다양한 과정에 화학물질을 추가함으로써 pH를 조정할 수 있습니다. 고형물은 첫번째 처리 과정에서 제거될 수도 있습니다. 이는 DAF(용존공기부상법)을 포함하며 이를 통해 고형물, 지방, 오일 및/또는 그리스를 제거할 수 있습니다. 특정 화학 플랜트는 DAF 방법을 별도의 또는 떠다니는 화학적 오염을 제거하는 방법으로 사용합니다. 응고제의 화학적 첨가는 이러한 과정에서 사용될 수도 있습니다.

우리는 폐수 처리 플랜트 전반에 걸쳐 특정 지점을 측정하는 것이 필요함을 알고 있습니다. 예를 들어 플랜트의 70%는 전처리와 폐수 처리를 위한 지자체 당국의 파트너만 관리하며, 30%만 현장의 폐수 처리 계획을 가지고 있습니다. 각 플랜트는 고유한 요구조건을 가지고 있으며, 일반적으로 가장 유념해야 하는 측정 지점은 아래와 같습니다:

  • pH에 대한 정보는 요구하는 처리 프로세스를 결정하는 데 도움이 됩니다. 특정 응고제는 주어진 pH 범위를 잘 지킬 수 있도록 해 주며, 이러한 조정은 프로세스 개선에 도움이 될 수 있습니다.
  • 유입되는 총 부유물질(TSS)을 확인하는 것은 이러한 고형물을 제거하는 데 필요한 응고제와 공기의 주입량을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. DAF의 종점에서 TSS를 측정하는 것은 공정의 효율을 말해 줄 것입니다.
  • 총 유기탄소(TOC)는 공정에 따라 같은 유형의 조정을 수행하고 모니터링하는 데 사용될 수 있습니다. 가능한 많은 고형물을 제거하는 것은 부하 수준을 유지하고, 공정 내 생물학적 비율의 프로세스 변동폭을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

저장 탱크

저장 탱크는 공정 폐수 흐름을 고정하고 균등하게 하는데 사용됩니다. 이 공정은 폐수 공정에 대한 더욱 안정적인 유입을 확보하는 데 도움이 됩니다. 다양한 산업 현장에서 긴급 화재 사건을 대비한 소방 목적으로 저장 탱크를 필요로 합니다. 측정은 유기 부하와 같은 필요한 처리 공정에 대한 통찰력을 제공합니다. 일반 오염물질보다 무겁거나 혼란스러운 상황은 공정 관리 문제를 야기할 수 있습니다. 이러한 것들이 언제 발생할지 아는 것은 관리를 위해 필요한 단계를 결정하는 데 도움이 됩니다.

빗물 저장 탱크

플랜트에서 빗물은 악천후 및/또는 짐 싣는 곳 및 주차장 등과 같은 교통 구역에서 잠재적인 유출물로부터 나오는 모든 물의 집합을 포함합니다. 화학물질 유출, 디젤 연료, 가스, 오일 및 다른 오염물은 모니터링되어야 하고, 배출되기 전에 처리되어야 합니다. TOC 는 이러한 물에서 오염 정도를 확인 수 있는 측정 항목으로 자리잡고 있습니다. 용존 산소 및 pH도 우수에서 포함되어 있는 귀중한 통찰력을 줄 수 있습니다. 폭우가 내리는 동안 평소보다 더 많은 양의 물이 빗물 저장 탱크로 유입됩니다. 이는 좋을 수도 나쁠 수도 있습니다. 높은 수준의 오염 물질의 희석에 도움이 되지만 또 지나치게 많이 처리가 될 수도 있습니다. 높은 수준의 오염물의 분리는 처리 과정에 도움이 됩니다.

생물학적 폐수 플랜트

주입구

주입 단계에서 폐수는 막을 통과하며 모래 및 큰 부유물질을 제거합니다. 소위 말하는 오물의 원수 또는 유입수는 폐수 처리 방식에 따라 여러 다른 공정을 거치며 이동합니다. 어떤 플랜트는 위생적인 하수관에서 처리 폐기물을 혼합합니다. 일반적으로 바 형태의 막이 유입수에서 누더기, 암초, 먼지, 모레 등의 큰 내용물을 제거하는 데 사용됩니다.

1차 처리

1차 처리에서 주요 정화제는 중력을 통해 유기 고형물을 가라앉게 만듭니다. 동시에 지방, 오일 및 그리스는 표면에 떠 있게 합니다. 가라앉은 고형물은 1차 슬러지로 불리며, 보통 혐기성 소화조로 전달되기 전에 다운스트림 공정에서 걸쭉해 집니다. 떠다니는 지방, 오일, 그리스는 표면에서 수집되며, 일반적으로 혐기성 소화조에 직접 첨가됩니다. 일반적으로 1차 정화제는 가려진 폐수에서 약 70%의 고형물과 45%의 생화학적 산소 요구량(BOD)을 제거합니다. 향상된 생물학적 영양소 제거 공정을 운영하는 최근 장비들은 보통 첫번째 슬러지에서 탄소를 추출하거나 발효하며, 혐기 또는 무산소 공정의 다운스트림으로 측면 스트림에 미생물의 기주로써 투여합니다.

pH 및 TSS를 명확하게 아는 것은 이 단게에서 공정을 관리하는 데 큰 도움이 됩니다. 하지만 유속의 변화는 프로세스 관리에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 유기물의 높은 부하도 프로세스에 영향을 줄 수 있습니다. 작업자가 샘플에 대해 많이 알면, 이러한 변화에 대응할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.

2차 처리

2차 처리는 용해 가능한 유기물질, 질소와 인과 같은 영양소 및 1차 처리에서 탈출한 대부분의 부유물질을 제거합니다. 보통 대부분의 생물학적 공정은 미생물이 유기 혼합물 및 영양분의 대사과정을 통해 성장하고 재생산 하는 데 사용됩니다. 가장 일반적인 두 가지 생물학적 2차 처리 과정은 성장과 성장 정지 시스템과 관련이 있습니다. 성장 정지 프로세스는 폐수 및 반송슬러지에 이미 존재하고 있는 각각의 유기물로부터 부유 미생물 플록의 성장을 촉진합니다. 이 플록은 유산소, 무산소 및 혐기성 환경을 통해 오염물질을 제거할 수 있는 유기물을 포함합니다. 일단 오염물이 제거되면, 플록은 중력을 통해 물로부터 분리되는 2차 정화조 공정으로 보내집니다. 2차 정화조의 바닥에 있는 슬러지의 일부는 1차 배출물(반송 슬러지)와 섞여 혼합액을 생성하기 위하여 상류로 직접 돌아갑니다. 슬러지의 잔여물은 공정(폐활성 슬러지)으로부터 제거되며, 미생물의 이상적인 생태계를 형성합니다. 부착된 성장 시스템은 매체에 부착하여 생물막을 형성하는 미생물에 의존합니다. 침전된 오물은 미생물이 오염을 제거하는 생물막이 코팅된 매질에 간간히 섞입니다. 성장 정지 프로세스와 마찬가지로, 생물막 파편과 부유 미생물 플록은 슬러지가 재생되는 분리를 위해 2차 정화조로 보내지며, 폐수 및 정수는 다음 단계로 보내집니다.

생물학적 처리가 효율적으로 작동하기 위해서, 미생물은 균형을 이루는 비율로 탄소, 질소 및 인 (소위 C:N:P)과 철, 구리, 아연, 니켈, 망간, 칼륨, 황 및 폐수에 형성되어 존재하는 기타 다른 성분 등의 영양소가 필요합니다. 일반적으로 받아들여지는 C:N:P 비율은 100:5:1입니다. 특정 설비는 이 비율을 벗어나도 잘 작동하기도 합니다. 그러나 나머지들은 생태계를 억제하고, 2차 정화조에 가라 앉아 있는 다당류 점액 생성 또는 사상균의 성장을 경험합니다.

다양한 생물학적 과정은 플러그 유속 폭기조, 완전 혼합형 폭기조, 연속 회분식 반응기, 옥시데이션 디치, 살수여상, 이동층 생물학적 반응기, 결합된 고정막 활성 슬러지 등을 포함하여 2차 처리를 완료하기 위해 이용될 수 있습니다.

생물학적 영양소 제거(BNR)은 물 속의 질소와 인을 제거하기 위하여 미생물 환경을 바꿉니다. BNR 공정은 다양한 생물학적 기능을 수행하기 위하여 물이 일련의 챔버를 통해 이동하는 동안 혐기(산소 또는 질산염 없음), 무산소(산소는 없지만 질산염은 존재함) 및 호기(산소 존재) 단계를 포함합니다.

화학적 처리 공정은 인의 화학적 제거처럼 사용될 수도 있습니다. 폭기조 및 정화조 내에 화학적 침전물이 소개됨으로써 인은 용해되지 않는 혼합물로 결합되거나 슬러지로 제거될 수 있는 응집에 의해 제거됩니다.

슬러지 분리

공정으로부터 제거되는 슬러지를 처리하기 위한 방법은 고형물의 양은 물론 현장의 특정 상황에 따라 다릅니다. 호기성 소화는 유입물이 하루에 8백만 갤런보다 적은 설비에 의해 종종 사용됩니다. 폐활성슬러지 및 존재한다면 1차 슬러지는 미생물이 유기물을 마음껏 먹고, 휘발성 고체 함량과 전반적인 슬러지량을 줄이기 위해 미생물이 슬러지 내에 존재하는 산소 공급 반응기에 결합됩니다. 혐기성 소화는 하루에 8백만 갤런보다 많은 양이 유입되는 설비에서 일반적으로 사용됩니다. 이는 다른 유기물들이 산발효 및 메탄 생성 공정을 통해 슬러지 내에서 유기물과 미생물을 마음껏 먹을 수 있는 혐기성 환경을 조정하기 위해 밀봉된 반응기의 사용을 수반합니다. 혐기성 소화에 의해 형성된 메탄은 그린 에너지 원료로서 소화기를 가열하고, 확 타오르거나 세척 및 용도변경을 거쳐 연료 보일러에 사용될 수 있습니다. 무거운 고체의 제거는 처리를 목적으로 용존 및 작은 유기물을 떠나 플랜트 내에 부하를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 1차 정화조에서 슬러지 수준을 모니터링하는 것은 제거 비율을 결정할 수 있습니다.

정화조 내의 건강한 슬러지 수준의 전반을 유지하는 것은 제거 공정에서 매우 중요합니다. 전반 및 공정이 너무 가벼우면 제거 과정에서 틀어질 수도 있습니다. 유속은 측정을 통해 확인할 수 있습니다.

슬러지 관리

농축은 폴리머 혼합물 첨가에 의해 액체 일부의 비율을 제거함에 따라 슬러지를 농축하는 것을 포함하며, 혐기성 소화 전에 수행되어야 합니다. 벨트 프레스로 탈수하고, 원심분리기 또는 다른 방법들은 슬러지를 단단한 침전물로 농축합니다. 이 단단한 침전물은 건조되거나 간단히 땅 또는 쓰레기 매립지에 폐기될 수 있습니다.

배출

배출 단계에서 여과, 소독 및 탄소 흡착 등과 같은 기술은 남아있는 유기물 부하, 부유 또는 용존 고형물, 병원균 및 처리 과정을 통과한 중금속 등을 제거하는 데 사용될 수 있습니다. 이 단계의 목표는 배출 품질을 호수, 강, 바다로 배출, 비농경지 용수(공원, 골프코스, 녹도 등)로 재사용 또는 지하수 함양 등 의도한 사용에 맞는 수준까지 올리는 것입니다.

수용수로 배출

물 모니터링 스테이션은 수용수로 안전한 배출이 이루어지도록 플랜트를 채비합니다. 폐수 처리 설비로부터 유출물이 일반적으로 강, 해양 또는 다른 수역 내 환경으로 배출됨과 동시에, 다양한 목적으로 사용하기 위하여 배출될 수도 있습니다. 이는 농업용수를 비롯하여 공원이나 휴양시설(골프 코스, 스포츠 경기장 용수, 눈 제조)에서 사용될 수도 있고, 야생 서식지 또는 대수층/습지/슾지대 함양을 목적으로 쓰이거나, 공정수 또는 길거리 청소 등과 같은 산업 용도로 이용될 수 있습니다.


Claros™ 프로세스 모니터링

산업용 폐수 처리를 위한 연속적인 프로세스 모니터링

하크(Hach)의 물 지능 시스템인 Claros™는 시스템 데이터, 기기 데이터, 수동으로 수집한 데이터 등과 같은 공장의 모든 데이터를 통합하여, 프로세스 스트림의 변화를 역동적으로 조정할 수 있습니다.

Claros는 산업 폐수 분야에서 연속적인 공정 관리 솔루션을 제공합니다. Claros는 실시간으로 처리 공정을 관리할 수 있어, 매일 24시간 효율적인 플랜트 작동을 보장함과 동시에, 설비 관리자의 불만을 해소할 수 있습니다.

지금껏 만나보지 못한 프로세스 관리의 간편함을 경험해보세요.



Claros™가 제공하는 솔루션

BOD/COD 제거

슬러지 체류 시간 (RTC-SRT)

폭기조 내 올바른 슬러지 체류 시간 및 혼합액 부유 고형물 수준은 규정 준수 및 에너지 효율 처리를 위한 기본입니다. 하크(Hach)의 RTC-SRT 시스템은 자동으로 폐활성슬러지를 조정하여, 이상적인 SRT 및 MLSS 농도를 제공하여 안정적인 BOD/COD를 보장하고, 원하지 않은 탈질화를 피할 수 있습니다.

질산화 / 탈질화

슬러지 체류 시간 (RTC-SRT)

폭기조 내 올바른 슬러지 체류 시간 및 MLSS 수준은 규정 준수 및 에너지 측면에서 효율적인 처리를 위한 기본입니다. 하크(Hach)의 RTC-SRT 시스템은 자동으로 폐 활성화 슬러지를 조정하여, 이상적인 SRT 및 MLSS 농도를 제공하며, 이를 통해 1년 내내 안정적인 탈질화를 보장합니다.

인 제거

PO4-P 침전 (RTC-P)

화학적 PO4-P 제거로 플랜트 배출에서 총인(TP)의 제한 충족은 여러 어려움이 따를 수 있습니다. 변화하는 유입 부하는 침전물의 고정 투입 비율로 거의 관리될 수 없습니다. PO4-P에서 측정되는 것에 근거하여, RTC-P 시스템은 침전 투입율에 대한 설정값을 계산해주며, 원하는 설정값에 대한 PO4-P 농도의 정확한 관리 및 유입 변화에 대한 빠른 반응을 보장합니다. 이를 통해 침전에 대한 비용 및 침전 슬러지 양을 최소화함과 동시에 TP 관련 규정 준수를 지원합니다.

사례 연구: JBS Beef 공정의 인 규정 준수 솔루션을 제시한 RTC-P

수용수로 배출

슬러지 농축 (RTC-ST)

화학적 PO4-P 제거로 플랜트 배출에서 총인(TP)의 제한 충족은 여러 어려움이 따를 수 있습니다. 변화하는 유입 부하는 침전물의 고정 투입 비율로 거의 관리될 수 없습니다. PO4-P에서 측정되는 것에 근거하여, RTC-P 시스템은 침전 투입율에 대한 설정값을 계산해주며, 원하는 설정값에 대한 PO4-P 농도의 정확한 관리 및 유입 변화에 대한 빠른 반응을 보장합니다. 이를 통해 침전에 대한 비용 및 침전 슬러지 양을 최소화함과 동시에 TP 관련 규정 준수를 지원합니다.

사례 연구: TSS 및 pH 수준을 제어하고 응고제 투입량을 조정하고 운영 비용을 절감하는 RTC-SC
사례 연구: 유제품 산업에서 인 제거를 최적화하는 실시간 관리 시스템

슬러지 탈수 (RTC-SD)

슬러지 처리의 낮은 비용, 회수에 부정적인 영향 최소화 및 폴리머 소비는 슬러지 탈수의 핵심 목표입니다. RTC-SD 시스템은 농축된 슬러지에서 총 부유물질(TSS)를 관리함에 따라 이를 달성하고, 폴리머 투입을 조정함에 따라 집중할 수 있습니다.

용존 공기 부상 (RTC-DAF)

슬러지 내에서 높은 총 부유물질(TSS) 농도 및 처리된 배출물에서 낮은 TOC/TSS 농도는 용존 공기 부상법(DAF)의 핵심 목표입니다. 농축된 슬러지 내에서 TSS를 관리하고 pH, 응고제 및 폴리머 투입을 올바르게 조정함께 따라 유출물을 관리하는 RTC-DAF 시스템을 통해 달성될 수 있습니다.

적용 사례: DAF 시스템으로 비용절감을 돕는 개선된 온라인 계측기

Wastewater sensor, controller, and Hach Mobile Sensor Management Software

모바일 센서 관리 기술로 데이터 품질 관리

빠른 상태 점검

많은 플랜트 관리자들은 그들의 데이터의 신뢰를 우려하고 있습니다. 하크(Hach) 고객들은 Claros 프로세스 관리 솔루션을 채택하고 단 3주가 지난 후 부터 그들의 데이터를 신뢰할 수 있게 되었습니다.

모바일 센서 관리는 측정 및 기기 상태를 언제 어디서나, 어떠한 웹 기반의 장치를 통해서도 확인할 수 있게 합니다. 포함된 Prognosys 사전 진단 소프트웨어는 기기 내부 부품과 서비스가 필요한 시점을 추적할 수 있도록 모니터링 기능을 제공합니다. 그런 다음 모바일 센서 관리는 다가오는 유지보수 작업에 대한 신호를 보내주고, 주의가 요구되는 문제를 즉각 확인합니다. 또한 간단한 유지보수 지침도 보내줍니다. 이를 통해 작업자와 플랜트 관리자가 유지보수 조치가 올바르게 행해졌다는 확신을 갖게 합니다.

설비 작동 중단 방지

모바일 센서 관리로 예상치 못한 설비 작동 중단을 방지할 수 있으며, 수질 관리에 대한 확신을 얻을 수 있습니다.

걱정 없는 데이터 보안

데이터 보안 유지

데이터 보안은 우리의 최우선 과제입니다. 하크(Hach)는 종합적인 데이터 보안 프로세스, 반복적인 평가 및 마이크로스프트 아주르와 같은 파트너와 최선의 관계를 통해 통합된 데이터를 안전하게 보호하여 데이터 자주권을 보장하며, 외부의 방해요인을 사전에 제거합니다. 데이터 생성부터 전달, 보관 및 회수까지 하크(Hach)는 고객의 데이터를 오늘도 미래에도 안전하게 지킬 것입니다.


Suspended solids measurement in DAF operations-1

TSS 및 pH 수준 관리 및 운영 비용 절감

운영 비용을 관리해보세요. 다음 적용사례를 통해 용존공기부상법(DAF) 이용 시 어떻게 온라인 분석기가 부유물질을 실시간으로 연속 측정하는 지를 확인해 보시기 바랍니다.

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Real-Time Control system for phosphorus removal in a dairy facility-1

낙농업에서 인 제거를 최적화하는 실시간 관리 시스템

화학물질에 투자되는 비용을 관리하세요. 대형 유제품 시설에서 어떻게 화학물질 비용을 낮추고, 설비 기술자 및 작업자의 시간을 더욱 효율적으로 재배치했는지 확인해 보시기 바랍니다.

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Aerial view of beef processing plant using phosphorus control system

JBS Processing에서 도입한 인 규정 관리 솔루션 RTC-P

규정 준수의 어려움을 관리하세요. JBS Beef Processing이 실시간 인 관리 시스템을 도입한 이후, 단 하나의 위반 없이 총인과 관련된 규정을 어떻게 지킬 수 있었는지 확인해 보시기 바랍니다.

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Wastewater equipment at industrial facility using DAF system

DAF 시스템 비용 절감에 기여하는 온라인 계측기

산업 공정은 원재료, 숙련된 작업자, 잘 설계된 장비 및 올바른 방법론 등 다양한 측면에서 관리가 필요합니다. 프로세스 통합을 최적의 수준으로 유지할 수 있는 연속 모니터링에 대한 다양한 가이드라인을 만나보세요.

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산업현장의 폐수 관리를 위한 측정항목

산업현장 폐수의 전처리, 생물학적 폐수 모니터링, 수용수 배출 등에서 관리되어야 하는 다양한 항목이 있습니다. 아래 파란색의 카드를 확인하여 각 항목이 왜 중요한지 알아보시기 바랍니다. 또는 솔루션 바로 확인하기 버튼을 눌러 적용할 수 있는 솔루션을 확인하세요.

솔루션 바로 확인하기
AL

알칼리도

물 속의 알칼리도를 측정하는 것은 산을 중성화하거나 수소 이온을 흡수하는 능력을 알기 위함입니다. 약간의 알칼리성 pH는 효과적인 생물학적 처리를 위해 중요합니다. 질화 과정은 알칼리도를 파괴시켜 박테리아를 억제하는 pH 수준으로 떨어뜨리는 결과를 초래할 수 있습니다. 알칼리도를 확인하는 것은 암모니아 또는 pH에 대한 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

AM

암모니아

폐수 처리 과정에서 암모니아 및 유기 질소가 아질산염 및 질산염으로 바뀌는 것을 모니터링하세요. 생물학적 처리 단계에서 프로세스 상태에 대한 정보를 제공합니다. 높은 농도와 pH에서 암모니아는 슬러지 소화 미생물에 유독할 수 있습니다.

AS

오토 샘플링

오토 샘플러는 공정 내 각기 다른 위치에서 샘플을 끌어와 실험실 내 테스트를 수행하는 데 필요합니다. 샘플은 현장 또는 허용하는 요구조건에 따라 합성물 형태로 혹은 신중하게 수집될 수 있습니다.

BC

BOD5 및 CBOD

BOD5 및 CBOD는 폐수의 안정화 정도로 "먹을 수" 있는 상태인지 상대적으로 측정하는 지표이며 수역으로 배출되는 유출물의 영향을 줄여줍니다. 플랜트 부하/설계와 산업 설비의 배출율 및 EPA NPDES 보고에 사용됩니다. 많은 플랜트는 COD 또는 TOC를 이른 시점에 사용하고 있습니다. 제거율 %을 계산하는 데 사용할 수 있습니다.

COD

화학적 산소 요구량

BOD 수준과 상대성이 있는/조기 지표로 사용됩니다. 특정 NPDES는 BOD의 대용으로 COD를 포함하는 것을 허용합니다. 하지만 BOD는 페수 내 산소 요구량에 대한 보고 가능한 기본 항목이 아닙니다. COD는 생물학적 처리 단계에서 가능한 유기 "재료"의 값을 제공하며, 수용수에 배출되는 영향을 줄일 수 있습니다.

CTU

총 염소 및 UTR

염소는 병원균을 죽이고 냄새를 없애기 위해 첨가됩니다. 염소를 측정하는 것은 폐수가 병원균을 제거함으로써 적절하게 소독되었다는 것과 지표수로 배출되기에 앞서 과도한 염소 제거를 요구하는 안전 규정을 준수하고 있다는 것을 보장합니다.

CL

색상

색상은 탁도 또는 부유물질을 가리키는 지표가 될 수 있습니다. 이 물질의 제거는 색상을 측정함에 따라 계량될 수 있으며, 수질이 배출에 적합한지를 안내할 수 있습니다.

CN

전도도

전도도를 측정하는 것은 폐수 내 금속 농도를 확인할 수 있는 일반적인 방법입니다. 이러한 금속의 제거는 환경에 관한 우려를 줄여 줍니다. 또한 전도도는 전도도의 변화로 야기되는 처리 공정의 단계를 평가할 수 있는 용존 소디움(나트륨)의 판단 척도입니다.

DO

용존 산소

유기물을 분해하는 유기체는 생존하기 위해 산소에 의존합니다. 용존 산소가 존재하지 않는다면 이러한 유기체들은 죽습니다. 반대로 너무 많은 산소는 폐수 처리 공정이 에너지를 낭비한다는 것을 의미합니다. 용존 산소 수준을 측정하는 것은 에어레이션의 적절한 양을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

FM

유속 측정

유속 측정은 플랜트 내에서 액체가 각 공정을 거쳐 통과하는 양과 비율을 파악하기 위함입니다. 또한 유속 측정은 공정 중에 부하 및 농도 계수를 계산하는 데 사용될 수 있습니다.

NT

질산염

질산염은 암모니아 및 유기 질소가 생물학적 처리 단계(질산화)에 의해 질산염으로 변환하는 단계를 가리킵니다.

OA

유기 산

pH 및 알칼리도를 모니터링하면서 처리 과정 중 유출물의 전처리 단계에서 산성화가 일어나는지를 확인할 수 있습니다. pH 및 알칼리도 조정은 유기 산과 상쇄됩니다.

OL

유기 부하

공정 폭기조에서 미생물을 건강하게 유지하고 먹이를 주는 데 필요한 탄소 영양분의 양을 판단할 수 있습니다. 이 항목은 혐기 소화 과정의 효율성을 가리키는 지표입니다.

OR

ORP / Redox

산화 환원에 대한 가능성은 전자를 수용하거나 잃을 수 있는 능력을 의미합니다. 그래서 "환원 되어야"합니다. ORP는 환원 슬러지 구역이 생물학적 영양소 제거를 개선하기 위하여 혐기성 또는 무산소성일지 결정하는데 도움이 될 수 있습니다. 요즘 유행하는 방식으로 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

pH/T

pH / 온도

최적화된 생물화 과정, 특히 질화 작용을 위하여 적절한 (좁은) pH 범위를 유지하십시오. pH 및 온도는 산업현장의 배출 또는 플랜트 안의 혐기 상태의 발전 등에 의해 플랜트의 혼란상황을 야기할 수 있습니다. 또한 메탄 형성을 판단하고 슬러지 소화기 내 암모니아 독성을 피하는 데 중요한 항목입니다.

PO

인산염/오르토인산염

인산염은 생물학적 영양소 제거 과정 및/또는 화학적 침전에 의해 제거됩니다. 반응형(오르토) 인산염은 생물 종이 가장 많이 사용할 수 있는 인의 형태입니다.

SL

슬러지 레벨

슬지를 명확하게 측정하는 것은 슬러지가 공기와 혼합하여 유기물질을 분해하는 폭기조 내에서 슬러지 수준을 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 슬러지 수준을 모니터링하는 것은 슬러지 생성, 과정 및 화학적 효율과 슬러지 안정화 등을 나타낼 수 있습니다.

SAC

분광 흡수 계수

분광 흡수 계수를 측정하는 것은 오존 시스템에 규제 항목으로 사용하기에 완전 적합합니다.

TN

총 질소

암모니아, 질산염, 아질산염 및 유기질소형태의 총합을 말합니다.

TOC

총 유기탄소

물 속의 TOC 수준은 처리 및 재사용 결정에 영향을 미칩니다. TOC 수준에 대한 데이터로 수 처리 담당자들은 처리 및 중요한 물 공급에 대한 재사용에 대한 가장 효율적이며, 비용-효과적인 결정을 할 수 있습니다.

TP

총 인

인 배출 농도는 수역에 영양분 부가물을 제한하는 배출 허용 기준에 의해 관리됩니다. 총 인은 생물학적 또는 화학적으로 제거될 수 있습니다. 오르토 인산염, 폴리 인산염 및 유기 인 등을 포함합니다.

TSS

총 부유물질

TSS는 NPDES 허가에서 가장 일반적으로 측정되고 규제되는 항목입니다. 혼합 액체 부유물질의 농도, 반송 슬러지/ 폐 활성 슬러지 농도, 유입 부유물질, 배출 부유물질 농도 및 제거율(%) 등을 측정하는 데 사용됩니다.

TX

독성

독성은 유입수 내에서 독성이 영향을 끼치는 것으로부터 미생물을 보호하고 모니터링하기 위한 어느 하나로 특정하기 어려운 항목입니다.

TR

탁도

탁도는 고형물 농도를 대신할 수 있는 측정입니다. 이 항목은 보통 2차 정화조에서 고형물이 이동하는 것을 나타낼 때 사용합니다.


주문형 웨비나 보기: 산업용 폐수 - 실시간 관리, 온라인 모니터링 및 연결된 데이터에 대한 혁신적인 솔루션



폐수 흐름에 대한 알 수 없는 내일을 준비하고 있나요? 이 웨비나를 통해 폐수 처리 플랜트 및 전처리 공정을 관리할 수 있는 혁신적인 솔루션을 확인하세요. 화학물질의 투입부터 설비 작동 중단까지 모든 것에 대한 실시간 정보, 연결된 데이터 및 온라인 모니터링 등에 대한 솔루션을 제공합니다.



산업현장의 폐수 처리에 대한 추가 자료

Wastewater treatment plant at night

샘플 직접 채취 vs 연속 모니터링: 유리한 방법을 선택할 수 있습니다.

상대적으로 예측 가능한 유속 패턴으로 폐수 처리 플랜트는 작은 조정을 통해 썰물과 수요의 흐름에 반응하여 조절됩니다. 더욱 즉각적인 반응에 따라 관리할 수 있는 기회를 확인해 보시기 바랍니다.

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Industrial wastewater process at pulp and paper plant

산업 공정 최적화를 위한 유기 및 영양분 모니터링

산업용 폐수 처리 프로세스는 많은 측정 항목 및 규제가 뒤따릅니다. 올바른 분석기와 분석기술을 채택하는 것이 폐수 처리를 위하여 산업 공정의 성과와 비용을 어떻게 최적화할 수 있는지에 대한 다양한 아이디어를 제시합니다.

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Aerial view of wastewater treatment plant using real-time treatment option

실시간 관리(RTC) 기술로 능동적인 사전 폐수 관리

온라인 분석 능력 및 실시간 관리(RTC)에 의하여 실용적으로 만들어진 공장 자동화는 모든 단계에 있는 폐수 처리 작업자가 프로세스 효율의 사전 관리를 더욱 효과적으로 수행할 수 있습니다.

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Industrial plant with smokestacks using continous wastewater monitoring

프로세스 물 통합으로 산업용 폐수 최적화

산업 공정은 원재료, 숙련된 작업자, 잘 설계된 장비 및 올바른 방법론 등 다양한 측면에서 관리가 필요합니다. 프로세스 통합을 최적의 수준으로 유지할 수 있는 연속 모니터링에 대한 다양한 가이드라인을 만나보세요.

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산업 현장의 폐수 관리에 적합한 제품을 찾아보세요.

하크(Hach)는 폐수 배출 품질에 대한 확신을 보장하는 산업 현장의 다양한 폐수 관리 라인업을 갖추고 있습니다. 측정항목 별 실험실용 제품부터, 온라인, 휴대용 솔루션까지, 수질을 언제 어디서나 테스트할 수 있습니다.