KR101085865B1 - Dirty water cleaning apparatus - Google Patents

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Abstract

본 발명의 오수처리장치에 관한 것으로, 특히 반응조에 분리막과 데칸트를 모두 설치하여 분리막으로는 미생물에 의해서 분해제거된 물성분만을 강제적으로 분리하여 배출함은 물론, 데칸트는 물을 일정시간 침전시킨 상태로 고액 분리된 정화된 물을 배출하는 한편, 수처리 공정에서 사용되어진 수중 속의 총질소성분과 총인성분의 제거를 보다 효과적이고 효율적으로 처리할 수 있도록 된 오수처리장치에 관한 것이다.

본 발명의 오수처리장치는, 오수가 유입되어 고형물이 가라앉고 기름성분은 상부에 뜬 상태로 일정량이상으로 공급되면 파이프를 통해 오수가 유량조로 넘어가도록 된 부패조(4000)와; 상기 부패조에서 넘어온 오수가 콘트롤러(2000)에 의해 작동하는 블로워에 의해 공기를 공급받음은 물론, 콘트롤러에 의해 작동하는 제1펌프(5100)에 의해 오수를 혐기조쪽으로 일정하게 공급하는 유량조(5000)와; 상기 유량조에서 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제1수중교반믹서기(6100)에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 무산소조로 넘어가도록 된 혐기조(6000)와; 상기 혐기조에서 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제2수중교반믹서기(7100)에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 반응조(1000)로 넘어가도록 된 무산소조(7000)와; 상기 무산소조에서 오수가 유입되되, 오수를 일정량 수용할 수 있도록 된 챔버(1100)와, 상기 챔버의 일측에 외부에서 오수가 유입되도록 설치된 유입구(1200)와, 상기 챔버에 설치되고, 이 챔버의 외부에 설치된 콘트롤러에 의해 제어되면서 작동하는 블로워에 의해 오수중에 공기를 공급하는 공기공급노즐(1300)과, 상기 챔버의 내부에 설치됨과 더불어 공기공급노즐에 의해 공기를 공급받도록 된 분리막(1400)과, 상기 분리막에 연결되어 오수성분을 미생물에 의해서 분해제거된 물성분만을 강제적으로 분리시켜 인양하여 배출하도록 상기 콘트롤러에 의해 작동하는 제2펌프(1500)와, 상기 챔버에 수용된 오수의 상부에 떠 있는 상태인 부레(1610)의 하부에 고정됨과 더불어 일측으로는 오수가 유입되고 타측으로는 오수가 배출되도록 된 유로부재(1620)로 이루어진 데칸트(1600)와, 상기 데칸트에 연결되어 챔버 내부에서 일정시간 지나서 정화된 상등수를 배출하도록 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 데칸트펌프(1700)를 포함하는 반응조(1000)와; 상기 제2펌프와 데칸트펌프에서 인양한 오수가 유입되는 소독조(8000)와; 상기 소독조에서 오수가 유입되어 일정량 이상이 되면 외부로 배출하도록 된 방류조(9000);를 포함한다.

Figure R1020090075595

오수처리, 반응조, 분리막, 데칸트

The present invention relates to a sewage treatment apparatus, and in particular, by installing both a separator and a decant in a reaction tank, the separator is forced to separate and discharge only water components decomposed by microorganisms, and decant precipitates water for a predetermined time. The present invention relates to a sewage treatment apparatus capable of more effectively and efficiently treating the removal of total nitrogen and phosphorus components in water used in a water treatment process while discharging the purified water separated in the solid state.

The sewage treatment apparatus of the present invention includes a decay tank 4000 in which sewage flows into the flow tank when the sewage flows into the flow tank when the solid material is submerged and the oil component floats in a predetermined amount. The flow water tank 5000 for supplying the waste water to the anaerobic tank by the first pump 5100 operated by the controller as well as receiving the air by the blower operated by the controller 2000. )Wow; An anaerobic tank 6000 which is mixed with the first water agitating mixer 6100 operated by the controller while the sewage from the flow tank is passed to an anaerobic tank when the predetermined amount is mixed; An oxygen-free tank 7000 which is mixed with the second water agitating mixer 7100 operated by the controller when the filthy water from the anaerobic tank is passed to the reaction tank 1000 when a predetermined amount is mixed; Sewage flows from the anoxic tank, but the chamber 1100 is configured to accommodate a certain amount of wastewater, an inlet port 1200 installed so that the wastewater flows from the outside to one side of the chamber, is installed in the chamber, the outside of the chamber An air supply nozzle 1300 for supplying air into the sewage by a blower operated while being controlled by a controller installed in the controller; and a separation membrane 1400 installed in the chamber and supplied with air by an air supply nozzle; A second pump 1500 which is connected to the separator and is operated by the controller to forcibly separate and lift only the water component decomposed and removed by the microorganism, and is floating on an upper portion of the sewage housed in the chamber. It is fixed to the lower portion of the inlet 1610 and consists of a flow path member 1620 to allow sewage to flow into one side and to discharge the sewage to the other side. Jean de Kant (1600), and the reaction vessel 1000 including the Kant pump 1700 to be operated by the controller to be connected to the Kant to discharge the supernatant after a predetermined time within the chamber and purging; A disinfection tank 8000 into which the filthy water lifted by the second pump and the decant pump is introduced; The discharge tank 9000 to be discharged to the outside when the sewage from the disinfection tank is a predetermined amount or more; includes.

Figure R1020090075595

Sewage Treatment, Reactor, Separator, Decant

Description

오수처리장치{DIRTY WATER CLEANING APPARATUS}Sewage Treatment Equipment {DIRTY WATER CLEANING APPARATUS}

본 발명은 하수나 폐수를 정화처리하는 오수처리장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 반응조에 분리막과 데칸트를 모두 설치하여 분리막으로는 미생물에 의해서 분해제거된 물성분만을 강제적으로 분리하여 배출함은 물론, 데칸트는 물을 일정시간 침전시킨 상태로 고액 분리된 정화된 물을 배출하는 한편, 수처리 공정에서 사용되어진 수중 속의 총질소성분과 총인성분의 제거를 보다 효과적이고 효율적으로 처리할 수 있도록 된 오수처리장치에 관한 것이다.The present invention relates to a sewage treatment apparatus for purifying sewage or wastewater, and more particularly, by installing both a separator and a decant in a reaction tank, the separator is forcibly separated and discharged only by water components decomposed by microorganisms. Of course, decant discharges the purified liquid separated from the solid solution in a state where water is settled for a certain period of time, while being able to more effectively and efficiently remove the total nitrogen and total phosphorus components in the water used in the water treatment process. It relates to a sewage treatment apparatus.

종래에, 오수, 폐수, 하수 등에 함유되어 있는 질소와 인을 동시에 제거하기 위해 선진국에서 개발된 대표적인 생물학적 공정으로는 A2O(Anaerobic-Anoxic-Oxic) 공정, UCT 공정, VIP 공정, 5단계 바덴포(Five-Stage Bardenpho)공정 등이 있다.Conventionally, representative biological processes developed in developed countries to simultaneously remove nitrogen and phosphorus contained in sewage, wastewater and sewage are A2O (Anaerobic-Anoxic-Oxic) process, UCT process, VIP process, 5-step Badenpo ( Five-Stage Bardenpho) process.

여기서 A2O 공정(혐기/무산소/호기)은 혐기 공정과 호기 공정만으로 운용되는 AO 공정의 변형으로서 상기 혐기 공정과 호기 공정의 사이에 탈질화를 위한 무산소 공정이 부가되는 공정이다. 이 공정은 AO 공정에 비하여 탈질 성능이 우수하나, 추운 기후의 운전 조건에서는 성능이 불확실하고 AO 공정에 비하여 복잡한 공정으로 운용되는 것이 단점이다.Here, the A2O process (anaerobic / oxygen / aerobic) is a modification of the AO process which is operated only by the anaerobic process and the aerobic process and is a process in which an anoxic process for denitrification is added between the anaerobic process and the aerobic process. This process has better denitrification performance than AO process, but its performance is uncertain under cold weather operating conditions and it is operated as a complicated process compared to AO process.

그리고 UCT 공정(혐기/무산소/무산소/호기)은 혐기 공정, 제 1 무산소 공정, 제 1 무산소 공정으로부터 혐기 공정으로의 내부 반송 공정, 이어서, 제 2 무산소 공정, 호기 공정, 호기 공정으로부터 제 2 무산소 공정으로의 내부 반송 공정, 그리고 이러한 공정을 통해 생산된 슬러지를 제 1 무산소 공정으로 반송시키는 공정으로 이루어진 공정이다. 이와 같이, 활성슬러지를 무산소 공정으로 재순환시키는 활성슬러지 반송 공정에 의해 혐기성 공정으로의 질산염의 유입이 제거되어 혐기성 공정에서 인의 용출이 증대되고, 내부 순환 공정에 의해 혐기성 공정에서 유기물 제거가 증가된다. 이 공정은 무산소 공정으로의 반송이 질산염 반송의 필요를 없애고, 혐기성 공정에서 보다 나은 인 제거 환경을 조성하며, 바덴포 공정에 비하여 반응조의 용적이 작다는 점에서는 유리하나 다량의 내부 순환이 펌프에너지와 유지 관리를 증가시키고 약품 주입의 필요성이 불확실하며, 높은 BOD/P 비가 필요하다는 단점이 있다. 또한, 이 공정의 공정 성능에 대한 온도의 영향도 잘 알려져 있지 않다.The UCT process (anaerobic / oxygen / oxygen / aerobic) is an anaerobic process, a first anoxic process, an internal conveying process from the first anoxic process to an anaerobic process, followed by a second anoxic process, an aerobic process, an aerobic process, and a second anoxic. It is a process which consists of an internal conveyance process to a process, and the process of conveying the sludge produced through such a process to a 1st oxygen-free process. As such, the inflow of nitrate into the anaerobic process is eliminated by the activated sludge conveying process which recycles the activated sludge to the anoxic process, and the elution of phosphorus in the anaerobic process is increased, and the organic matter removal in the anaerobic process is increased by the internal circulation process. This process is advantageous in that the return to the anoxic process eliminates the need for nitrate conveyance, creates a better phosphorus removal environment in the anaerobic process, and the volume of the reactor is smaller than that of the Badenpo process, but a large amount of internal circulation provides pump energy. The disadvantages include increased maintenance and maintenance, the need for drug injection, and high BOD / P ratios. In addition, the influence of temperature on the process performance of this process is not well known.

또한 VIP 공정(혐기/무산소/호기)은 혐기 공정, 무산소 공정, 상기 무산소 공정으로부터 탈질화된 원수가 혐기 공정으로의 원수 유입 라인으로 반송되는 공 정, 호기 공정, 상기 호기 공정으로부터 질산화된 원수가 반송 슬러지와 함께 상기 무산소 공정으로 반송되는 공정으로 이루어진 공정이다. 이 공정은 무산소 공정으로의 질산염 반송에 의해 산소 요구량과 알칼리도 소모량이 감소되고 혐기성 공정으로의 반혐기성 공정 유출수의 반송에 의해 호기 공정의 질산염 부하가 감소되며, 연중 인 제거와 계절별 질소 제거에의 적용이 가능하다는 점에서는 유리하나 다량의 내 부 순환에 의해 펌프 에너지와 유지 관리가 증가되고 저온에 의해 질소 제거 능력이 감소되어 실제로 적용되는 예가 많지 않다.In addition, the VIP process (anaerobic / anaerobic / aerobic) is an anaerobic process, an anoxic process, a process in which denitrified raw water from the anoxic process is returned to a raw water inflow line into an anaerobic process, an aerobic process, and nitrified raw water from the aerobic process. It is a process which consists of a process conveyed by the said anoxic process with conveyance sludge. This process reduces oxygen demand and alkalinity consumption by returning nitrates to the anoxic process, and reduces nitrate load in the aerobic process by returning the semi-anaerobic process effluent to the anaerobic process, applying it to yearly phosphorus removal and seasonal nitrogen removal. This is advantageous in that it is possible, but a large amount of internal circulation increases pump energy and maintenance, and low temperatures reduce the ability to remove nitrogen, which is not often the case.

한편 5단계 바덴포 공정(혐기/무산소/호기/무산소/호기)은 혐기 공정, 제 1 무산소 공정, 제 1 호기 공정, 상기 제 1 호기 공정으로부터 상기 제 1 무산소 공정으로의 반송 공정, 제 2 무산소 공정, 제 2 호기 공정 및 생산된 슬러지와 상기 혐기공정으로 유입되는 유입수와의 합류 공정으로 이루어진 공정이다. 이 공정은 다른 인 제거 공정에 비하여 슬러지 생산이 적을 뿐만 아니라 처리수내 총질소 농도 또한 낮으며, 알칼리도를 공정 내로 반송시킴으로 공정 내로의 화학약품 주입에 대한 필요성이 감소되거나 없어지는 장점은 있으나, 다량의 내부순환에 의해 펌프 에너지와 유지 관리가 증가되며 상기한 A2O 공정에 비하여 더 큰 반응조 용적이 필요하고, 1차 침전으로 인해 질소와 인의 제거 공정 능력이 저감되며, 높은 BOD/P가 필요하다는 단점이 있다. 또한, 이 공정의 공정 성능에 대한 온도의 영향도 잘 알려져 있지 않다.On the other hand, the 5-step Badenpo process (anaerobic / anaerobic / aerobic / oxygen / aerobic) is an anaerobic process, a first anoxic process, a first aerobic process, a return process from the first aerobic process to the first anoxic process, and a second anoxic. Process, the second aerobic process, and a process consisting of the combined process of the sludge produced and the influent water flowing into the anaerobic process. Compared to other phosphorus removal processes, this process has less sludge production, lower total nitrogen concentration in the treated water, and has the advantage of reducing or eliminating the need for chemical injection into the process by returning alkalinity to the process. The internal circulation increases pump energy and maintenance, requires a larger reactor volume than the A2O process described above, reduces the ability to remove nitrogen and phosphorus due to primary precipitation, and requires high BOD / P. have. In addition, the influence of temperature on the process performance of this process is not well known.

이와 같이, 질소와 인의 제거를 위한 종래의 고도처리 공정 및 그에 따른 시스템은 상기한 바와 같이 유리한 면이 많이 있지만, 계절의 변화가 분명하고, 즉, 계절에 따른 온도 변화가 분명하고 선진 외국의 하수성상과 부합하지 않는 우리나라의 실정에는 그대로 사용하기에는 부적합하다. 또한, 상기한 바와 같은 종래의 고도처리 공정만으로는 수류 특성이 가변적인 경우이거나 원수가 초과량으로 유입되는 경우에는 그에 대한 대처 방안이 없는 실정이다.As described above, the conventional advanced treatment process and the system for removing nitrogen and phosphorus have many advantages as described above, but the change of season is obvious, that is, the change of temperature according to the season is obvious and advanced sewage of advanced countries It is not suitable to use as it is in the situation of Korea that does not match the characteristics. In addition, when the water flow characteristic is variable or the raw water is introduced in an excessive amount only by the conventional high-treatment process as described above, there is no way to cope with it.

최근에는, 생물학적 처리 공정에 더하여 분리막에 의한 막분리 공정이 개발 되어 적용되고 있다. 분리막을 채택하고 있는 오수, 폐수, 하수 등의 고도처리 시스템의 경우에는, 분리막을 사용하지 않는 다른 시스템에 비하여 양질의 처리수를 얻을 수 있다는 점에서는 유리하나, 설계용량을 초과한 원수의 유입과 정전, 기계 고장 등의 처리장내의 다양한 변화에 대하여는 능동적으로 대처하기가 곤란하다.In recent years, in addition to biological treatment process, a membrane separation process using a separation membrane has been developed and applied. Advanced treatment systems such as sewage, wastewater, and sewage employing separation membranes are advantageous in that they can provide high quality treatment water compared to other systems that do not use separation membranes. It is difficult to actively cope with various changes in the treatment plant such as a power failure or a mechanical failure.

이러한 종래기술의 문제점을 감안하여, 본 발명자는 국내의 오수, 폐수, 하수 등의 성상에 부합하면서도 처리수의 수질 향상이 기대될 뿐만 아니라 처리장내의 다양한 변화에도 능동적으로 대처할 수 있는 고도처리 시스템을 개발하게 되었다.In view of the problems of the prior art, the present inventors are expected to improve the quality of treated water while meeting the characteristics of domestic sewage, wastewater, and sewage, and develop an advanced treatment system that can actively cope with various changes in the treatment plant. Was done.

이에 본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 발명된 것으로, 분리막만을 이용하는 경우에 비용이 많이 들게 되고, 데칸트로만 할 경우에 외부의 독성물질 유입시나, 일시적 과다의 유입이 있을 경우에는 반응시간이 많이 소요되는 것을 감안하여 오수의 유입량에 따라 분리막을 이용한 오수처리와 데칸트를 통한 오수를 적절하게 사용하여 오수를 배출함으로서 효과적이고 효율적으로 오수를 처리할 수 있도록 된 오수처리장치를 제공함에 목적이 있다.Therefore, the present invention has been invented in view of the above-mentioned point, and it is expensive to use only the membrane, and when the decanter is used, the reaction time is increased when external toxic substances are introduced or when there is a temporary excessive inflow. In consideration of the large amount of wastewater, the purpose of the present invention is to provide a sewage treatment apparatus that can effectively and efficiently treat sewage by discharging sewage using sewage treatment using a membrane and sewage through decant as appropriate. have.

본 발명은 수처리 공정에서 사용되어진 수중 속의 총질소성분과 총인성분의 제거를 보다 효과적이고 효율적으로 처리할 수 있도록 된 오수처리장치를 제공함에 목적이 있다.It is an object of the present invention to provide a sewage treatment apparatus which is capable of more effectively and efficiently treating the removal of total nitrogen components and total phosphorus components in water used in a water treatment process.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 오수처리장치는, 오수가 유입되어 고형물이 가라앉고 기름성분은 상부에 뜬 상태로 일정량이상으로 공급되면 파이프를 통해 오수가 유량조로 넘어가도록 된 부패조와; 상기 부패조에서 넘어온 오수가 콘트롤러에 의해 작동하는 블로워에 의해 공기를 공급받음은 물론, 콘트롤러에 의해 작동하는 제1펌프에 의해 오수를 혐기조쪽으로 일정하게 공급하는 유량조와; 상기 유량조에서 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제1수중교반믹서기에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 무산소조로 넘어가도록 된 혐기조와; 상기 혐기조에서 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제2수중교반믹서기에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 반응조로 넘어가도록 된 무산소조와; 상기 무산소조에서 오수가 유입되되, 오수를 일정량 수용할 수 있도록 된 챔버와, 상기 챔버의 일측에 외부에서 오수가 유입되도록 설치된 유입구와, 상기 챔버에 설치되고, 이 챔버의 외부에 설치된 콘트롤러에 의해 제어되면서 작동하는 블로워에 의해 오수중에 공기를 공급하는 공기공급노즐과, 상기 챔버의 내부에 설치됨과 더불어 공기공급노즐에 의해 공기를 공급받도록 된 분리막과, 상기 분리막에 연결되어 오수성분을 미생물에 의해서 분해제거된 물성분만을 강제적으로 분리시켜 인양하여 배출하도록 상기 콘트롤러에 의해 작동하는 제2펌프와, 상기 챔버에 수용된 오수의 상부에 떠 있는 상태인 부레의 하부에 고정됨과 더불어 일측으로는 오수가 유입되고 타측으로는 오수가 배출되도록 된 유로부재로 이루어진 데칸트와, 상기 데칸트에 연결되어 챔버 내부에서 일정시간 지나서 정화된 상등수를 배출하도록 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 데칸트펌프를 포함하는 반응조와; 상기 제2펌프와 데칸트펌프에서 인양한 오수가 유입되는 소독조와; 상기 소독조에서 오수가 유입되어 일정량 이상이 되면 외부로 배출하도록 된 방류조;를 포함한다.Sewage treatment apparatus of the present invention for achieving the above object, the septic tank so that the sewage flows into the flow tank through the pipe when the sewage is introduced into the solid material and the oil component is floated in a predetermined amount in a state floating on the top; A flow tank for supplying the wastewater to the anaerobic tank by the first pump operated by the controller as well as receiving air by the blower operated by the controller. An anaerobic tank, in which the wastewater from the flow tank is mixed by the first underwater agitating mixer operated by the controller and is passed to an anaerobic tank when a predetermined amount is mixed; An anoxic tank, in which the wastewater from the anaerobic tank is mixed by a second underwater agitating mixer operated by the controller and, if a predetermined amount, is passed to the reaction tank; Sewage water is introduced from the anoxic tank, the chamber is configured to accommodate a certain amount of sewage, an inlet installed to allow the sewage flow from the outside to one side of the chamber, and installed in the chamber, controlled by a controller installed outside of the chamber An air supply nozzle for supplying air into the sewage by a blower operating while being operated, a separator installed inside the chamber and receiving air by an air supply nozzle, and connected to the separator to decompose sewage components by microorganisms The second pump is operated by the controller to forcibly separate and lift only the removed water component, and the water is introduced into one side while being fixed to the lower portion of the bee floating in the upper portion of the sewage contained in the chamber. A decant composed of a flow path member through which waste water is discharged to the other side, and connected to the decant. A reaction tank including a decant pump operated by the controller so as to discharge the purified supernatant water after a predetermined time in the chamber; A disinfection tank into which filthy water lifted from the second pump and the decant pump is introduced; Includes a discharge tank to be discharged to the outside when the sewage from the disinfection tank is a predetermined amount or more.

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여기서 상기 반응조에서 활성화된 미생물을 콘트롤러에 의해 작동되는 내부반송 펌프에 의해 유입됨과 더불어 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 블로워에 의해 간헐적 공기가 유입되는 한편 상등수만을 상기 유량조와 혐기조로 공급하도록 된 농축조가 더 포함하는 것을 특징으로 한다.Here, the concentration of microorganisms activated in the reaction tank is introduced by the internal transfer pump operated by the controller and the intermittent air is introduced by the blower operated by the controller while supplying only the supernatant water to the flow tank and the anaerobic tank. Characterized in that.

이상 설명한 바와 같이 본 발명의 오수처리장치에 의하면, 필터로 이루어진 분리막만을 이용하는 경우에 비용이 많이 들게 되고, 데칸트로만 할 경우에 외부의 독성 물질 유입시나, 일시적 과다의 유입이 있을 경우에는 시간이 많이 소요되는 것을 감안하여 오수의 유입량에 따라 분리막을 이용한 오수처리와 데칸트를 통한 오수를 적절하게 사용하여 오수를 배출함으로서 효과적이고 효율적으로 오수를 처리할 수 있는 효과가 있다.As described above, according to the sewage treatment apparatus of the present invention, it is expensive to use only a membrane composed of a filter, and in case of only decanter, time is required when external toxic substances are introduced or when there is a temporary excessive inflow. In consideration of the large amount of wastewater, the sewage treatment using the membrane and the sewage through the decant are appropriately used to discharge the sewage according to the inflow of sewage, thereby effectively and efficiently treating the sewage.

본 발명의 오수처리장치에 의하면, 수처리 공정에서 분리막과 데칸트를 병행하여 사용하는 반응조를 이용하게 되므로 수중 속의 총질소성분과 총인성분의 제거를 보다 효과적이고 효율적으로 처리할 수 있는 효과가 있다.According to the sewage treatment apparatus of the present invention, since the reaction tank using the separator and decant in parallel in the water treatment process is used, it is possible to more effectively and efficiently remove the total nitrogen component and the total phosphorus component in the water.

이하 본 발명의 실시예를 첨부된 예시도면을 참조로 상세히 설명하며, 이러 한 실시예는 일례로서 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으므로, 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.DETAILED DESCRIPTION Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Since the exemplary embodiments of the present invention may be implemented in various different forms by one of ordinary skill in the art to which the present invention pertains, It is not limited to the Example described.

도 1은 본 발명에 따른 오수처리장치의 구성도를 도시한 것인바, 본 발명의 반응조(1000)는, 오수를 일정량 수용할 수 있도록 된 챔버(1100)와, 상기 챔버의 일측에 외부에서 오수가 유입되도록 설치된 유입구(1200)와, 상기 챔버에 설치되고, 이 챔버의 외부에 설치된 콘트롤러(2000)에 의해 제어되면서 에어(공기)를 공급하기 위해 작동되는 블로워(3000)에 의해 오수중에 공기를 공급하는 공기공급노즐(1300)과, 상기 챔버의 내부에 설치됨과 더불어 공기공급노즐에 의해 공기를 공급받으면서 중공사막(여과막)을 통과한 물을 흡입하도록 된 분리막(1400)과, 상기 분리막에 연결되어 오수성분을 미생물에 의해서 분해제거된 물성분만을 강제적으로 분리하여 인양하여 배출하도록 상기 콘트롤러(2000)에 의해 작동하는 제2펌프(1500)와, 상기 챔버에 수용된 오수의 상부에 떠 있는 상태로 설치된 데칸트(1600)와, 상기 데칸트에 연결되어 공기공급중단시 챔버 내부에서 일정시간 지나서 수중의 고액분리가 이루어지면 정화된 상등수만을 배출하도록 상기 콘트롤러(2000)에 의해 작동되는 데칸트펌프(1700)를 포함한다.Figure 1 shows a block diagram of the sewage treatment apparatus according to the present invention, the reaction tank 1000 of the present invention, the chamber 1100 to accommodate a certain amount of sewage, and the sewage from the outside on one side of the chamber Air is introduced into the wastewater by the blower 3000 installed in the chamber 1200 and the blower 3000 installed in the chamber and controlled by the controller 2000 installed outside the chamber to supply air (air). An air supply nozzle 1300 for supplying, a separator 1400 installed inside the chamber and supplied with air by an air supply nozzle to suck water passing through the hollow fiber membrane (filtration membrane), and connected to the separator And a second pump 1500 operated by the controller 2000 to forcibly separate and lift only the water component decomposed and removed by the microorganism, and the upper portion of the sewage contained in the chamber. The decant 1600 installed in a floating state, and connected to the decant is operated by the controller 2000 to discharge only the purified supernatant water when the solid-liquid separation of the water is made after a certain time inside the chamber when the air supply is interrupted. And a decant pump 1700.

따라서 후술하는 혐기조와 무산소조에서 자연이송된 오수에 공기 공급을 통하여 수중의 유기물과 미생물의 체내 흡수를 통한 인성분의 제거를 하게 된다. 또 공기 공급을 통한 질소성분을 공기와 결합시켜서 혐기조와 무산소조에서 질소가스 화(탈질화)을 위한 전단계인 질산화를 유도하게 된다.Therefore, the phosphorus component is removed through the body absorption of organic matter and microorganisms through the air supply to the sewage transported naturally in the anaerobic tank and an anaerobic tank to be described later. In addition, by combining the nitrogen component through the air supply with the air induces nitrification, which is the first step for nitrogen gasification (denitrification) in the anaerobic and anaerobic tank.

또한 미생물을 통환 BOD제거 및 인의 과잉흡수가 이루어지며, 질소성분의 질산화가 이루어진 것을 블로워(3000)에서 공기 공급시 분리막(1400;물리적처리)을 통하여 물을 분리 배수하게 된다.In addition, the BOD is removed through the microorganism and the excess absorption of phosphorus is made, and the nitrification of nitrogen is made by the blower (3000) when water is supplied through the separation membrane 1400 (physical treatment) to separate and drain the water.

또 상기 블로워(3000)에서 공기 공급중 유기물의 제거를 통한 생물학적 처리 후 공기 공급을 중단하여 침전시켜 고액 분리후 상등액을 데칸트(1600)와 데칸트펌프(1700)를 이용해 분리배수하게 된다.In addition, after the biological treatment through the removal of organic matter in the air supply in the blower 3000, the air supply is stopped and precipitated, and the supernatant is separated and drained by using the decant 1600 and the decant pump 1700.

여기서 상기 데칸트(1600)는 도 2에 도시된 것과 같이, 상기 반응조(1000)의 오수에 뜨도록 된 부레(1610)와, 이 부레의 하부에 고정됨과 더불어 일측으로는 오수가 유입되고 타측으로는 오수가 배출되도록 된 유로부재(1620)로 이루어진다.Here, the decant 1600 is a beret 1610 which floats on the sewage of the reactor 1000 as shown in FIG. 2, and is fixed to the lower part of the beret, and the sewage flows into one side and the other side. Consists of the flow path member 1620 to discharge the sewage.

따라서 상기 데칸트펌프(1700)가 작동되게 되면 반응조(1000)의 정화된 상등수(A)가 부레(1610)의 하부에 설치된 유로부재(1620)를 통해서 파이프호스(1601)로 배출되게 된다.Therefore, when the decant pump 1700 is operated, the purified supernatant water A of the reaction tank 1000 is discharged to the pipe hose 1601 through the flow path member 1620 installed at the lower portion of the bladder 1610.

그리고 상기 챔버(1100)에는 상기 콘트롤러(2000)에 의해 작동되면서 미생물을 후술하는 혐기조로 내부반송하거나 또는 인제거를 위하여 일부를 후술하는 농축조로 내부반송하는 내부반송펌프(1800)가 더 설치된다.The chamber 1100 is further provided with an internal conveying pump 1800 which is operated by the controller 2000 and internally conveys the microorganisms to an anaerobic tank which will be described later or to a condensing tank which will be described later in order to remove phosphorus.

따라서 상기 내부반송펌프(1800)에 의해서 과다한 미생물의 배양을 방지하고, 또 인을 반응조(1000)의 챔버(1100)에서 제거할 수 있게 된다.Therefore, by the internal transfer pump 1800 it is possible to prevent the culture of excessive microorganisms, and to remove the phosphorus from the chamber 1100 of the reaction tank (1000).

이하에서는 본 발명의 오수처리장치에 대해 설명한다.Hereinafter, the sewage treatment apparatus of the present invention will be described.

본 발명의 오수처리장치는 도 1에 도시된 것과 같이, 오수가 유입되어 고형물이 가라 앉고 기름성분은 상부에 뜬 상태로 일정량이상으로 공급되면 파이프(4100)를 통해 오수가 넘어가도록 된 부패조(4000)와, 상기 부패조에서 넘어온 오수가 콘트롤러(2000)에 의해 작동하는 블로워(3000)에 의해 공기를 공급받음은 물론, 콘트롤러에 의해 작동하는 제1펌프(5100)에 의해 오수를 일정하게 공급하는 유량조(5000)와, 상기 유량조에서 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제1수중교반믹서기(6100)에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 무산소조로 넘어가도록 된 혐기조(6000)와, 상기 혐기조에서 파이프(6200)로 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제2수중교반믹서기(7100)에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 넘어가도록 된 무산소조(7000)와, 상기 무산소조에서 오수가 유입구(1200)로 유입되는 반응조(1000)와, 상기 제2펌프(1500)와 데칸트펌프(1700)에서 인양한 정수 및 상등수가 유입되는 소독조(8000)와, 상기 소독조에서 오수가 파이프(8100)로 유입되어 일정량 이상이 되면 외부로 배출하도록 된 방류조(9000)를 포함한다.In the sewage treatment apparatus of the present invention, as shown in Figure 1, when the sewage is introduced into the solids and the oil component floated in a predetermined amount in a state in which the floated on top of the sewage through the pipe 4100 ( 4000 and the wastewater from the decay tank are supplied with air by the blower 3000 operated by the controller 2000, and the wastewater is constantly supplied by the first pump 5100 operated by the controller. In the anaerobic tank and the anaerobic tank to be mixed with the flow tank 5000 and the waste water from the flow tank by the first underwater stirring mixer 6100 operated by the controller when a predetermined amount is passed to an anaerobic tank. Oxygen-free tank 7000 and the oxygen-free tank to be passed when a certain amount of water mixed with the second water agitator mixer 7100 operated by the controller to be passed over the pipe 6200, In the reaction tank 1000, the sewage flows into the inlet 1200, and the disinfection tank 8000 into which the purified water and the supernatant flowed from the second pump 1500 and the decant pump 1700, and the sewage from the sterilization tank Including the discharge tank (9000) is introduced into the pipe (8100) to be discharged to the outside when a predetermined amount or more.

따라서 상기 부패조(4000)에 오수가 유입되어 고형물이 가라 앉고 기름성분은 상부에 뜬 상태로 일정량이상으로 공급되면 상기 유량조(5000)로 파이프(4100)를 통해 오수가 넘어가게 된다. 이때 인의 일부방출과 발효 반응을 통해서 유기물분해를 하게 된다.Therefore, when the sewage flows into the decaying tank 4000 and the solid material sinks and the oil component is floated on the upper portion, the sewage is passed through the pipe 4100 to the flow tank 5000. At this time, organic decomposition is performed through partial release of phosphorus and fermentation reaction.

이후 상기 유량조(5000)에서는 상기 부패조에서 넘어온 오수가 일정시간 이상 저류함과 동시에 콘트롤러(2000)에 의해 작동하는 블로워(3000)에 의해 공기를 공급받음은 물론, 콘트롤러에 의해 작동하는 제1펌프(5100)에 의해 오수를 일정하 게 상기 혐기조(6000)로 공급하게 된다.Thereafter, the flow tank 5000 stores the sewage from the decay tank for more than a predetermined time and receives air from the blower 3000 operated by the controller 2000 as well as the first operated by the controller. Sewage is constantly supplied by the pump 5100 to the anaerobic tank 6000.

이때 수중의 블로워를 통하여 공기를 공급하는 것은 혐기화를 방지하기 위한 것이다. 또 유량조절 및 인의 최대흡수를 도모하고, 농축조 상등액 중 인의 재흡수를 유도하고, 유입수의 질산화를 유도한다.At this time, supplying air through the underwater blower is to prevent anaerobic. In addition, flow rate control and maximum absorption of phosphorus are promoted, reabsorption of phosphorus in the supernatant of the concentrate tank is induced, and nitrification of influent is induced.

다음 상기 혐기조(6000)에서는 상기 유량조에서 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제1수중교반믹서기(6100)에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 상기 무산소조(7000)로 넘어가게 된다.Next, in the anaerobic tank 6000, when the filthy water from the flow tank is mixed by the first underwater stirring mixer 6100 operated by the controller, a predetermined amount is passed to the anoxic tank 7000.

또 상기 무산소조(7000)에서는 상기 혐기조에서 파이프(6200)로 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제2수중교반믹서기(7100)에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 반응조(1000)로 넘어가게 된다.In addition, in the anaerobic tank 7000, when the sewage from the anaerobic tank to the pipe 6200 is mixed by the second underwater stirring mixer 7100 operated by the controller, a predetermined amount is passed to the reaction tank 1000.

상기 유량조(5000)에서 넘어 물과 반응조에서 반송되어진 물을 공기차단상태에서 수중 교반기인 상기 제2수중교반믹서기(7100)를 통해서 혼합을 하게 되고, 질소성분을 질소가스로 배출하게 된다.The water passed from the flow tank 5000 and the water conveyed from the reaction tank are mixed through the second underwater stirring mixer 7100, which is an underwater stirrer, in an air-blocking state, and nitrogen is discharged as nitrogen gas.

이때 반응조에서 내부반송되어진 수중속 질소성분을 탈진화과정을 통한 질소가스로 대기중에 방출하여 질소를 제거한다. 또 반응조에서 미생물에 과잉흡수되어진 인의 성분이 제용출되어 진다.At this time, nitrogen is removed from the reactor by releasing the submerged nitrogen component in the atmosphere as nitrogen gas through the dedusting process. In addition, the phosphorus component excessively absorbed by the microorganisms is eluted out.

이후 상기 반응조(1000)에서 상기 분리막(1400)과 데칸트(1600)를 통해서 오수와 슬러지를 분리하여 펌프를 이용해서 소독조(8000)로 이동시키게 된다.Thereafter, sewage and sludge are separated through the separation membrane 1400 and the decant 1600 in the reaction tank 1000 and then moved to the disinfection tank 8000 using a pump.

상기 반응조(1000)에서는 상기 혐기조와 무산소조에서 넘어온 물을 공기 공급을 통하여, 수중의 유기물과 미생물의 체내 흡수를 통한 인성분의 제거를 하게 되고, 공기공급을 통한 질소 성분을 공기와 결합시켜서 협기/무산소조에서 질소가스화(탈질화)을 위한 전단계인 질산화를 유도하게 된다.In the reactor 1000, the water from the anaerobic tank and the anoxic tank is removed through air supply to remove phosphorus components through absorption of organic substances and microorganisms in the water, and the nitrogen component through the air supply is combined with the air / nap / In the anaerobic tank, nitric acid oxidation, which is a preliminary step for nitrogen gasification (denitrification), is induced.

또 미생물을 통한 BOD제거 및 인의 과잉흡수가 이루어지며, 질소성분의 질산화가 이루어짐. 상기 블로워(3000)에서 공기공급시 중공사막 또는 여과막인 분리막(1400)을 통해서 물을 흡입하여 분리 배수한다. 상기 블로워(3000)에서 공기를 공급하지 않을 때 반응조를 침전시켜 고액분리후 상등수를 상기 데칸트(1600)로 분리 배수하게 된다.In addition, BOD removal and excessive absorption of phosphorus through microorganisms are made, and nitrogen is nitrated. When the air is supplied from the blower 3000, water is separated and drained through the separator 1400, which is a hollow fiber membrane or a filtration membrane. When the air is not supplied from the blower 3000, the reaction tank is precipitated to separate and drain the supernatant water into the decant 1600 after the solid-liquid separation.

다음 상기 소독조에서 오수가 파이프(8100)를 이용하여 방류조(9000)로 유입되어 일정량 이상이 되면 배출하게 된다.Next, the wastewater from the disinfection tank is introduced into the discharge tank 9000 using the pipe 8100 and discharged when a predetermined amount or more is reached.

물론 상기 방류조(9000)에서 처리되어진 물은 공공수역이나 하천으로 배수하게 된다.Of course, the water treated in the discharge tank 9000 is drained to public waters or rivers.

상기 반응조(1000)에서 걸러진 물속의 대장균성분을 염소소독처리하여 방류조로 보내게 된다. 물론 염소소독을 통한 일반세균을 제거하게 된다. 이때 염소정량은 염소정량주입기를 통해 염소를 주입하게 된다.The E. coli component in the water filtered in the reaction tank 1000 is chlorine sterilized and sent to the discharge tank. Of course, general bacteria are removed through chlorine disinfection. At this time, the chlorine quantitative chlorine is injected through the chlorine quantitative injector.

이때 하루에 처리할 수 있는 물의 량을 1일 4회로 운영하여 수중속의 성분을 제거하게 된다. 즉, 1시간에서 4시간까지는 상기 반응조(1000)에서 블로워(3000)로 에어공급시 유량조(5000)의 수위센서와 트윈타이머의 연동으로 유량을 조절하게 되고, 내부반송펌프(1800)에 의해 내부반송이 이루어지게 되고 상기 분리막(1400)를 통한 간헌적인 흡입배수가 이루어져 중수활용가치가 크게 된다. 이때 상기 협기조(6000)와 무산소조(7000)는 에어공급시간대와 같은 제1,2수중교반믹서기(6100,7100)로 질소의 탈진화와 질소가스의 제거 및 인의 재용출을 한다. 이후 5시간에서는 반응조(1000)에 에어 미공급시 유량조(5000)의 제1펌프(5100)를 차단하고 미생물의 고액분리를 유도하여 탈질화에 일부기여한다. 또 6시간에서는 상기 반응조(1000)에서 고액분리된 상등수만을 배출하게 된다.At this time, the amount of water that can be treated per day is operated four times a day to remove the components in the water. That is, from 1 hour to 4 hours to adjust the flow rate in conjunction with the water level sensor of the flow tank 5000 and the twin-timer when the air is supplied to the blower 3000 from the reaction tank 1000, by the internal transfer pump 1800 Internal conveyance is made and the decontamination suction is made through the separator 1400, and the heavy water utilization value is increased. At this time, the anaerobic tank 6000 and the anaerobic tank 7000 are the first and second underwater stirring mixers 6100 and 7100, such as air supply time, to denitrify nitrogen, remove nitrogen gas, and re-dissolve phosphorus. After 5 hours, when the air is not supplied to the reaction tank 1000, the first pump 5100 of the flow tank 5000 is shut off and the solid-liquid separation of the microorganisms contributes to denitrification. In addition, in 6 hours, only the supernatant separated from the liquid in the reactor 1000 is discharged.

여기서 상기 반응조(1000)에서 활성화된 미생물을 콘트롤러(2000)에 의해 작동되는 내부반송펌프(1800)에 의해 반송됨과 더불어 상기 콘트롤러(2000)에 의해 작동되는 블로워(3000)에 의해 간헐적 공기가 공급되는 한편 상등수만을 상기 유량조(5000)와 혐기조(6000)로 공급하도록 된 농축조(9500)가 더 포함하는 것을 특징으로 한다.Here, the microorganisms activated in the reaction tank 1000 are conveyed by the internal transfer pump 1800 operated by the controller 2000, and intermittent air is supplied by the blower 3000 operated by the controller 2000. On the other hand it is characterized in that it further comprises a concentrated tank (9500) to supply only the supernatant to the flow tank (5000) and anaerobic tank (6000).

따라서 상기 농축조(9500)에서는 상기 내부반송펌프(1800)에 의해 활성화된 미생물이 유입됨과 더불어 상기 콘트롤러(2000)에 의해 작동되는 블로워(3000)에 의해 간헐적으로 공기가 공급되고 상등수만을 상기 유량조(5000)와 혐기조(6000)로 높이차를 이용해서 자연이송되게 한다.Therefore, in the concentration tank 9500, the microorganisms activated by the internal transfer pump 1800 are introduced, and air is intermittently supplied by the blower 3000 operated by the controller 2000, and only the supernatant water flows through the flow tank ( 5000) and anaerobic tank (6000) to allow natural transport using the height difference.

상기 반응조(1000)의 미생물체내에 흡수되어진 인성분을 적정하게 농축하여 차후에 슬러지 인발을 통한 인을 제거하게 된다. 이때 미생물이 과잉흡수한 인을 농축하여 인을 제거하게 된다.The phosphorus component absorbed into the microorganism of the reactor 1000 is appropriately concentrated to remove phosphorus through sludge drawing later. At this time, the microorganisms remove phosphorus by concentrating excessively absorbed phosphorus.

앞에서 설명되고, 도면에 도시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 기술적 사상을 한정하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여만 제한되고, 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상을 다양한 형태로 개량 변경하는 것이 가능하다. 따라서 이 러한 개량 및 변경은 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것인 경우에는 본 발명의 보호범위에 속하게 될 것이다.The embodiments of the present invention described above and illustrated in the drawings should not be construed as limiting the technical spirit of the present invention. The scope of protection of the present invention is limited only by the matters described in the claims, and those skilled in the art will be able to modify the technical idea of the present invention in various forms. Therefore, such improvements and modifications will fall within the protection scope of the present invention if it is obvious to those skilled in the art.

도 1은 본 발명에 따른 오수처리장치의 구성도,1 is a block diagram of a sewage treatment apparatus according to the present invention,

도 2는 본 발명에 따른 반응조의 데칸트를 도시한 단면도이다.2 is a cross-sectional view showing the decant of the reactor according to the present invention.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>

1000 : 반응조 1100 : 챔버1000: reactor 1100: chamber

1200 : 유입구 1300 : 공기공급노즐1200: inlet 1300: air supply nozzle

1400 : 분리막 1500 : 제2펌프1400: membrane 1500: second pump

1600 : 데칸트 1610 : 부레1600: Decant 1610: Bure

1620 : 유로부재 1700 : 데칸트펌프1620: flow path member 1700: decant pump

1800 : 내부반송펌프1800: Internal transfer pump

2000 : 콘트롤러 3000 : 블로워2000: Controller 3000: Blower

4000 : 부패조 4100 : 파이프4000: decay tank 4100: pipe

5000 : 유량조 5100 : 제1펌프5000: flow tank 5100: first pump

6000 : 혐기조 6100 : 제1수중교반믹서기6000: anaerobic tank 6100: first underwater stirring mixer

6200 : 파이프 7000 : 무산소조6200: Pipe 7000: Anaerobic tank

7100 : 제2수중교반믹서기 8000 : 소독조7100: second underwater stirring mixer 8000: disinfection tank

8100 : 파이프 9000 : 방류조8100: pipe 9000: discharge tank

9500 : 농축조9500: Thickener

Claims (4)

삭제delete 삭제delete 오수가 유입되어 고형물이 가라앉고 기름성분은 상부에 뜬 상태로 일정량이상으로 공급되면 파이프를 통해 오수가 유량조로 넘어가도록 된 부패조(4000)와;When the sewage flows in and the solids sink and the oil component is floated on the upper portion in a predetermined amount, the decay tank 4000 allows the sewage to flow to the flow tank through the pipe; 상기 부패조에서 넘어온 오수가 콘트롤러(2000)에 의해 작동하는 블로워에 의해 공기를 공급받음은 물론, 콘트롤러에 의해 작동하는 제1펌프(5100)에 의해 오수를 혐기조쪽으로 일정하게 공급하는 유량조(5000)와;The flow water tank 5000 for supplying the waste water to the anaerobic tank by the first pump 5100 operated by the controller as well as receiving the air by the blower operated by the controller 2000. )Wow; 상기 유량조에서 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제1수중교반믹서기(6100)에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 무산소조로 넘어가도록 된 혐기조(6000)와;An anaerobic tank 6000 which is mixed with the first water agitating mixer 6100 operated by the controller while the sewage from the flow tank is passed to an anaerobic tank when the predetermined amount is mixed; 상기 혐기조에서 넘어온 오수가 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 제2수중교반믹서기(7100)에 의해 혼합되면서 일정량이 되면 반응조(1000)로 넘어가도록 된 무산소조(7000)와;An oxygen-free tank 7000 which is mixed with the second water agitating mixer 7100 operated by the controller when the filthy water from the anaerobic tank is passed to the reaction tank 1000 when a predetermined amount is mixed; 상기 무산소조에서 오수가 유입되되, 오수를 일정량 수용할 수 있도록 된 챔버(1100)와, 상기 챔버의 일측에 외부에서 오수가 유입되도록 설치된 유입구(1200)와, 상기 챔버에 설치되고, 이 챔버의 외부에 설치된 콘트롤러에 의해 제어되면서 작동하는 블로워에 의해 오수중에 공기를 공급하는 공기공급노즐(1300)과, 상기 챔버의 내부에 설치됨과 더불어 공기공급노즐에 의해 공기를 공급받도록 된 분리막(1400)과, 상기 분리막에 연결되어 오수성분을 미생물에 의해서 분해제거된 물성분만을 강제적으로 분리시켜 인양하여 배출하도록 상기 콘트롤러에 의해 작동하는 제2펌프(1500)와, 상기 챔버에 수용된 오수의 상부에 떠 있는 상태인 부레(1610)의 하부에 고정됨과 더불어 일측으로는 오수가 유입되고 타측으로는 오수가 배출되도록 된 유로부재(1620)로 이루어진 데칸트(1600)와, 상기 데칸트에 연결되어 챔버 내부에서 일정시간 지나서 정화된 상등수를 배출하도록 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 데칸트펌프(1700)를 포함하는 반응조(1000)와;Sewage flows from the anoxic tank, but the chamber 1100 is configured to accommodate a certain amount of wastewater, an inlet port 1200 installed so that the wastewater flows from the outside to one side of the chamber, is installed in the chamber, the outside of the chamber An air supply nozzle 1300 for supplying air into the sewage by a blower operated while being controlled by a controller installed in the controller; and a separation membrane 1400 installed in the chamber and supplied with air by an air supply nozzle; A second pump 1500 which is connected to the separator and is operated by the controller to forcibly separate and lift only the water component decomposed and removed by the microorganism, and is floating on an upper portion of the sewage housed in the chamber. It is fixed to the lower portion of the inlet 1610 and consists of a flow path member 1620 to allow sewage to flow into one side and to discharge the sewage to the other side. Jean de Kant (1600), and the reaction vessel 1000 including the Kant pump 1700 to be operated by the controller to be connected to the Kant to discharge the supernatant after a predetermined time within the chamber and purging; 상기 제2펌프와 데칸트펌프에서 인양한 오수가 유입되는 소독조(8000)와;A disinfection tank 8000 into which the filthy water lifted by the second pump and the decant pump is introduced; 상기 소독조에서 오수가 유입되어 일정량 이상이 되면 외부로 배출하도록 된 방류조(9000);를 포함하는 것을 특징으로 하는 오수처리장치.Sewage treatment apparatus comprising a; discharge tank (9000) to be discharged to the outside when the waste water is introduced into the disinfection tank more than a predetermined amount. 제 3항에 있어서,The method of claim 3, 상기 반응조(1000)에서 활성화된 미생물을 콘트롤러(2000)에 의해 작동되는 내부반송 펌프(1800)에 의해 유입됨과 더불어 상기 콘트롤러에 의해 작동되는 블로워(3000)에 의해 간헐적으로 공기가 유입되는 한편 상등수만을 상기 유량조(5000)와 혐기조(6000)로 공급하도록 된 농축조(9500)가 더 포함하는 것을 특징으로 하는 오수처리장치.The microorganisms activated in the reaction tank 1000 are introduced by the internal transfer pump 1800 operated by the controller 2000, and air is intermittently introduced by the blower 3000 operated by the controller while only supernatant water is introduced. Sewage treatment apparatus further comprises a concentration tank (9500) to be supplied to the flow tank (5000) and anaerobic tank (6000).
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