KR20020045329A - Apparatus for filtering water in a membraned-combining type - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A water filtering system employing ultrafiltration and activated carbon which is a hybrid of biological oxidation and activated carbon adsorption method and membrane separation method is provided to remove ammonia nitrogen(NH3-N), dissolved organics, odorous compounds and color. CONSTITUTION: The system comprises: a biological oxidation tank in which removal of organic matter and nitrification of ammonia nitrogen are occurred by aerobic bacteria; a membrane filtration tank which controls pollutants using suction pump by immersing an ultrafiltration membrane to the tank; an activated carbon adsorption tank which removes the dissolved organic matter, odorous compounds and color in the disposed water. A shade for blocking sunlight that cause excessive algae propagation, granular media on which microorganism layer is formed, a pipe for supplying oxygen to microorganisms and numbers of incline plate are installed in the biological oxidation tank.

Description

막 결합형 정수처리장치{Apparatus for filtering water in a membraned-combining type}Apparatus for filtering water in a membraned-combining type

본 발명은 막 결합형 정수처리장치에 관한 것으로, 특히 막분리후 잔존하는 암모니아성 질소, 용존유기물, 이취미 물질 및 색도유발물질 등을 제거하기 위해 막공정 전후 단계에 생물산화 및 활성탄 흡착기술을 도입하여 보다 안전한 수질을 제공하면서 콤팩트하여 부지 소요면적을 줄일 수 있으며 운전 및 유지관리가 용이한 정수처리 장치 및 방법을 제공하는 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치에 관한 것이다.The present invention relates to a membrane-bound purified water treatment device, and in particular, to remove the ammonia nitrogen, dissolved organic matter, taste and color-causing substances remaining after membrane separation, biooxidation and activated carbon adsorption techniques before and after the membrane process The present invention relates to a membrane-type purified water treatment device, characterized in that it provides a safer water quality and is compact, thus reducing the required site area and providing a water treatment device and method that are easy to operate and maintain.

종래의 정수기술은 청정한 원수를 고액분리하는 것을 기본으로 하여 보통 침전, 완속여과방식 및 약품침전법, 급속여과방식으로 이행하고 있다.Conventional water purification technology is based on the solid-liquid separation of the clean raw water is usually shifted to sedimentation, slow filtration, chemical sedimentation method, rapid filtration method.

최근에는 점차 수질오염물질의 다양화와 복잡화되어 있는 용존유기물질의 제거를 위해 고도 정수시설을 도입하고 있는데, 고도 정수시설은 종래의 정수법으로는 제거시키기 어려운 악취유발물질(취기), 색도, 암모니아성질소, THM전구물질 등 미량 유기물질 그리고 계면활성제 등의 제거를 목적으로 사용되는 정수기술이다.In recent years, advanced water purification facilities have been introduced to diversify water pollutants and remove complex organic matters, which are difficult to remove by the conventional water purification method (odor), color, Water purification technology used for the removal of trace organic materials such as ammonia nitrogen, THM precursor and surfactants.

국내에는 현재 19개의 정수장에 고도 정수시설이 도입되거나 도입할 예정으로 주로, 오존처리, 입상 활성탄처리, 생물 활성탄 처리, ClO2에 의한 대체 살균처리 등의 공정을 적용하고 있다.At present, 19 high-purity water purification facilities are introduced or planned to be introduced in Korea, mainly applying ozone treatment, granular activated carbon treatment, biological activated carbon treatment, and alternative sterilization treatment by ClO2.

이런 고도 정수시설도 부영양화의 진행에 따라 악취발생 등의 수질 저하시에는 불연속성 전염소처리, 분말 활성탄의 투입 및 중간 염소처리로 수질개선에 노력을 기울이고 있으나 완전한 제거는 어려운 것이 현재의 설정이다.In the case of deterioration of water quality such as odor generation, the advanced water purification facilities are making efforts to improve water quality by discontinuous prechlorination, injection of powdered activated carbon, and intermediate chlorine treatment, but it is difficult to remove them completely.

따라서 각종 수질사고로부터 안전한 고품질의 음용수에 대한 수요급증과 음용수 수질기준의 강화 추세에 맞추어 컴팩트하고 조작이 용이한, 막분리 기술은 종래의 처리법을 대체할 수 있는 차세대 정수 기술로 대두되고 있다.Therefore, the membrane separation technology, which is compact and easy to operate, is emerging as a next-generation water purification technology that can replace the conventional treatment method in response to the demand for high quality drinking water that is safe from various water accidents and the strengthening trend of drinking water quality standards.

그러나 종래의 막분리 정수처리장치를 이용한 정수처리는 탁도유발물질 제거만을 위한 막 운전조건을 최적화 하는데 초점이 맞추어지고 있으며, 막분리후 미량의 유해물질, 색도유발물질 및 용존유기물 등을 제거하기 위한 별도의 공정이 포함되어 있지 아니하여 고도의 정수된 물을 얻는데 한계가 있다.However, the conventional water treatment using membrane separation water treatment device is focused on optimizing the membrane operating conditions only for the removal of turbidity-induced substances, and to remove trace harmful substances, chromaticity-induced substances and dissolved organic substances after membrane separation. Since no separate process is included, there is a limit to obtaining highly purified water.

본 발명은 탁도제거 효율이 우수한 분리막 기술에 암모니아성 질소, 용존유기물, 이취미물질 및 색도유발물질 등을 동시에 제거하기 위해 생물산화 및 활성탄흡착기술을 조합한 하이브리드(Hybrid) 정수처리장치를 제공하는 것이 목적이다.The present invention provides a hybrid water treatment system combining bio oxidation and activated carbon adsorption technology to simultaneously remove ammonia nitrogen, dissolved organic matter, taste and color-causing substances, etc. The purpose is.

상기 목적을 달성하기 위한 수단으로,As a means for achieving the above object,

본 발명은 원수를 유입하여 내부에 증식한 호기성 미생물군에 의해 약간의 유기물 제거와 암모니아성 질소의 질산화 과정이 일어나도록 하는 생물산화지와;The present invention provides a bio-oxidation paper for removing some organic matter and nitrifying the ammonia nitrogen by the aerobic microbial group which proliferates therein by introducing raw water;

상기 생물산화지를 통과한 원수를 유입하며, 중공사형 한외여과막이 탱크내로 바로 침지되어, 흡입펌프에 의한 압력차를 이용하여 수중의 오염물질을 제거하기 위한 막여과조와;A membrane filtration tank for introducing raw water passing through the biooxidation paper, and a hollow fiber type ultrafiltration membrane directly immersed in the tank to remove contaminants in the water by using a pressure difference by a suction pump;

상기 막여과조를 통과한 처리수중 미처 제거되지 않은 미량의 용존 유기오염물질과 이취미물질, 색도유발물질 등을 제거하는 활성탄 흡착조를 포함하여 구성함이 특징이다.It is characterized in that it comprises an activated carbon adsorption tank to remove traces of dissolved organic contaminants and odorous substances, color-causing substances, etc. that have not been removed in the treated water passed through the membrane filtration tank.

도 1은 본 발명의 전체 구성 블록도.1 is an overall block diagram of the present invention.

도 2는 본 발명의 생물산화조 구성도.2 is a biooxidation tank configuration of the present invention.

도 3은 본 발명의 막여과조 구성도.Figure 3 is a membrane filtration tank configuration of the present invention.

이하에서 도면을 참조로 본 발명을 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 전체 구성 블록도.1 is an overall block diagram of the present invention.

도 2는 본 발명의 생물산화조 구성도.2 is a biooxidation tank configuration of the present invention.

도 3은 본 발명의 막여과조 구성도로써,3 is a configuration of the membrane filtration tank of the present invention,

원수를 유입하여 내부에 증식한 호기성 미생물군에 의해 약간의 유기물 제거와 암모니아성 질소의 질산화 과정이 일어나도록 하는 생물산화지와;Biooxidation papers to induce some organic matter removal and nitrification of ammonia nitrogen by the aerobic microbial group which proliferates by introducing raw water;

상기 생물산화지를 통과한 원수를 유입하며, 중공사형 한외여과막이 탱크내로 바로 침지되어, 흡입펌프에 의한 압력차를 이용하여 수중의 오염물질을 제거하기 위한 막여과조와;A membrane filtration tank for introducing raw water passing through the biooxidation paper, and a hollow fiber type ultrafiltration membrane directly immersed in the tank to remove contaminants in the water by using a pressure difference by a suction pump;

상기 막여과조를 통과한 처리수중 미처 제거되지 않은 미량의 용존 유기오염물질과 이취미물질, 색도유발물질 등을 제거하는 활성탄 흡착조를 포함하여 구성한다.It comprises an activated carbon adsorption tank for removing a trace amount of dissolved organic pollutants and odors, color-causing substances, etc. that have not been removed in the treated water passed through the membrane filtration tank.

상기와 같이 구성하는 본 발명에 있어서 먼저, 취수된 원수는 생물산화지로 유입되어 생물산화지내 증식한 호기성 미생물균에 의해 약간이 유기물 제거기작과 암모니아성 질소의 질산화 과정이 일어나며, 막여과조로 들어가게 된다.In the present invention constituted as described above, first, the withdrawn raw water is introduced into the biooxidation paper, and the organic matter removal mechanism and the nitrification process of ammonia nitrogen occur slightly by the aerobic microorganisms grown in the biooxidation paper, and enter the membrane filtration tank. .

본 발명의 막여과조는 0.035㎛ 중공사형 한외여과막이 탱크내에 바로 침지되었다. 막여과조는 흡입펌프에 의한 압력차를 이용하여 수중의 오염물질을 제거한다. 이때 주기운전법을 도입하여 장시간 동안 안정한 투과성능을 얻을 수 있었으며 펌프의 on, off 시간을 15분 싸이클(14분 가동: 1분 역세: 1분 정지)로 설정함이 적합하였다. 이는 펌프가 off될 때 삼투압 작용에 의해 여과액에서 농축액쪽으로 소량의 역류가 발생하여 막면을 세척해주는 효과를 이용한 것이다.In the membrane filtration tank of the present invention, 0.035 탆 hollow fiber type ultrafiltration membrane was directly immersed in the tank. The membrane filtration tank removes contaminants in the water by using the pressure difference caused by the suction pump. In this case, it was possible to obtain stable permeation performance for a long time by introducing the cycle operation method and to set the on and off time of the pump to 15 minutes cycle (14 minutes operation: 1 minute backwash: 1 minute stop). This is to take advantage of the effect of washing the membrane surface by a small amount of backflow from the filtrate to the concentrate by the osmotic action when the pump is off.

막투과수를 향상시키기 위해 막여과조내 하부에 산기관을 설치하고 블로워를 이용하여 공기를 불어넣는 방식을 취했으며 일정시간 주기로 막내부로부터 차아염소산나트륨을 이용한 화학세정을 병행하였다.In order to improve the permeability of the membrane, a diffuser was installed in the lower part of the membrane filtration tank and a blower was used to blow air, and chemical cleaning using sodium hypochlorite was performed from the inside of the membrane at regular intervals.

막투과수는 활성탄 흡착조로 유입된다. 활성탄 흡착조는 앞에서 미처 제거되지 않은 미량의 용존 유기오염물질과 이취미 물질 및 색도유발물질 등을 제거하기 위해 설치하였다.Membrane permeate is introduced into the activated carbon adsorption tank. Activated carbon adsorption tanks were installed to remove traces of dissolved organic pollutants, odorants and color-causing substances that were not removed before.

활성탄 흡착조는 장기간 사용함에 따라 역세를 실시해야 하는데 온라인 입자분석기(on-line particle counter)를 유출부에 설치하여 유출수내 입경분포를 모니터링하므로써 역세 주기와 역세 지속시간을 조정하였다.Activated carbon adsorption tanks should be backwashed for long periods of time. An on-line particle counter was installed at the outlet to monitor the particle size distribution in the effluent to adjust the backwash cycle and backwash duration.

단위공정별 특성은 다음과 같다.The characteristics of each unit process are as follows.

먼저 생물산화를 설명하고자 한다.First, I will explain biooxidation.

생물산화는 암모니아성 질소, 조류, 이취미물질, 철, 망간 등에 의해 오염된 원수를 사용하는 경우에 주로 사용되는 방법으로서 기존의 정수장에서 일반적으로 사용되는 전염소처리는 암모니아성 질소를 100% 제거할 수 있으며 동시에 부수적으로 많은 기타물질(철, 망간)을 산화시킬 수 있다. 그러나 이 방법은 수중의 암모니아성 질소양의 약 10배 정도의 염소를 주입해야 하므로 THMs(TriHaloMethanes)등 소독부산물 생성 가능성이 높은 단점이 있다.Biooxidation is a method mainly used when using raw water contaminated with ammonia nitrogen, algae, taste, iron, manganese, etc. The prechlorination generally used in existing water purification plants removes 100% of ammonia nitrogen. At the same time it can oxidize many other substances (iron, manganese). However, this method has to inject about 10 times the amount of chlorine in the ammonia nitrogen in water, so there is a high possibility of disinfection by-products such as THMs (TriHaloMethanes).

따라서 보다 안전하게 암모니아성 질소를 제거하기 위한 방법으로 요즘 대두되고 있는 생물산화법는 회전원판이나 하니쿰 튜브(Honeycomb tube) 또는 입상접촉재에 미생물을 증식시켜 미생물에 의해 오염물질이 분해되도록 하는 방법이다.Therefore, the bio-oxidation method that is emerging these days as a method to remove ammonia nitrogen more safely is a method to multiply the microorganisms on a rotating disc, Honeycomb tube or granular contact material to decompose contaminants by the microorganisms.

특히 우리나라 수계에서 암모니아성 질소에 의한 오염이 문제시 될 때 효과적으로 적용할 수 있는 방법이다.In particular, it is an effective method when pollution by ammonia nitrogen is a problem in Korean water systems.

본 발명의 생물산화법은 담체를 이용하여 미생물균을 고정화시켜 증식능이 낮은 질화균 등을 효과적으로 포집하여 활용하여, 질화반응에 뛰어난 효능을 발휘하도록 하였다.In the biooxidation method of the present invention, a microorganism is immobilized using a carrier to effectively collect and utilize nitride bacteria having low proliferative capacity, thereby exhibiting excellent efficacy in nitrification reaction.

먼저, 처리하고자 하는 원수는 생물산화조에 설치된 수위계(Level Switch)에따라 일정유량으로 유입되도록 한다.First, the raw water to be treated is introduced at a constant flow rate according to the level switch installed in the biooxidation tank.

그리고, 생물산화조 상부에는 과도한 조류증식을 막고자 태양광선을 차단할 수 있는 지붕(뚜껑)을 설치한다.And, on the top of the biooxidation tank to install a roof (cap) that can block the sunlight to prevent excessive algal blooms.

그리고, 생물산화조 내부에는 직경이 대략 20mm 내외인 입상형 담체(통상 구형)들로 채워지고 그 상단부 및 하단부에는 물은 통과시키면서 입상형 담체들의 누출을 방지하는 통수받침판들이 각각 설치되는 기술구성이다.In addition, the inside of the bio oxidizer tank is filled with granular carriers (typically spherical) having a diameter of about 20 mm, and water passing plates are installed at upper and lower ends thereof to prevent leakage of the granular carriers while passing water. .

상기 입상형 담체들은 비중이 1내외 정도의 경량골재 및 세라믹 매질 등에서 선택적으로 사용되는 것이 바람직하다.The granular carriers are preferably used selectively in lightweight aggregate and ceramic medium having a specific gravity of about 1 or more.

그리고, 입상형 담체에 형성된 미생물층은 호기성 미생물로서 미생물의 성장과 증식을 위하여 생물산화조 저부에는 산소공급을 위한 산기관을 설치한다.In addition, the microbial layer formed on the granular carrier is an aerobic microorganism and installs an acid pipe for oxygen supply at the bottom of the biooxidation tank for growth and proliferation of the microorganism.

이때 산소공급방식에 따라 처리효율이 다르게 나타날 수 있는데 본 발명에서는 블로워를 이용한다.At this time, the treatment efficiency may vary depending on the oxygen supply method, but the present invention uses a blower.

블로워에서 발생된 공기는 유입수를 생물산화 반응조내에서 미생물과 접촉을 증대시키고 물순환을 위해서도 필요하다. 따라서 블로워 용량결정시 유의해야 한다.Air from the blower is necessary to increase the contact of the influent with microorganisms in the biooxidation reactor and to circulate water. Therefore, care must be taken when determining blower capacity.

그리고, 입상형 담체 표면에 과다하게 증식한 조류나 미생물에 의하여 생물산화조내에 손실수두가 발생하고 폐색현상이 발생되었을 때에는 역세를 실시한다.When the head of water is lost in the biooxidation tank due to the algae or microorganisms that have excessively grown on the surface of the granular carrier, the backwash is performed.

역세는 처리수 저장탱크내의 처리수 일부를 담체표면 세척수로 사용한다. 이때 발생된 역세척 배수 및 슬러지는 생물산화조 집수부에 모여진 후 회수조로 들어간다.Backwashing uses a portion of the treated water in the treated water storage tank as carrier surface wash water. At this time, the backwash drainage and sludge generated are collected in the biooxidation tank collecting part and enter the recovery tank.

그리고, 생물산화조 집수부에는 슬러지의 침강성을 높이고자 하부에 60°경사각으로 구성된 복수개의 경사판을 설치하며, 생물산화조 상단에서 유입된 원수는 담체내 부착된 생물막에 의해 산화처리된 후 생물산화조 하단의 웨어를 통과한 후 상승한 처리수는 생물산화 처리수조에 저장되어 후속공정인 막여과공정에 유입된다.In addition, in order to increase the sedimentation of sludge, a plurality of inclined plates formed at an inclination angle of 60 ° are installed at the lower part of the biooxidant collecting part. The treated water that has risen after passing through the weir at the bottom of the tank is stored in the biological oxidation treatment tank and flows into the subsequent membrane filtration process.

이하에서 막여과처리에 대한 구성 및 효과를 설명하고자 한다.Hereinafter will be described the configuration and effect on the membrane filtration treatment.

수처리에 일반적으로 사용되는 막여과공정은 반투과성 경계막을 이용하여 체거름기작(Sieve Mechanism)에 의하여 오염물질을 제거하며 원수 수질조건에 따라 정밀여과(Micro Filtration : MF), 한외여과(Ultra Filtration : UF)막으로 대별할 수 있다.Membrane filtration process commonly used for water treatment removes contaminants by Sieve Mechanism using semi-permeable boundary membrane and according to raw water quality, Micro Filtration (MF), Ultra Filtration (UF) ) Can be roughly classified.

MF막은 토사 및 점토가 주요 제거대상이며 이것에 반해 분획사이즈가 1-10nm인 UF막에서는 바이러스, 휴믹산까지가 제거 대상이다.Soil and clay are the main targets for removal of MF membranes, while viruses and humic acids are also removed for UF membranes having a fraction size of 1-10 nm.

뿐만 아니라 최근 문제가 되고있는Giardia, Crystosporidium등과 같은 병원성 미생물이나 입자성 콜로이드성 물질을 완벽하게 제거하여 안전한 수질을 보장할 수 있다.In addition , it is possible to ensure safe water quality by completely removing pathogenic microorganisms and particulate colloidal substances such as Giardia and Crystosporidium , which are recently problematic.

이러한 막분리 시스템이 재래식 공정에 비교하여 다음과 같은 장점이 있어 점차 정수처리에 막분리기술이 도입되고 있다.Membrane separation systems have the following advantages over conventional processes, and membrane separation technology is gradually being introduced into water treatment.

1) 막분리 설비는 재래식 설비에 비해 작은 공간을 필요로 하며 시설확충이 용이하다.1) Membrane separation facilities require less space than conventional facilities and are easy to expand.

2) 자동화되어 있어 운전이 용이하며 원격조정이 가능하다.2) It is easy to operate because it is automated and can be controlled remotely.

3) 원수의 수질변화에도 안정적인 처리수를 얻을 수 있다.3) Stable treated water can be obtained even if the water quality changes.

4) 응집제 등의 화학제 첨가를 없애거나 그 양을 줄여줌으로써 슬러지 처리를 할 필요가 없거나 있어도 발생량이 작기 때문에 처리비용이 감소된다.4) By eliminating or reducing the addition of chemicals such as flocculants, the cost of treatment is reduced because the amount is small even if sludge treatment is not needed or is required.

본 발명에서 사용한 한외여과막(UF)은 polysulfon 재질, 비대칭성 막으로 안쪽에는 여과되는 입자의 크기를 결정하는 두께 0.5㎛ 정도의 얇은 스킨 레이어 (skin layer)가 있고 이 주위에 두께 약 100㎛ 정도인 거대 공극성 스폰지층에 의해 지지되고 있다 . 본 공정에 적용한 UF 막은 MF막과 달리 스킨 레이어(skin layer)가 얇아서 입자에 의해 막힐 염려가 적으며 백플러싱(back flushing) 등에 의해 쉽게 씻어 낼 수 있다.The ultrafiltration membrane (UF) used in the present invention is a polysulfon material, an asymmetric membrane, and has a thin skin layer having a thickness of about 0.5 μm that determines the size of particles to be filtered therein, and has a thickness of about 100 μm around it. It is supported by a large pore sponge layer. Unlike the MF film, the UF film applied in this process has a thinner skin layer, so it is less likely to be blocked by particles and can be easily washed off by back flushing or the like.

막 모듈은 대용량을 콤팩트한 설비로 처리하기 위한 시스템 개발에 적합한 단위 부피당 가장 큰 유효 투과면적을 가지고 있는 중공사형 모듈을 사용하였다.The membrane module uses a hollow fiber type module having the largest effective permeation area per unit volume, which is suitable for developing a system for processing a large capacity in a compact facility.

이하에서 막여과공정의 특징을 설명하고자 한다.Hereinafter, the characteristics of the membrane filtration process will be described.

1) 전공정에서 처리된 생물산화 처리수조는 막여과조보다 상단에 위치하고 있으며, 막여과조에서 여과된 막투과수조는 막여과조 하단부에 위치하고 있어서 전체적으로 생물산화 처리수조와 여과수조의 수위차를 막차압으로 이용하여 (싸이론 방식) 동절기 수온 저하 등에 의한 막차압 상승시에 대비할 수 있게 하였다.1) The biooxidation treatment tank treated in the previous process is located at the top of the membrane filtration tank, and the membrane permeation tank filtered at the membrane filtration tank is located at the bottom of the membrane filtration tank, so that the water level difference between the biooxidation treatment tank and the filtration tank is used as the membrane pressure as a whole. Thus, it was possible to prepare for the increase in membrane pressure due to the decrease in water temperature in winter.

이에 따라 완전 흡입여과에 의한 방식보다 전력비를 다소 감소시킬 수 있도록 하였다.Accordingly, it was possible to reduce the power ratio slightly than the method by complete suction filtration.

2) 막여과조는 한외여과막이 탱크내에 바로 침지되어 흡입펌프에 의한 압력차(1∼6psi)를 이용하여 수중의 오염물질을 제거한다.2) In the membrane filtration tank, the ultrafiltration membrane is directly immersed in the tank to remove contaminants in the water by using the pressure difference (1 ~ 6psi) by the suction pump.

이때 주기운전법을 도입하여 장시간 동안 안정한 투과성능을 얻을 수 있었으며 펌프의 on, off 시간을 15분 싸이클(14분 가동 : 1분 역세 : 1분 정지)로 설정함이 적합하였다.At this time, the stable operation performance was obtained for a long time by introducing the cycle operation method, and it was appropriate to set the on and off time of the pump to 15 minutes cycle (14 minutes operation: 1 minute backwash: 1 minute stop).

이는 펌프가 off될 때 삼투압 작용에 의해 여과액에서 농축액쪽으로 소량의 역류가 발생하여 막면을 세척해주는 효과를 이용한 것이다. 역세는 처리수 저장탱크내의 처리수 일부를 이용하여 막내부에서 외부로 가압하므로써 막표면에 붙어있는 오염물질을 밀어내도록 하였다.This is to take advantage of the effect of washing the membrane surface by a small amount of backflow from the filtrate to the concentrate by the osmotic action when the pump is off. Backwashing uses some of the treated water in the treated water storage tank to pressurize the contaminants on the membrane surface by pressurizing it from the inside to the outside.

3) 막여과조 하단에는 블로워에 연결된 산기관을 설치하여 막여과조내 물을 순환시키고 막표면에 부착된 오염물질을 떨어내기 위한 세정용으로 사용하였다.3) A diffuser connected to the blower was installed at the bottom of the membrane filtration tank to circulate the water in the membrane filtration tank and to clean the contaminants attached to the membrane surface.

4) 일정시간 가동후에 흡입압력이 10%이상 증가하거나, 플럭스가 90%이하 감소하였을 경우 화학세정을 실시한다. 화학세정에 사용되는 약품으로는 차아염소산 나트륨을 이용하여 지방 및 단백질을 용해시키며 스케일 유발물질들은 미네랄산 또는 EDTA를 이용하여 세정한다.4) If the suction pressure increases by more than 10% or the flux decreases by less than 90% after a certain period of time, perform chemical cleaning. Chemicals used in chemical cleaning use sodium hypochlorite to dissolve fats and proteins, and scale-causing substances are washed with mineral acids or EDTA.

5) 막여과조내에서 발생되는 농축액은 일정유량으로 유출시킨후 처분하며 세정배수 또한 회수조로 보내어 처분한다.5) Concentrates generated in the membrane filtration tank shall be disposed of after being discharged to a certain flow rate, and the washing drainage may also be sent to a recovery tank for disposal.

이하에서 활성탄 흡착처리 공정에 대해 상세 설명하고자 한다.Hereinafter, the activated carbon adsorption treatment process will be described in detail.

본 공정에서는 생물산화나 막여과와 같은 이전 공정에서 제거되지 않은 악취물질 및 미량의 유기물질을 제거하는 방법으로, 입상활성탄을 어떤 일정한 층의 두께로 채워놓은 탱크내로 통수하는 동안 오염물질이 활성탄의 흡착작용에 의해 제거되는 원리를 이용한다.This process removes odorous substances and trace organic matters that have not been removed in previous processes such as biooxidation or membrane filtration. Use the principle of removal by adsorption.

본 공정에서는 8 ×30mesh 석탄계 활성탄을 이용하였으며, 접촉시간 10-40분, 선속도 16-20m/h, 공탑속도 5ℓ/h 이하, 고정층 하향류방식으로 운전하여 양질의 수질을 확보할 수 있었다.In this process, 8 × 30mesh coal-based activated carbon was used, and the contact time was 10-40 minutes, linear speed 16-20m / h, air column speed 5l / h or less, and the fixed bed was flowed down to secure high quality water.

특히 처리수내에 활성탄에서 형성되는 미생물 및 활성탄 미분 유출을 최소화 하기 위해 온라인 입자분석기(on-line particle counter)를 설치하여 양질의 처리수를 얻도록 한다.In particular, to minimize the outflow of microorganisms and activated carbon fines formed in activated carbon in the treated water, an on-line particle counter is installed to obtain high quality treated water.

입자분석기(particle counter)는 액체내에 부유하고 있는 미립자들의 농도를 측정하여 입경별로 입자수를 표시하는 개수 농도 측정기기로, 특히Cryptospordium 및 Giardia등 병원성 미생물의 개수측정을 목적으로 한다.A particle counter is a number concentration measuring device that displays the number of particles by particle diameter by measuring the concentration of fine particles suspended in a liquid. In particular, the purpose of measuring the number of pathogenic microorganisms such as Cryptospordium and Giardia .

본 실시예에서, 입자분석기(particle counter)는 자체내 세척기능을 보유하고 있는 기종을 사용하였으며 감지된 신호를 디지털 신호로 변환시키는 인버터와 상기 인버터에 연결되어서 인버터에서 나오는 디지털 신호를 컴퓨터 프로그램에 연결하여 측정장소에서 필요한 감시기능을 수행할 수 있도록 하였다.In this embodiment, the particle counter uses a model having a self-cleaning function and is connected to the inverter to convert the detected signal into a digital signal and the digital signal from the inverter to the computer program connected to the inverter. The monitoring function can be performed at the measurement site.

상술한 바와 같이 본 발명은 탁도유발물질 제거를 위한 막여과공정후 잔존하는 암모니아성 질소, 용존유기물, 이취미 및 색도유발물질 등을 제거하기 위해 생물산화 및 활성탄 흡착기술을 도입하여 보다 안전한 수질을 제공하면서 콤팩트하여부지 소요면적을 줄일 수 있으며 운전 및 유지관리가 용이한 효과를 제공한다.As described above, the present invention introduces bio-oxidation and activated carbon adsorption technology to remove residual ammonia nitrogen, dissolved organic matter, odor and color causing substances after membrane filtration process for removing turbidity-inducing substances. While providing compactness, the site area can be reduced and operation and maintenance are easy.

Claims (13)

원수를 유입하여 내부에 증식한 호기성 미생물군에 의해 약간의 유기물 제거와 암모니아성 질소의 질산화 과정이 일어나도록 하는 생물산화지와;Biooxidation papers to induce some organic matter removal and nitrification of ammonia nitrogen by the aerobic microbial group which proliferates by introducing raw water; 상기 생물산화지를 통과한 원수를 유입하며, 중공사형 한외여과막이 탱크내로 바로 침지되어, 흡입펌프에 의한 압력차를 이용하여 수중의 오염물질을 제거하기 위한 막여과조와;A membrane filtration tank for introducing raw water passing through the biooxidation paper, and a hollow fiber type ultrafiltration membrane directly immersed in the tank to remove contaminants in the water by using a pressure difference by a suction pump; 상기 막여과조를 통과한 처리수중 미처 제거되지 않은 미량의 유기오염물질과 이취미 물질, 색도 물질 등을 제거하는 활성탄 흡착조를 포함하여 구성함을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.And a activated carbon adsorption tank for removing trace amounts of organic pollutants, tasteless substances, chromatic substances, etc., which have not been removed from the treated water that has passed through the membrane filtration tank. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 생물산화지의 상부에는 과도한 조류증식을 막기 위한 태양광선 차단용 지붕이 설치되고, 내부에는 미생물층이 형성되는 입상형 담체를 형성하며, 상기 미생물에 산소를 공급하기 위해 하부에는 산소공급용 산기관을 형성하고, 저부에는 슬러지의 침강성을 높이기 위해 복수개의 경사판을 설치한 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.The upper part of the bio-oxidation paper is provided with a solar blocking roof to prevent excessive algae growth, and forms a granular carrier having a microbial layer formed therein, and an oxygen supply unit at the bottom to supply oxygen to the microorganism. And a plurality of inclined plates are installed at the bottom to increase the sedimentation property of the sludge. 제 2 항에 있어서,The method of claim 2, 상기 입상형 담체와 경사판 사이에는 입상형 담체들의 누출을 방지하기 위한 통수받침판을 더 설치한 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.Membrane-bound purified water treatment device further provided between the granular carrier and the inclined plate water passage support plate for preventing the leakage of the granular carriers. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,The method of claim 2 or 3, 상기 입상형 담체는 직경 20mm내외, 비중은 1내외 정도의 구형의 경량골재 또는 세라믹 매질인 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.The granular carrier is about 20mm in diameter, specific gravity is about 1 spherical lightweight aggregate or a ceramic medium, characterized in that the membrane-type purified water treatment device. 제 2 항에 있어서,The method of claim 2, 상기 산소공급용 산기관은 블로워를 통해 산소가 제공되는 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.The oxygen supplying diffuser is a membrane-coupled water treatment apparatus, characterized in that oxygen is provided through a blower. 제 2 항에 있어서,The method of claim 2, 상기 막여과조는 폴리술폰재질, 공극 0.035㎛인 중공사형 한외여과막인 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.The membrane filtration tank is a polysulfone material, the membrane combined type water treatment device, characterized in that the hollow fiber type ultrafiltration membrane of 0.035㎛. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 한외 여과막은 비대칭성 막으로 안쪽에는 여과되는 입자크기를 결정하는 두께 0.5㎛ 정도의 스킨 레이어(skin layer)가 형성되는 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.The ultrafiltration membrane is an asymmetric membrane, membrane-integrated water treatment apparatus, characterized in that the skin layer (skin layer) having a thickness of about 0.5㎛ to determine the size of the particles to be filtered therein is formed. 제 7 항에 있어서,The method of claim 7, wherein 상기 스킨레이어는 두께 100㎛ 정도의 거대 공극성 스폰지층에 의하여 지지되는 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.The skin layer is membrane-coated water treatment apparatus, characterized in that supported by a large pore sponge layer of about 100㎛ thickness. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 막여과조 전단에는 생물산화 처리수조를 설치하고, 막여과조 후단에는 막투과수조를 설치하며 전후 반응조의 설치 높이를 달리하여 수위차에 의한 자연여과 및 펌프흡입에 의한 전량여과가 이루어지도록 하는 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.A biooxidation treatment tank is installed at the front of the membrane filtration tank, a membrane permeation tank is installed at the rear of the membrane filtration tank, and the total filtration by natural filtration and pump suction by water level difference is made by changing the installation height of the front and rear reaction tank. Membrane-coupled water treatment system. 제 9 항에 있어서,The method of claim 9, 막여과조의 흡입펌프 운전주기는 13분 가동: 1분 역세: 1분 정지에 의한 15분 싸이클인 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.Membrane filtration suction cycle is 13 minutes operation: 1 minute backwash: 1 minute stop 15 minutes cycle characterized in that the combined membrane water treatment system. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 활성탄은 8 ×30메쉬의 석탄계 활성탄인 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.Activated carbon membrane-type purified water treatment device, characterized in that 8 × 30 mesh coal-based activated carbon. 제 1 항 또는 제 11 항에 있어서,The method according to claim 1 or 11, wherein 상기 활성탄은 접촉시간 10∼40분, 선속도 16∼20m/h, 공탑속도 5ℓ/h 이하, 고정층 하향류 방식으로 운행되는 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.The activated carbon membrane contact type water treatment apparatus, characterized in that the operating time 10 to 40 minutes, linear speed 16 to 20m / h, air column speed 5L / h or less, run in a fixed bed downflow method. 제 1 항 또는 제 11 항에 있어서,The method according to claim 1 or 11, wherein 상기 활성탄 흡착 공정을 거친 처리수의 유출구 전단에 입자분석기를 설치하여 활성탄 흡착조에서 형성된 미생물 및 활성탄 미분의 누출을 감지하는 것을 특징으로 하는 막 결합형 정수처리장치.Membrane-type purified water treatment device, characterized in that for detecting the leakage of microorganisms and activated carbon fine powder formed in the activated carbon adsorption tank by installing a particle analyzer in front of the outlet of the treated water undergoing the activated carbon adsorption process.
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