KR20190001090A - 하수 처리용 생물반응조 및 이를 포함하는 하수 처리 시스템 - Google Patents

하수 처리용 생물반응조 및 이를 포함하는 하수 처리 시스템 Download PDF

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KR20190001090A
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진양오
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Abstract

본 발명은 하수를 공급하는 유입구와 하수를 수용하여 활성 슬러지와 혼합하는 혼합 셀과, 상기 혼합 셀에 연속되게 결합되며, 활성 슬러지가 유기물질을 흡착하는 호기 반응조와 및 호기 반응조에서 활성 슬러지에 흡착된 유기물질을 포함하는 하수를 배출하는 배출구를 포함하는 호기조; 상기 호기조의 배출구를 통하여 배출된 하수로부터 슬러지가 유기 물질을 흡착하여 성장한 플럭(Floc)을 제거하기 위한 역세척 카트리지 필터; 및 상기 역세척 카트리지 필터를 통과한 처리수를 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)를 이용하여 탈질 공정을 진행하는 혐기조를 포함하며, 상기 역세척 카트리지 필터는 호기조에서 배출된 하수를 카트리지를 통과시켜, 상기 하수 내에 포함된 플럭과 카트리지의 기공 간의 크기 차이를 이용하여 플럭과 처리수를 분리하며, 카트리지에 흡착된 이물질은 카트리지로 주입되는 세정수를 통해 쉽게 제거 가능한 하수 처리용 생물반응조에 관한 것이다.
본 발명에서 제공하는 생물반응조는 유기물 응집 본체 내에서 하수 내에 포함된 다량의 유기물을 응집시킨 뒤 역세척 카트리지 필터를 이용하여 높은 효율로 고액 분리를 수행함으로써 처리 시간은 단축시키고 분리된 슬러지는 재사용함에 따라, 슬러지 배출량은 현저히 감소시켜 슬러지 배출량은 현저히 감소시킬 수 있고, 카트리지 필터에 흡착된 슬러지를 쉽게 제거 가능하여, 카트리지 필터의 사용 시간을 증대할 수 있다.

Description

하수 처리용 생물반응조 및 이를 포함하는 하수 처리 시스템{BIO-REACTOR FOR SEWAGE TREATMENT AND SEWAGE TREATMENT SYSTEM COMPRISING THE SAME}
본 발명은 하수 처리용 생물반응조 및 이를 포함하는 하수 처리 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 하수, 음식 폐기물 또는 축산 폐기물을 처리함에 있어 사용되는 것으로 구조가 단순하지만 처리 효율은 뛰어난 생물반응조와 이를 포함하는 하수 처리 시스템에 관한 것이다.
종래의 일반적인 하수처리시설은 표준 활성슬러지 공법이나 상기 공법의 추가 또는 변형된 공법을 주로 사용하고 외국에서는 A2/O 공정, UCT 공정, VIP 공정등을 사용하며, 상기의 외국에서 사용되는 공정은 국내의 합류식 하수배제 방식에 적용되지 못하고 있는 실정이며, 상기의 A2/O 공정은 생물학적 처리공정으로 A/O공법을 개량하여 질소 및 인을 제거하기 위한 공법으로 반응조는 혐기성조(Anaerobic Tank), 무산소조(Anoxic Tank), 호기성조(Aerobic Tank)로 구성되며 질산성 질소를 제거하기 위한 내부반송(Nitrifer Recycle)과 침전지 슬러지 반송으로 구성되고 혐기성조에서는 혐기성조건에서 인을 방출시켜 호기성조에서 미생물이 과잉섭취할 수 있도록 하며, 무산소조는 호기성조의 내부반송수의 질산염(nitrate)를 탈질시킴으로 질소와 인을 제거한다.
상기의 A2/O 공정을 통하여 하수의 질소 및 인 제거를 실시하여 하수내 영양염류를 줄이지만 하수 내 질소와 인 제거에만 중점을 두고 있고, 최근 문제가 되고 있는 하수 내 인체에 유해한 박테리아와 미생물 제거가 되지 못한다는 문제점이 있다.
상기의 하수처리장은 거의 대부분이 미생물에 의해 오염물이 분해되는 방식을 이용한 생물학적 처리방법으로 운영되고 있다. 생물학적 처리방법은 오랫동안 그 성능이 입증되었고 가장 효과적이고 안전한 방법이지만 잉여 슬러지가 발생하는 것이 문제이다.
잉여 슬러지는 대부분 미생물 덩어리로 유기물이기 때문에 부패하기 쉬워 처리가 문제이다. 지금까지 주로 해양 투기에 의존해 왔고 일부는 매립 또는 소각되고 있었다. 잉여 슬러지의 발생량은 2012년 기준 하루 10,000톤 이상, 연간 365만톤 이상의 슬러지가 발생하고 있으며 앞으로 지속적으로 증가할 것이다.
이러한 잉여 슬러지의 처리에 대해, 2012년부터 해양투기가 금지되어 폐기물 자원화, 에너지화 및 감량화 등 유기성 폐기물의 신재생에너지화 촉진 정책이 추진되고 있으며 특히 혐기성 소화조를 통한 슬러지 처리를 실시함에 있어서 처리효율을 높이기 위해 가용화 전처리 과정을 실시하고 있으며 상기 전처리 기술로는 고온 호기성 미생물을 이용하는 생물학적 방법, 초음파와 수리동력학적 캐비테이션과 열 가수분해 및 볼밀 파쇄장치를 이용하는 물리적 방법, 오존 처리와 알칼리 약품처리를 이용하는 화학적 방법, 상기의 처리방법을 복수개 병합하여 처리하는 복합처리 방법, 전기분해를 이용한 전기적 방법을 사용하고 있으나 비용이 고가이거나 감량 효율이 떨어져 실용화에 어려움을 겪는 문제점이 있다.
상기의 혐기성 소화조의 소화 효율 증대를 위한 슬러지 가용화 방법으로 한국등록특허 10-135458호는 폐수처리과정에서 발생하는 잉여 슬러지를 알칼리 촉매와 메탄올을 처리하여 슬러지 내 생분해 가능한 미생물의 세포막을 연화 또는 파괴시켜 소화조의 혐기성 미생물에 의한 혐기성 소화 효율을 향상시키는 것으로 상기의 운영관리의 어려움과 관리비용이 문제가 되고 있다.
본 발명의 일 목적은 하수 처리용 생물반응조로, 구조가 간단하여 부지 면적을 최소화할 수 있으면서도 유기물 응집 후 고액 분리 효율이 우수하여 슬러지 발생량 및 처리 시간을 절감시키는 생물반응조를 제공하고자 한다.
본 발명의 다른 목적은 본 발명에서 제공하는 생물반응조를 포함하여 간단한 구조를 통해 부지 면적은 최소화하면서 부산물의 발생량과 처리 시간을 절감할 수 있고, 바이오 가스를 생산하여 회수할 수 있는 하수 처리 시스템을 제공하고자 한다.
본 발명의 다른 목적 및 이점은 하기의 발명의 상세한 설명, 청구범위 및 도면에 의해 보다 명확하게 된다.
본 발명의 실시예들은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위하여 제공되는 것이며, 하기 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하고, 당업자에게 본 발명의 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다.
또한, 도면에서 각 층의 두께나 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 가정된 것이며, 도면상에서 동일 부호는 동일한 요소를 지칭한다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어 "및/또는"은 해당 열거된 항목 중 어느 하나 및 하나 이상의 모든 조합을 포함한다.
본 명세서에서 사용된 용어는 특정 실시예를 설명하기 위하여 사용되며, 본 발명을 제한하기 위한 것이 아니다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 다른 경우를 분명히 지적하는 것이 아니라면, 복수의 형태를 포함할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 경우 "포함한다(comprise)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급한 형상들, 숫자, 단계, 동작, 부재, 요소 및/또는 이들 그룹의 존재를 특정하는 것이며, 하나 이상의 다른 형상, 숫자, 동작, 부재, 요소 및/또는 그룹들의 존재 또는 부가를 배제하는 것이 아니다.
본 발명의 일 구현 예에 따르면, 본 발명은 하수를 공급하는 유입구와 하수를 수용하여 활성 슬러지와 혼합하는 혼합 셀과, 상기 혼합 셀에 연속되게 결합되며, 활성 슬러지가 유기물질을 흡착하는 호기 반응조와 및 호기 반응조에서 활성 슬러지에 흡착된 유기물질을 포함하는 하수를 배출하는 배출구를 포함하는 호기조; 상기 호기조의 배출구를 통하여 배출된 하수로부터 슬러지가 유기 물질을 흡착하여 성장한 플럭(Floc)을 제거하기 위한 역세척 카트리지 필터; 및 상기 역세척 카트리지 필터를 통과한 처리수를 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)를 이용하여 탈질 공정을 진행하는 혐기조를 포함하며, 상기 역세척 카트리지 필터는 호기조에서 배출된 하수를 카트리지를 통과시켜, 상기 하수 내에 포함된 플럭과 카트리지의 기공 간의 크기 차이를 이용하여 플럭과 처리수를 분리하며, 카트리지에 흡착된 이물질은 카트리지로 주입되는 세정수를 통해 쉽게 제거 가능한 하수 처리용 생물반응조에 관한 것이다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 역세척 카트리지 필터는 카트리지 필터 하우징; 상기 카트리지 필터 하우징의 내부에 고정 설치되며 플럭과 처리수를 분리하기 위한 카트리지 필터; 상기 카트리지 필터의 상단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과한 처리수가 배출되기 위한 이송구; 및 상기 카트리지 필터의 하단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과하지 못한 플럭을 제거하기 위한 세정수를 유입하기 위한 유입구를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 카트리지 필터는 직경이 50 내지 150㎛인 기공을 다수 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 역세척 카트리지 필터는 분리된 플럭을 호기조로 이송하기 위한 슬러지 공급 배관을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 활성 슬러지는 AOA(Ammonia Oxidizing Archaea), AOB(Ammonia Oxidizing Bateria) 및 NOB(Nitrite Oxidizing Bacteria)으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 호기 반응조는 공기를 주입하기 위한 공기 주입 장치를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명은 슬러지를 포함하는 하수를 침전시켜 생슬러지 및 하수로 분리하는 1차 침전조; 상기 1차 침전조에서 분리한 하수 내의 유기물질과 활성 슬러지(Activated Sludge)를 흡착시켜 분리하고, 탈질 공정을 진행하는 제1항에 따른 생물반응조; 상기 포기조에서 유기 물질을 흡착한 하수 내의 잉여 슬러지를 침전시키기 위한 2차 침전조; 상기 1차 침전조에서 침전시켜 회수한 생슬러지 및 상기 2차 침전조에서 침전시켜 회수한 잉여 슬러지를 탈수시키는 탈수조; 탈수조에서 탈수시킨 생슬러지 및 잉여 슬러지를 혐기성 소화시켜 바이오 가스를 생산하는 소화조; 및 상기 소화조에서 발생한 암모늄 함유 탈리액을 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)로 반응시켜 질소를 제거하는 SBR 반응조를 포함하는 하수 처리 시스템에 관한 것이다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 생물반응조는 슬러지가 유기 물질을 흡착하여 성장한 플럭(Floc)을 제거하기 위한 역세척 카트리지 필터를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 역세척 카트리지 필터는 카트리지 필터 하우징; 상기 카트리지 필터 하우징의 내부에 고정 설치되며 플럭과 처리수를 분리하기 위한 카트리지 필터; 상기 카트리지 필터의 상단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과한 처리수가 배출되기 위한 이송구; 및 상기 카트리지 필터의 하단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과하지 못한 플럭을 제거하기 위한 세정수를 유입하기 위한 유입구를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 카트리지는 직경이 50 내지 150㎛인 기공을 다수 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 활성 슬러지는 AOA(Ammonia Oxidizing Archaea), AOB(Ammonia Oxidizing Bateria) 및 NOB(Nitrite Oxidizing Bacteria)으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 생물반응조는 하수 내의 유기물질과 활성 슬러지(Activated Sludge)의 흡착을 위해 공기를 주입할 수 있는 공기 주입 장치를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)는 플랑크토마이세테스(Planctomycetes)이다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)는 플랑크토마이세데스 과립이다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 SBR 반응조는 처리수 저장조와 연결되며, 상기 처리수 저장조는 활성 슬러지를 선택적으로 분리하기 위한 역세척 카트리지 필터를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 소화조에서 발생된 바이오 가스를 포집하는 바이오 가스 포집기를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명은 1) 슬러지를 포함하는 하수를 침전시켜 생슬러지 및 하수로 분리하는 1차 침전 단계; 2) 상기 1차 침전 단계에서 분리한 하수 내의 유기물질을 활성 슬러지(Activated Sludge)를 이용하여 흡착시켜 분리하고, 탈질 공정을 진행하는 단계; 3) 상기 2) 단계 이후, 유기 물질을 흡착한 하수 내의 잉여 슬러지를 침전시켜, 잉여 슬러지와 처리된 하수를 분리하는 2차 침전 단계; 4) 상기 3) 단계의 2차 침전 단계에서 잉여 슬러지가 침전되고, 층 분리된 처리된 하수를 회수하여 방류하는 단계; 5) 상기 1) 단계의 1차 침전 단계에서 침전시켜 회수한 생슬러지 및 상기 3) 단계에서 2차 침전시켜 회수한 잉여 슬러지를 탈수하는 단계; 6) 상기 5) 단계에서 탈수시킨 생슬러지 및 잉여 슬러지를 혐기성 소화시켜 바이오 가스를 생산하는 단계; 및 7) 상기 6) 단계에서 발생한 암모늄 함유 탈리액을 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)로 반응시켜 질소를 제거하는 단계를 포함하는 하수 처리 방법에 관한 것이다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 2) 단계는 하수 내의 유기 물질을 활성 슬러지로 흡착시키고, 상기 활성 슬러지가 유기 물질을 흡착시켜 성장한 플럭(Floc)을 분리하는 것으로, 상기 플럭을 분리하기 위해 역세척 카트리지 필터를 이용할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 2) 단계의 활성 슬러지는 AOA(Ammonia Oxidizing Archaea), AOB(Ammonia Oxidizing Bateria) 및 NOB(Nitrite Oxidizing Bacteria)으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 따르면, 본 발명의 상기 7) 단계의 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)는 플랑크토마이세테스(Planctomycetes)이다.
본 발명에서 제공하는 하수 처리용 생물반응조는 유기물 응집 본체 내에서 하수 내에 포함된 다량의 유기물을 응집시킨 뒤 역세척 카트리지 필터를 이용하여 높은 효율로 고액 분리를 수행함으로써 처리 시간은 단축시키고, 분리된 활성 슬러지를 재사용함에 따라, 슬러지 배출량은 현저히 감소시킬 수 있다. 이에 따라 부지 면적은 최소화하면서 부지 단위 면적 당 하수 처리 효율을 더욱 높일 수 있다.
또한, 역세척 카트리지 필터를 이용함에 따라, 카트리지 필터 내에 부탁되어 있는 이물질을 제거하기 위해 별도의 세정 과정이 필요 없이, 세정수를 주입하여 제거가 가능함에 따라, 카트리지 필터의 교환 주기를 늘릴 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 하수 처리용 생물반응조의 구조를 개략적으로 나타낸 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 역세척 카트리지 필터의 구조를 개략적으로 나타낸 것이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 역세척 카트리지를 포함하는 하수 처리용 생물반응조 내에서의 흐름을 개략적으로 나타낸 것이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 역세척 카트리지를 포함하는 하수 처리용 생물반응조 내에서의 역세척시의 흐름을 개략적으로 나타낸 것이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 하수 처리 시스템의 구조를 개략적으로 나타낸 것이다.
10: 1차 침전조
20: 생물 반응조
21: 호기조
22: 혼합셀
23: 호기 반응조
24: 역세척 카트리지 필터
25: 혐기조
26: 공기 주입 장치
30: 제2 침전조
40: 탈수조
50: 소화조
60: SBR 반응조
61: 처리조
62: 역세척 카트리지 필터
63: 처리수 저장조
64: 처리수 재공급 배관
65: 플럭 이송 배관
100: 카트리지 필터
110: 플럭(floc)
120: 처리수
120': 세정수
130: 슬러지 공급 배관
200: 카트리지 필터 하우징
300: 이송구
400: 유입구
이하, 본 발명의 바람직한 실시형태들을 설명한다. 그러나, 본 발명의 실시형태는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 이하 설명하는 실시 형태로 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 발명의 실시형태는 당해 기술분야에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다.
본 발명의 하수 처리용 생물 반응조 및 하수 처리 시스템에 대하여 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 하수 처리용 생물반응조의 구조를 개략적으로 도시한 것으로, 본 발명의 하수 처리용 생물반응조(20)는 활성 슬러지가 하수 내에 포함되어 있는 유기물질을 흡착하는 호기조(21); 유기물질을 흡착한 슬러지를 분리하기 위한 역세척 카트리지 필터(24); 및 탈질 공정을 위한 혐기조(25)를 포함한다.
보다 상세하게, 상기 하수 처리용 생물반응조(20)는 하수를 공급하는 유입구와 하수를 수용하여 활성 슬러지와 혼합하는 혼합 셀(22)과, 상기 혼합 셀에 연속되게 결합되며, 활성 슬러지가 유기물질을 흡착하는 호기 반응조(23)와 및 호기 반응조(23)에서 활성 슬러지에 흡착된 유기물질을 포함하는 하수를 배출하는 배출구를 포함하는 호기조(20);
상기 호기조의 배출구를 통하여 배출된 하수로부터 유기 물질을 흡착한 슬러지를 분리하기 위한 역세척 카트리지 필터(24); 및
상기 분리막 생물 반응기(MBR)을 통과한 처리수를 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)를 이용하여 탈질 공정을 진행하는 혐기조(25)를 포함한다.
본 발명에서는 상기 생물반응조(20)의 유입구를 통하여 처리의 대상이 되는 하수를 공급한 뒤, 활성 슬러지를 혼합하고, 이를 반응시켜 하수 내에 포함되어 있는 유기 물질을 흡착한다. 상기 활성 슬러지는 AOA(Ammonia Oxidizing Archaea), AOB(Ammonia Oxidizing Bateria) 및 NOB(Nitrite Oxidizing Bacteria)으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 구성되며, 활성 슬러지를 통해, 유기 물질을 흡착시킨다.
또한, 본 발명에서는 상기 혼합 셀(22)에 1개 이상의 교반기를 더 포함함으로써, 상기 하수와 상기 활성 슬러지의 혼화 공정을 촉진시킬 수 있다.
본 발명에서 상기 교반기의 형상을 특별히 제한하지는 않으나, 날개를 갖는 임펠러(impeller) 타입일 수 있다. 여기서 상기 임펠러 타입의 교반기의 구체적인 형상은 특별히 한정하지는 않으나, 본 발명의 바람직한 한 구현 예에 따르면, 상기 임펠러 타입의 교반기는 외측 날개부는 내측 날개부의 하부 방향을 향하도록 절곡 형성됨으로써 손으로 물을 모아 힘 있게 물을 밀어내듯이 원하는 방향으로 최대한 많은 양의 물을 밀어 내어 흐르게 함으로써 교반 효과를 극대화할 수 있다.
본 발명에서 상기 교반기가 복수 개인 경우, 복수 개의 교반기의 날개 직경은 같거나 상이할 수 있으나, 바람직하게는, 날개 직경이 상이한 복수 개의 교반기를 챔버 상부에서 챔버 하부측으로 갈수록 직경이 작아지도록 배치하는 것이 유입수가 챔버의 상부에서 하부로 이동하면서 더욱 빠른 혼화 속도를 유지하게 할 수 있다.
이때, 상기 교반기 날개의 회전수(G-value)는 특별히 한정하지 않으며, 혼화 및 응집 규모나 챔버의 크기에 따라 적절히 선택할 수 있으나, 바람직하게는 30 ~ 110sec-1일 수 있다.
본 발명에서는 상기 호기 반응조(23)의 하단부에 공기 주입 장치(26)를 더 포함함으로써, 상기 호기 반응조(23) 내에서 활성 슬러지가 하수 내에 포함되는 유기 물질의 흡착을 촉진할 수 있다.
또한, 본 발명에서는 상기한 활성 슬러지와 함께 보조제를 추가로 투입할 수 있는데, 여기서 상기 보조제로는 점토, 수산화칼슘, 양이온 응집제, 음이온 응집제 및 비이온 응집제로 이루어진 군에서 선택된 것을 사용할 수 있다.
본 발명에서는 상기와 같이 호기 반응조(23)에서 하수 내에 포함된 유기물을 플럭(floc, 110)으로 성장되면, 상기와 같이 처리된 하수를 호기 반응조(23)에 연결된 역세척 카트리지 필터(24)로 공급한다. 상기 하수 내에 포함된 유기 물질이 흡착된 활성슬러지는 상기 역세척 카트리지 필터(24) 내의 카트리지 필터(100)를 통과하지 못하고 고상의 슬러지로 남게 된다. 따라서, 본 발명에서는 역세척 카트리지 필터(24)를 통하여 플럭(110)이 포함된 하수를 고상의 슬러지와 액상의 1차 처리수로 분리할 수 있다.
본 발명에서 상기 역세척 카트리지 필터(24)는 카트리지 필터 하우징; 상기 상기 역세척 카트리지 필터는 카트리지 필터 하우징(200); 상기 카트리지 필터 하우징의 내부에 고정 설치되며 유기 물질을 흡착한 슬러지를 분리하기 위한 카트리지 필터(100); 상기 카트리지 필터의 상단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과한 처리수가 배출되기 위한 이송구(300); 및 상기 카트리지 필터의 하단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과하지 못한 슬러지를 제거하기 위한 세정수를 유입하기 위한 유입구(400)를 포함할 수 있다.
본 발명에서 상기 카트리지 필터는 직경이 50 내지 150㎛인 기공을 다수 포함할 수 있다. 미세 크기의 기공을 다수 포함함에 따라, 직경이 150㎛를 초과하는 플럭(110)은 카트지리 필터를 통과하지 못하고, 처리수만 카트리지 필터를 통과하여 카트리지 필터 내부로 유입된다. 이렇게 유입된 1차 처리수는 이송구(300)를 통해 혐기조로 이송될 수 있다.
본 발명에서 상기 역세척 카트리지(24)는 세정수를 주입함에 따라 카트리지 필터에 결합되어 있는 플럭(110)을 제거할 수 있다. 종래 분리막을 이용하여 플럭(110)을 제거하던 생물반응조는 분리막에 이물질이 흡착하는 막의 폐색 현상이 발생할 수 있다. 폐색 현상을 방지하기 위해, 공기 주입 장치를 이용하여, 분리막에 결합된 이물질을 제거하거나, 분리막을 교체하는 과정이 필요하였다. 하지만, 본 발명에서는 역세척 카트리지 필터(24)를 이용함에 따라, 유입구(400)를 통해 세정수를 주입하여, 카트리지 필터(24)에 흡착된 이물질을 쉽게 제거하고, 제거된 이물질은 다시 호기조(21)로 이송시켜 재사용이 가능하다. 또한, 분리막의 세정을 위한 별도의 공기 주입 장치를 필요로 하지 않게 되며, 이러한 이유로, 종래의 분리막 생물 반응기와 비교하여, 전력 사용을 최소화할 수 있고, 카트리지 필터의 교체 주기를 늘려, 장시간 사용이 가능하다.
세정수를 이용하여, 카트리지 필터에 흡착된 이물질의 제거 시, 외부의 세정수를 이용하는 방법을 이용 가능하나, 본 발명의 도 4와 같이, 카트리지 필터(24)를 통과하는 1차 처리수를 유입구(400)를 통해 주입시켜 세정수로 이용할 수 있다.
즉, 1차 처리수의 흐름을 조절하여, 유입구(400)를 통해, 카트리지 필터(24) 내부로 이송시켜, 세정수로 사용 가능하므로, 별도의 세정수를 필요로 하지 않다고 할 것이다.
따라서, 카트리지 필터(24)의 이물질 제거를 위해 유입구(400)에 별도의 세정수를 주입하는 방안에 더불어, 1차 처리수의 흐름을 조절하여 유입구(400)를 통해 세정수로 이용하는 방안 모두 이용 가능하다.
세정수로 1차 처리수를 이용할 경우, 별도의 물을 필요로 하지 않아, 처리 비용의 감소가 가능하며, 카트리지 필터(24)의 세척 또한 이물질의 흡착 정도를 고려하여 선택적으로 진행하는 과정인 점을 고려할 때, 생산 효율을 향상시킬 수 있다고 할 것이다.
또한, 본 발명에서 상기 역세척 카트리지(24)는 분리된 슬러지를 호기조(21)로 이송하기 위한 슬러지 공급 배관(130)을 더 포함하여, 분리된 고상의 슬러지는 다시 호기조(21)로 이송시킬 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 역세척 카트리지 필터의 구조를 개략적으로 나타낸 것이다. 호기조(21)에서 처리된 하수는 슬러지가 유기물을 흡착하여 성장한 플럭을 포함하고 있다. 이러한 플럭(110)을 처리하기 위해, 카트리지 필터(100)를 통과시킨다. 카트리지 필터의 기공의 직경이 플럭(100)의 사이즈보다 작은 점을 이용하여, 플럭(110)은 카트리지 필터를 통과하지 못하고, 분리된다. 분리된 플럭(110)은 카트리지 필터의 외부에 잔존하게 되며, 카트리지 필터를 통과한 처리수는 혐기조(25)로 이송되어, 하수 처리 과정이 진행될 수 있다.
이러한 하수 처리 과정이 반복적으로 진행되면, 카트리지 필터(100)의 외부면은 다수의 플럭(110)이 흡착된 상태가 되고, 종래의 분리막 생물 반응기와 마찬가지로 본 발명의 카트리지 필터(100)도 폐색 현상이 발생할 수 있다. 이러한 문제를 방지하기 위해, 본 발명의 역세척 카트리지 필터(24)는 세정수를 유입하기 위한 유입구(400)를 추가로 포함하고 있다. 유입구(400)를 통해 세정수를 주입하여, 카트리지 필터 안에서 밖으로 세정수를 통과시키고, 이때, 세정수가 카트리지 필터의 안에서 밖으로 통과됨에 따라, 막의 외부에 흡착되어 있던 플럭(110)을 제거할 수 있다. 즉, 카트리지 필터를 통과하는 처리수 및 세정수(130)의 흐름 방향에 따라, 플럭(110)을 분리 및 제거할 수 있다고 할 것이다. 세정수(130)에 의해 분리된 플럭(110)은 카트리지 필터 하우징(200) 내에 존재하게 되고, 이는 다시 회수되어 호기조(21)로 이송되어 재사용될 수 있다.
도 1을 통해 살펴본 바와 같이, 하수는 1차 침전조(10)에서 생슬러지를 침전시키고, 액상의 하수를 분리하여, 생물반응조(20)로 이송시켜, 상기 생물반응조(20) 내에서 호기조(21); 분리막 생물 반응기(24); 및 혐기조(25)를 거쳐, 유기 물질의 제거 및 탈질 공정을 진행한다.
상기 생물반응조(20)는 도 1에서 살펴본 바와 동일하여, 자세한 기재는 생략한다.
혐기조(25)에서 질소가 제거된 2차 처리수는 제2 침전조(30)에 체류하며, 잉여 슬러지를 침전시켜 제거하고, 이후, 소독 과정을 거쳐 배출된다.
상기 1차 침전조 및 2차 침전조에 의해 침전시켜 분리한 생슬러지 및 잉여 슬러지는 탈수조(40)로 이송되어, 탈수 공정을 진행하게 된다. 탈수 공정 이후의 농축 슬러지는 소화조(50)로 이송된다.
본 발명에서 소화조(50)는 혐기성 미생물을 이용하여 상기 잉여 슬러지 및 생슬러지에 대하여 혐기성 소화 공정을 수행할 수 있다.
여기서, 상기 혐기성 소화 공정은 일명 "메탄 발효"라고도 하며, 상기 잉여 슬러지 내에 포함된 유기물을 여러 혐기성 미생물의 분해 작용에 의하여 메탄으로 전환하는 일련의 프로세스로, 보다 구체적으로 고형상의 유기물을 액상화하고, 가수분해하는 과정, 식초산, 프로피온산, 부틸산을 생성하는 저급지방산(휘발성유기산, VFA)을 생성하는 과정, 이들을 식초산 및 H2가스로 분해하는 과정, 이들 산물을 이용하여 메탄을 생성하는 과정으로 진행된다.
본 발명에서 상기 소화조(50)에서는 농축 슬러지의 처리와 동시에 메탄이라는 바이오 가스로 에너지를 회수할 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 상기 소화조(50)에서 발생되는 바이오 가스를 포집하는 바이오 가스 포집기(미도시)를 더 포함할 수 있고, 필요에 따라서는 상기 바이오 가스 내에 포함된 메탄과 이산화탄소를 분리하는 바이오 가스 분리막을 더 포함할 수 있다.
본 발명에서 상기 소화조(50)에서 혐기성 소화 공정이 수행되면 더 이상 재활용이 불가한 소화 슬러지 및 탈리액이 발생한다. 상기 소화 슬러지의 경우 폐기시킬 수 있고, 상기 탈리액은 SBR 반응조(60)로 공급될 수 있다.
SBR 반응조(60)는 sequential batch reactor로, 연속회분식활성 슬러지 공법을 이용하는 것이다. 종래의 SBR 공정은 1개의 회분조에 반응조와 이차 침전지의 기능을 갖게 하여 반응과 혼합액의 침전, 상징수의 배수, 침전 슬러지의 배출 공정 등을 반복하여 처리하는 방식이다.
종래의 하수 처리 시스템의 경우, 소화조(50)에서 농축 슬러지를 이용하여 혐기성 소화 공정을 진행한 이후, 발생하는 탈리액을 다시 1차 침전조로 이송시켜 재처리 하였다. 하지만 그 경우, 소화조(50)에서 발생하는 탈리액은 NH4+ 또는 NO2-를 포함하여, 연속 공정으로 하수 처리를 진행한다면 질소의 농도가 계속적으로 상승하여 생물반응조(20) 내에서 C(탄소)/N(질소)의 비가 1을 초과하게 되고, 최종적으로는 소화조(50)에서의 에너지 생산 효율이 현저히 떨어지는 문제가 발생하였다.
본 발명에서는 상기한 문제점을 방지하고자, 소화조(50)에서 발생한 탈리액을 SBR 반응조(60)로 이송시켜, 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)와 반응시킴으로써, 상기 탈리액 내에 포함된 NH4+ 및 NO2-를 N2로 변환시켜 질소를 제거할 수 있다.
본 발명에서 상기 혐기성 암모늄-산화 박테리아는 플랑크토마이세테스(Planctomycetes)일 수 있다. 일반적으로 생물반응조(20)에서 활성 슬러지로 사용되는 AOB 박테리아는 NH4+의 50% 정도를 NO2-로 변환시킬 수 있으나, 본 발명에서 SBR 반응조(60)에서 사용하는 플랑크토마이세테스(Planctomycetes)는 NH4+ 및 NO2-를 모두 N2로 변환시킬 수 있다. 또한, 본 발명에서 상기 플랑크토마이세테스(Planctomycetes)는 주변의 유기물과 흡착되어, 플럭(그래뉼, granule)을 형성하게 되는데, 이때 플럭의 입자 크기는 AOA, AOB 및 NOB 박테리아와 비교하여, 비교적 큰 입자 크기를 나타낼 수 있어, 후술하는 바와 같이 역세척 카트리지(62) 내에서 그 입자 크기에 따라 선택적으로 분리할 수 있다.
본 발명에서는 상기와 같이 SBR 반응조(60)에서 탈리액 내에 포함된 질소를 제거함에 따라 상기 SBR 반응조(60)에서 발생되는 최종 처리수를 1차 침전조(10)로 이송시켜 하수 처리 공정을 수행하여도 생물반응조(20) 내에서 C(탄소)/N(질소)의 비가 ≤1을 유지할 수 있어, 하수 처리를 위한 연속 공정에서도 에너지 생산 효율을 유지할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 하수 처리 시스템의 구조를 개략적으로 나타낸 것으로, 구체적으로 본 발명의 SBR 반응조(60)는 처리조(61) 및 역세척 카트리지 필터(62)를 포함할 수 있다.
본 발명에서 상기 SBR 반응조(60)로 이송된 탈리액은 처리조(61) 내부에 수용될 수 있다. 또한, 본 발명에서 상기 역세척 카트리지 필터(62)는 카트리지 필터를 포함하며, 보다 자세한 설명은 도 2 내지 도 4와 동일하여 생략한다.
본 발명에서 처리조(61)로 이송된 탈리액은 혐기성 암모늄-산화 박테리아에 의하여 혐기성 소화 반응이 수행되어 플럭이 형성된다.
본 발명에서 상기 카트리지 필터에 포함된 다수의 기공은 직경이 50 내지 150㎛로 조절함으로써 상기 플럭은 분리막 모듈을 통과하지 못하는 반면, 생물반응조(20)에서의 활성 슬러지인 AOA, AOB 및 NOB 등의 박테리아는 다시 카트리지 필터를 통과할 수 있다.
또한, 본 발명에서는 상기와 같이 정화된 탈리액과 그에 포함된 AOA, AOB 및 NOB 등의 박테리아는 별도로 회수하여 처리수 재공급 배관(64)을 통하여 1차 침전조(10)로 재공급할 수 있다.
보다 구체적으로, SBR 반응조(60)의 처리조(61)에서 탈리액이 혐기성 암모늄-산화 박테리아에 의하여 혐기성 소화 반응이 수행되고, 혐기성 소화 반응이 수행된 정화된 탈리액을 처리수 저장소(63)으로 이송시켜, 역세척 카트리지(62)를 이용하여, 혐기성 암모늄-산화 박테리아에 의해 생성되는 플럭과 AOA, AOB 및 NOB 등의 박테리아를 분리할 수 있다. 즉, 상기 플럭은 역세척 카트리지 필터(62)의 카트리지 필터를 통과하지 못하는 반면, AOA, AOB 및 NOB 등의 박테리아는 다시 카트리지 필터를 통과하게 되고, 통과한 박테리아를 포함하는 정화된 탈리액은 처리수 재공급 배관(64)을 통하여 1차 침전조(10)로 재공급되며, 상기 플럭은 플럭 이송 배관(65)를 통해 SBR 반응조(60)의 처리조(61)로 이송된다.
이하, 구체적인 실시예를 통해 본 발명을 보다 구체적으로 설명한다. 하기 실시예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 예시에 불과하며, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.

Claims (20)

  1. 하수를 공급하는 유입구와 하수를 수용하여 활성 슬러지와 혼합하는 혼합 셀과, 상기 혼합 셀에 연속되게 결합되며, 활성 슬러지가 유기물질을 흡착하는 호기 반응조와 및 호기 반응조에서 활성 슬러지에 흡착된 유기물질을 포함하는 하수를 배출하는 배출구를 포함하는 호기조;
    상기 호기조의 배출구를 통하여 배출된 하수로부터 슬러지가 유기 물질을 흡착하여 성장한 플럭(Floc)을 제거하기 위한 역세척 카트리지 필터; 및
    상기 역세척 카트리지 필터를 통과한 처리수를 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)를 이용하여 탈질 공정을 진행하는 혐기조를 포함하며,
    상기 역세척 카트리지 필터는 호기조에서 배출된 하수를 카트리지를 통과시켜, 상기 하수 내에 포함된 플럭과 카트리지의 기공 간의 크기 차이를 이용하여 플럭과 처리수를 분리하며, 카트리지에 흡착된 이물질은 카트리지로 주입되는 세정수를 통해 쉽게 제거 가능한 하수 처리용 생물반응조.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 역세척 카트리지 필터는 카트리지 필터 하우징;
    상기 카트리지 필터 하우징의 내부에 고정 설치되며 플럭과 처리수를 분리하기 위한 카트리지 필터;
    상기 카트리지 필터의 상단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과한 처리수가 배출되기 위한 이송구; 및
    상기 카트리지 필터의 하단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과하지 못한 플럭을 제거하기 위한 세정수를 유입하기 위한 유입구를 포함하는 하수 처리용 생물반응조.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 카트리지 필터는 직경이 50 내지 150㎛인 기공을 다수 포함하는 하수 처리용 생물 반응조.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 역세척 카트리지 필터는 분리된 플럭을 호기조로 이송하기 위한 슬러지 공급 배관을 더 포함하는 하수 처리용 생물반응조.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 활성 슬러지는 AOA(Ammonia Oxidizing Archaea), AOB(Ammonia Oxidizing Bateria) 및 NOB(Nitrite Oxidizing Bacteria)으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 포함하는 하수 처리용 생물반응조.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 호기 반응조는 공기를 주입하기 위한 공기 주입 장치를 더 포함하는, 하수 처리용 생물반응조.
  7. 슬러지를 포함하는 하수를 침전시켜 생슬러지 및 하수로 분리하는 1차 침전조;
    상기 1차 침전조에서 분리한 하수 내의 유기물질과 활성 슬러지(Activated Sludge)를 흡착시켜 분리하고, 탈질 공정을 진행하는 제1항에 따른 생물반응조;
    상기 포기조에서 유기 물질을 흡착한 하수 내의 잉여 슬러지를 침전시키기 위한 2차 침전조;
    상기 1차 침전조에서 침전시켜 회수한 생슬러지 및 상기 2차 침전조에서 침전시켜 회수한 잉여 슬러지를 탈수시키는 탈수조;
    탈수조에서 탈수시킨 생슬러지 및 잉여 슬러지를 혐기성 소화시켜 바이오 가스를 생산하는 소화조; 및
    상기 소화조에서 발생한 암모늄 함유 탈리액을 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)로 반응시켜 질소를 제거하는 SBR 반응조를 포함하는 하수 처리 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 생물반응조는 하수 내의 유기 물질을 활성 슬러지로 흡착시키고, 상기 활성 슬러지가 유기 물질을 흡착시켜 성장한 플럭(Floc)을 분리하기 위한 역세척 카트리지 필터를 포함하는 하수 처리 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 역세척 카트리지 필터는 카트리지 필터 하우징;
    상기 카트리지 필터 하우징의 내부에 고정 설치되며 플럭과 처리수를 분리하기 위한 카트리지 필터;
    상기 카트리지 필터의 상단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과한 처리수가 배출되기 위한 이송구; 및
    상기 카트리지 필터의 하단에 배치되고, 카트리지 필터를 통과하지 못한 플럭을 제거하기 위한 세정수를 유입하기 위한 유입구를 포함하는 하수 처리 시스템.
  10. 제10항에 있어서,
    상기 카트리지는 직경이 50 내지 150㎛인 기공을 다수 포함하는 하수 처리 시스템.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 활성 슬러지는 AOA(Ammonia Oxidizing Archaea), AOB(Ammonia Oxidizing Bateria) 및 NOB(Nitrite Oxidizing Bacteria)으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 포함하는 하수 처리 시스템.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 생물반응조는 하수 내의 유기물질과 활성 슬러지(Activated Sludge)의 흡착을 위해 공기를 주입할 수 있는 공기 주입 장치를 더 포함하는 하수 처리 시스템.
  13. 제7항에 있어서,
    상기 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)는 플랑크토마이세테스(Planctomycetes)인 하수 처리 시스템.
  14. 제7항에 있어서,
    상기 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)는 플랑크토마이세데스 과립인 하수 처리 시스템.
  15. 제7항에 있어서,
    상기 SBR 반응조는 처리수 저장조와 연결되며,
    상기 처리수 저장조는 활성 슬러지를 선택적으로 분리하기 위한 역세척 카트리지 필터를 포함하는 하수 처리 시스템.
  16. 제7항에 있어서,
    상기 소화조에서 발생된 바이오 가스를 포집하는 바이오 가스 포집기를 더 포함하는 하수 처리 시스템.
  17. 1) 슬러지를 포함하는 하수를 침전시켜 생슬러지 및 하수로 분리하는 1차 침전 단계;
    2) 상기 1차 침전 단계에서 분리한 하수 내의 유기물질을 활성 슬러지(Activated Sludge)를 이용하여 흡착시켜 분리하고, 탈질 공정을 진행하는 단계;
    3) 상기 2) 단계 이후, 유기 물질을 흡착한 하수 내의 잉여 슬러지를 침전시켜, 잉여 슬러지와 처리된 하수를 분리하는 2차 침전 단계;
    4) 상기 3) 단계의 2차 침전 단계에서 잉여 슬러지가 침전되고, 층 분리된 처리된 하수를 회수하여 방류하는 단계;
    5) 상기 1) 단계의 1차 침전 단계에서 침전시켜 회수한 생슬러지 및 상기 3) 단계에서 2차 침전시켜 회수한 잉여 슬러지를 탈수하는 단계;
    6) 상기 5) 단계에서 탈수시킨 생슬러지 및 잉여 슬러지를 혐기성 소화시켜 바이오 가스를 생산하는 단계; 및
    7) 상기 6) 단계에서 발생한 암모늄 함유 탈리액을 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)로 반응시켜 질소를 제거하는 단계를 포함하는 하수 처리 방법.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 2) 단계는 하수 내의 유기 물질을 활성 슬러지로 흡착시키고, 상기 활성 슬러지가 유기 물질을 흡착시켜 성장한 플럭(Floc)을 분리하는 것으로,
    상기 플럭을 분리하기 위해 역세척 카트리지 필터를 이용하는 것인 하수 처리 방법.
  19. 제 17항에 있어서,
    상기 2) 단계의 활성 슬러지는 AOA(Ammonia Oxidizing Archaea), AOB(Ammonia Oxidizing Bateria) 및 NOB(Nitrite Oxidizing Bacteria)으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 포함하는 하수 처리 방법.
  20. 제 17항에 있어서,
    상기 7) 단계의 혐기성 암모늄-산화 박테리아(Anammox)는 플랑크토마이세테스(Planctomycetes)인 하수 처리 방법.
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