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항생제 내성과 폐수처리 대부부의 폐수 샘플은 항생제 내성을 보여준다. 미국의 라이스 대학 연구팀은 채취한 복합 샘플이 항생제 내성 유전자에 대한 더 정확한 그림을 제공할 뿐만 아니라, 최종 치료법으로 염소화가 항생제 내성 생물을 선택할 수 있다는 것을 발견했다.라이스 대학의 보도 자료에 따르면 연구진들은 24시간 동안 채취한 복합 폐수 샘플이 항생제 내성 유전자의 수준을 훨씬 더 정확하게 나타낸다는 것을 발견했다. 이는 합성 샘플에서 발견되는 것보다 항생제 내성 RNA 농도가 10배 더 높다는 것을 의미하는데 폐수 공장을 통과할 때 수집되는 스냅샷은 최소한이다. 식물에서 번식하는 박테리아에서 항생제 내성 유전자의 유병률을 낮추기 위해 폐수를 처리하기 위한 더 나은 프로토콜로 이어질 수 있다. 항생제 내성..
소변 재활용 처리기술 폐수를 처리하여 재사용하는 연구는 오랜 기간 진행되어 왔다. 이와 더불어 최근에는 연구를 통해 소변 처리를 통해 재사용을 하고자하는 기술의 발전도 가속화되고 있다. 미국의 웨스트버지니아대 자료에 따르면 중앙집권적 폐수처리시설이 아닌 현장에서 소변을 재사용하기 위해 처리할 수 있는 기술을 개발 중인 연구자들이 있다고 한다. 이 기술은 변기 아래에 위치할 수 있으며, 소변 처리가 빠르게 일어날 수 있게 하고 질소의 회수를 촉진한다. Environmental Technology 저널에 발표된 이 연구 결과는 소변 재활용을 기존 인프라와의 통합 측면에서 더 실현 가능하게 만들고 호수와 강으로 유입되는 영양분의 양을 줄일 수 있다. 과도한 영양분 배출은 물 속에 녹아 있는 산소를 소비하는 조..
생물학적 슬러지 제어방법 생물학적 슬러지 제어방법과 폐수처리 석고의 고형물 축적 제거 방법에 대해 알아보자. 여러 지방자치단체에서 높은 수준의 고형물 축적과 배출 요건을 충족하는데 지속적인 어려움을 겪고 있다. 국내의 폐수 관련 연구학자들은 환경 관리를 지속하면서 준설작업을 없애고 배출 요구사항을 준수하며 지자체의 비용을 절감할 수 있는 진보적이고 대안적인 솔루션을 찾고 있는 상황이다. 찾은 방법 중 하나가 바로 생물학적 통제이다. 일명 청개구리 기술이라 불리우는 이 방법은 서큘레이터를 사용하여 최소한의 에너지 소비가 필요한 방사형 유출 전류를 생성한다. 각 서큘레이터 유닛은 3hp 모터를 사용하여 하루에 700만 갤런의 물을 라군의 표면을 가로질러 방사상으로 이동시킨다. 플로팅 배플은 수평으로 흐르는 ..
활성 슬러지와 공정 활성 슬러지란 공기 탱크에서 제어된 조건 하에서 발생하는 응집성 배양을 말한다. EFE 연구소에 따르면 활성 슬러지는 통제된 조건에서 공기 탱크에서 발달된 유기체의 응집성 배양을 의미한다. 활성 슬러지는 일반적으로 갈색이다. 활성 슬러지는 폐기물 활성 바이오 고형물 또는 폐기물 활성 고형물로도 알려져 있다. 사이언스 투다이렉트 연구소에 따르면 슬러지는 미생물 혼합물로 구성되어 있으며, 그 중 95%는 다양한 종류의 유산소 박테리아라고 한다. 활성 슬러지는 또한 곰팡이, 원생동물, 그리고 더 높은 형태의 무척추동물의 개체군을 포함한다. 메리다 대학교 연구진에 따르면 활성 슬러지 공정의 기본 기능은 미생물의 생존 가능한 개체군을 설정하고 유지하는 것이며 치료에 필요한 몇 가지 단계가 있다..
총부유 고형물(TSS) 활용범위 수돗물의 품질과 화학적 특성을 더 잘 이해하고자 하는 사람들은 아직 총 부유물(TSS)에 익숙하지 않을 수 있다. 그러나, TSS는 전국의 수천 명의 사람들과 물 시스템에 영향을 미치는 흔한 수질 오염 문제이다. 그렇다면 TSS의 개념과 활용범위에 대해 알아두는 것은 당신의 삶을 풍요롭게 할 가능성이 크다. 오늘은 총부유 고형물 정의와 총부유 고형물 계산방법에 간단히 알아보는 시간을 갖도록 하겠다. TSS는 총 부유물을 의미하며, 크기가 2마이크론을 초과하는 수인성 입자를 의미한다. 반면에 2마이크론보다 작은 입자는 TDS로 간주된다. 총 부유물의 대부분은 무기 물질로 구성되지만 조류와 박테리아도 TSS로 간주될 수 있다. TSS는 모래, 침전물, 플랑크톤을 포함하여 물에..
폐수 고형물 고체처리 개념 폐수의 고형물을 처리하는 방법으로 고체처리라는 것이 있다. 고형물 취급함에 있어서 절차는 증점, 소화, 탈수, 슬러지 처리, 재사용이 모두 포함된다. 오늘은 고체처리의 개념과 적용범위에 대해 알아보자. 일반적으로 슬러지를 안정화하고 부피를 줄이는데 사용되는 프로세스는 고형물을 이용하는 것으로 알려져 있다. 이 과정은 폐수 처리장이 정상적으로 운영될 때 발생한다. 폐수의 대부분의 고체는 발전소에서 제거될 것이고, 반면에 물은 폐수로 수용수로 배출될 것이다. 이러한 고형물 또는 슬러지는 재사용 또는 폐기하기 전에 안정화되고 부피가 감소되어야 한다. 슬러지가 처리되면 바이오 고체로 전환될 수 있다. 바이오 고체는 퇴비, 비료, 매립지 덮개에 사용될 수 있다. 또한 바이오 고체는 영양..
제로액체 방전의 개념과 장단점 제로액체 방전이란 무엇인가? 액체배출 제로란 무엇이며 장단점은 무엇인지에 대해 알아보자. ZLD(Zero Liquid Discharge)는 폐수를 재활용된 물과 고체로 변환하여 처리 주기가 끝날 때 배출물을 제로로 남기는 처리 공정이다. 액체 배출 제로 시스템의 최종 산물은 침전염의 고체 잔류물로, 매립지와 같은 고체 폐기물 처리 시설로 이송되어야 한다. 그 과정은 2차 작업 후에 시작된다. ZLD는 내륙 담수화 발전소의 염수 관리에도 사용될 수 있으며, 규제로 인해 공정이 필요한 중국의 발전소에서 일반적으로 사용된다. 제로 액체 배출 시스템에 대해 구체적으로 알아보자. ZLD 시스템은 물에서 용해된 소금을 완전히 분리하기 위해 증발기와 염수 결정제를 사용하는 것을 포함한다..
응고제를 이용한 폐수처리 방법 폐수처리에 이용되는 방법 중 응고제를 활용하는 방법이 있다. 오늘은 응고란 무엇이며, 어떻게 작용하며 어떤 종류의 응고제가 존재하는지에 대해 알아보자. 응고는 공공 용수 고객에게 안전하고 깨끗한 식수를 제공하기 위해 수처리 공장에서 사용하는 일반적인 방법 중 하나다.이 방법은 종종 여과, 소독 및 침전을 포함한 프로세스와 함께 사용되어 물에서 선택된 오염물을 제거한다. 폐수처리를 위한 응고제에는 어떠한 것이 있을까? 알루미늄 또는 철염으로 분류되는 황산제2철, 황산 알루미늄 또는 염화제2철은 수처리를 위한 일반적인 응고제이다. 응고제는 식수에서 부유물을 제거하는 데 사용되는 화학 물질이다. 그것들은 양전하를 띤 분자들로 구성되어 있으며, 이것은 물의 효과적인 중화를 제공하는..