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하수 처리의 기본 방법 및 처리 과정

오수 처리의 기본 프로세스는 다음과 같습니다.

1, 오염원, 물, 수질

오수 중 유독유해 물질의 출처를 결정하고, 수질상황도 결정해야 하며, 중단없는 규칙적인 샘플링을 권장합니다 수량도 하수 처리 규모이며, 장기 계획을 세워 후기의 규모를 고려해야 한다.

2, 하수도 기준

0 배출이 가장 좋은 경우. 초기에는 환경영향평가를 할 때 반드시 의사소통을 잘해야 하는데, 이 기준은 전체 프로젝트의 원가에 큰 영향을 미친다.

3, 오수 처리 방안, 공정, 점유, 경제성

4, 시공 품질

시공 전 준비 작업, 시공 중 은폐 공사 검사 작업, 설계 사양에 따라 엄격하게 질서 있게 시공한다.

5, 시운전, 디버깅, 인력 교육

프로젝트 시공이 완료된 후 단일 장비 시운전, 연계 장비 시운전, 관련 기술 사양을 엄격히 준수해야 합니다. 시운전이 완료된 후에는 물에 들어가 디버깅하고 시험에 합격해야 완성할 수 있다. 후기에는 반드시 관련 자료 제출, 인력 교육 등을 체계적으로 진행해야 한다.

6, 일상적인 유지 보수

장비의 일상적인 유지 보수는 반드시 환경 부서에서 제공하는 관련 유지 보수 자료에 따라 운영되어야 하며, 장비 모델 변경 등의 개인 수리는 엄격히 금지됩니다.

처리 방법:

오수 처리는 그 작용에 따라 물리법, 생물법, 화학법의 세 가지로 나눌 수 있다.

1, 물리법: 주로 물리작용을 이용하여 하수에서 용해되지 않는 물질을 분리하고 처리 과정에서 화학적 성질을 바꾸지 않는다. 일반적으로 사용되는 것은 중력 분리, 원심 분리, 역삼 투, 공기 부상 등이다. 물리적 처리 구조는 비교적 간단하고 경제적이며, 마을의 수역 용량이 크고, 자순능력이 강하며, 하수 처리 수준이 높지 않은 경우에 쓰인다.

2, 생물법: 미생물의 신진대사 기능을 이용하여 하수에서 용해되거나 콜로이드 상태의 유기물을 분해해 안정적인 무기물질로 산화시켜 하수를 정화한다. 일반적으로 사용되는 활성 슬러지 및 생물막 방법. 생물법 처리 정도는 물리법보다 높다.

3, 화학법: 화학반응작용을 이용하여 하수의 용해물질이나 콜로이드 물질을 처리하거나 회수하는 방법으로 공업폐수에 많이 쓰인다. 일반적으로 사용되는 것은 응고법, 중화, 산화 환원법, 이온 교환법 등이다. 화학처리법은 처리 효과가 좋고 비용이 많이 들어 생화학 처리 후 유출 물로 많이 쓰이며 진일보한 처리를 하여 수질을 높인다.

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