활성탄여과기 여재 교체 공사
활성탄(activated carbon, AC)
탄소계 물질 흡착제 일종으로서 비표면적 500∼1500 m2/g, 세공반경 1∼100nm 정도로 광범위한 표면적 및 미세공의 다공성 구조를 지니고 있다. 뼈, 석탄(갈탄, 역청탄 등), 야자껍질, 나무, 석유피치, 석유코크스 등의 탄소계 물질의 원료를 탄화·부착공정을 통해 제조한다. 활성탄의 형상으로는 분말 활성탄 및 입상 활성탄으로 분류되고 입상 활성탄은 파쇄탄 및 성형탄으로 분류된다. 정수 고도처리, 하수처리·분뇨의 고도처리, 설탕, 양조, 석유정제 등 폭넓게 이용되고 있다. 정수처리에서는 통상 오염물질을 응집, 침전, 여과를 통해 제거하고 용해성 유기물은 활성탄을 사용하여 흡착·제거하며 이러한 방법을 활성탄처리법, 활성탄 흡착법, 흡착처리법이라고 한다. 활성탄 흡착법은 유기물 제거에 아주 유효한 방법이고 이·취미물질, 잔류농약, 페놀류 등의 미량 유해물질, 합성세제, 색도성분, 트리할로메탄의 전구물질을 처리하는 데 사용되고 친수성에 강한 당류 및 알코올류를 제거하는 데 사용된다. 활성탄처리법의 방식으로는 크게 분말활성탄처리와 입상활성탄처리로 분류된다. 분말활성탄은 필요량만큼 구입할 수 있어 경제적이며 기존의 시설을 이용하여 처리할수 있다는 장점이 있다. 입상활성탄은 여과조를 만들어야 하므로 건설비가 상승하고, 단기 처리의 경우 비경제적인 단점이 있으나 장기간 처리할 경우 재상하여 사용할 수 있어 경제적이고 취급이 용이한 장점이 있다. 또한 미생물의 번식이 가능하므로 생물활성탄으로 사용가능하다.
활성탄처리법에는 활성탄 입자의 크기에 따라 분말활성탄(powdered activated carbon, 약칭 PAC)처리법과 입상활성탄(granular activated carbon, 약칭 GAC)처리법으로 구분된다. 입상 활성탄은 평균 입경이 1.1 - 1.6mm이며, 분말활성탄은 0.1mm 이하의 입경으로 구성된다. 분말활성탄의 경우 단기간에 빠른 처리 할 경우 적합하며, 겨울철 저수온에는 응집효과가 저하되므로 다른 방법을 이용하여야 한다. 최근 폐수 내의 오염물질의 농도를 최대한 낮추기 위한 고급처리에 분말활성탄이 개발되어져 사용되고 있으며, 사용법은 슬러지 상으로 하여 첨가하며, 폴리머를 주입한 응집과 침전 기작으로 분리하며, 마지막에는 모래 여과를 한다. 분말제품의 경우 10분 이내에 90%의 흡착평형에 도달할 만큼의 흡착속도가 나타난다. 분말제품의 가격이 입상형의 비해 많이 저렴하며, 약 1/3 수준이다. 또한 분말제품은 장치비가 적고, 사용량을 조절할 수 있는 등 물 재생에 효과가 크다. 분말활성탄은 일반적인 정수처리공정에서 원수의 오염물질 농도가 심할 경우에 사용된다.
입상활성탄(granular activated carbon, GAC)
수처리에 있어 맛 혹은 냄새나 원수의 유기물 오염이 문제가 될 경우 입상활성탄흡착탑을 설치하여 응집, 침전, 여과 후 활성탄층을 통과시켜 유기물을 제거한다. 활성탄은 흡착현상을 이용하여 아주 작은 공극을 표면에 형성하여 이 공극을 통해 유기물을 제거하는 공정으로 입상활성탄과 분말활성탄이 있는데 두 활성탄의 차이는 입자의 크기 차이로 구분되어진다. 또한, 활성탄의 표면에 미생물을 증식시키는 방법인 생물활성탄도 이용되어진다. 활성탄에 의한 유기물의 제거에 중요한 요소는 활성탄의 높은 비표면적 및 세공구조와 같은 물리적인 특성과 표면에서의 화학적인 특성에 있다고 할 수 있다. 원료로는석탄계, 석유계, 목탄계 등이 있고, 수처리용으로써는 0.5∼2.5mm 정도의 입경이 주로 이용된다. 분말활성탄처리과 달리 사용한 활성탄은 재생이 가능하다. 활성탄에서의 흡착은 크게 van der Waals force(반데르발스의 힘)에 의한 물리적 흡착과 이온 결합 및 공유결합에 의한 화학적 흡착으로 나눌 수 있다. 활성탄의 표면이 소수성을 띠는 다공성이고 내부의 표면적이 크므로 수중의 자연유기물질(NOM, natural organic matters)을 비롯한 각종 미량오염물질의 흡착 제거가 가능하다. 활성탄에 의한 NOM의 흡착은 소수성 물질의 흡착율이 높으며, 친수성이 강한 유기물질에 대해서는 선택적인 물리적 흡착이 일어나게 된다. 활성탄에 의한 NOM의 흡착에 가장 주요한 역할을 하는 것은 활성탄의 세공용적(pore volume) 및 세공 직격(pore diameter)이며, NOM의 소수성과 친수성, 분자량의 크기 등에 따른 화학적인 특성도 영향을 준다.
프롬헤븐 여성용 케라시스 퀼팅 엠보 미니크로스백
COUPANG
www.coupang.com
'[ 환경,수질,대기,폐기물 ]' 카테고리의 다른 글
폐수처리시설 펌핑조 집수조 밸브 구조 변경 (0) | 2020.09.01 |
---|---|
폐수처리 슬러지 벌킹 빈부하 (0) | 2020.08.31 |
상수도 배관 공사 (0) | 2020.08.31 |
DO 미터기 전극 폭기조 용존산소 측정기 (0) | 2020.08.31 |
환경기술인 법정교육 전문관리자 대전 하수종말 처리장 견학 (0) | 2020.08.24 |
댓글