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고급 TOC 모니터링을 통한 혐기성 폐수 처리 최적화

폐수 처리 분야에서 유기물 부하량, 특히 총유기탄소(TOC) 모니터링은 효율적이고 효과적인 운영을 유지하는 데 매우 중요해졌습니다. 특히 식음료(F&B) 산업처럼 폐기물 흐름의 변동성이 큰 산업에서는 더욱 그렇습니다.

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이 인터뷰에서 Veolia Water Technologies & Solutions의 Jens Neubauer와 Christian Kuijlaars는 AZoMaterials와 TOC 모니터링의 중요성과 TOC 기술의 발전이 폐수 처리 공정을 어떻게 변화시키고 있는지에 대해 이야기를 나눕니다.

폐수 처리에서 유기물 부하, 특히 총 유기탄소(TOC)를 모니터링하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까?
옌스: 대부분의 폐수에서 오염물질의 대부분은 유기물이며, 특히 식음료 부문에서 그렇습니다. 따라서 하수 처리장의 주요 임무는 이러한 유기물을 분해하여 폐수에서 제거하는 것입니다. 공정 강화를 통해 폐수 처리 속도가 더욱 빠르고 효율적이 되고 있습니다. 이를 위해서는 폐수 성분의 지속적인 모니터링을 통해 변동을 신속하게 해결하고, 처리 시간이 단축됨에도 불구하고 효과적인 정화를 보장해야 합니다.

화학적 산소 요구량(COD) 및 생화학적 산소 요구량(BOD) 검사와 같이 물 속 유기 폐기물을 측정하는 기존 방법은 너무 느려서 몇 시간에서 며칠이 걸리므로 현대적이고 빠른 처리 공정에는 적합하지 않습니다. 또한 COD에는 독성 시약이 필요하여 바람직하지 않습니다. 이에 비해 TOC 분석을 이용한 유기물 부하 모니터링은 몇 분밖에 걸리지 않으며 독성 시약을 사용하지 않습니다. 공정 분석에 적합하며 더욱 정확한 결과를 제공합니다. TOC 측정으로의 이러한 전환은 TOC 측정이 선호되는 배출 관리에 관한 최신 EU 표준에도 반영되어 있습니다. 위원회 이행 결정(EU) 2016/902는 화학 분야의 일반적인 폐수 처리/관리 시스템에 대한 지침 2010/75/EU에 따라 최적 이용 가능 기술(BAT) 결론을 확립했습니다. 이 주제에 대한 후속 BAT 결정도 참조할 수 있습니다.

TOC 모니터링은 폐수 처리 시스템의 효율성과 효과성을 유지하는 데 어떤 역할을 합니까?
Jens: TOC 모니터링은 공정의 다양한 지점에서 탄소 부하에 대한 귀중한 정보를 제공합니다.

생물학적 처리 전 TOC를 모니터링하면 탄소 부하 장애를 감지하고 필요에 따라 완충조로 전환할 수 있습니다. 이를 통해 생물학적 처리에 과부하가 걸려 이후 공정으로 다시 유입되는 것을 방지하여 플랜트의 안전하고 안정적인 운영을 가능하게 합니다. 또한 침전 단계 전후에 TOC를 측정하면 폭기조 및/또는 무산소 단계에서 박테리아가 고갈되거나 과다 공급되는 것을 방지하도록 탄소 첨가량을 최적화하여 응집제 투여량을 제어할 수 있습니다.

TOC 모니터링은 배출 지점의 탄소 농도와 제거 효율에 대한 정보를 제공합니다. 2차 침전 후 TOC 모니터링은 환경으로 방출되는 탄소를 실시간으로 측정하여 기준치 충족 여부를 입증합니다. 또한, 유기물 모니터링은 재사용을 위한 3차 처리 최적화를 위한 탄소 농도 정보를 제공하며, 화학 물질 투여량, 막 전처리, 오존 및 자외선 투여량을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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게시 시간: 2024년 10월 17일