이차 침전조는 생물학적 처리 후, 특히 활성 슬러지 폭기조 후에 설치되는 정화 장치이다. 주요 기능은 처리된 폐수에서 생물학적 슬러지를 분리하는 것이다. 간단히 말해, 미생물이 폭기조에서 폐수를 정화하고, 이차 침전조는 이 미생물을 정화된 방류수에서 침전 및 분리한다.
작동 원리는 중력 침강이다. 생물학적 처리 탱크에서 나온 혼합액이 제어된 유속으로 2차 침전조로 유입된다. 유속이 안정되면 활성 슬러지 응집체가 하부로 침강한다. 정화된 물은 상부 오버플로우 구간 또는 웨어를 통해 유출되며, 침강된 슬러지는 하부에서 수집된다. 이 슬러지의 일부는 요구되는 생물량 농도를 유지하기 위해 폭기조로 되돌려 보내지는데, 이를 일반적으로 RAS(return activated sludge)라고 부른다. 과잉 슬러지는 WAS(waste activated sludge) 또는 폐활성 슬러지라 불리며, 추가 농축 또는 탈수를 위해 제거된다.
일반적인 2차 침전 공정은 다음과 같다:
Aeration Tank Effluent → Flow Distribution → Sludge Settling → Clarified Effluent Outlet → RAS Return → WAS Discharge완전한 이차 침전조 시스템에는 입구 분배 구조, 중앙 공급 우물 또는 방수판, 침전 구역, 오버플로 위어, 스크럼 방수판, 슬러지 호퍼, 슬러지 스크레이퍼, 재순환 슬러지 배관, 과잉 슬러지 배출 파이프, 펌프, 밸브, 점검용 플랫폼 및 제어 시스템이 포함될 수 있다. 소형 프로젝트의 경우 현장 공간과 수리 조건에 따라 다양한 탱크 형태나 침전조 구성 방식을 선택할 수 있다.
일차 침전조는 생물학적 처리 이전에 침강성 원료 고형물을 주로 제거하는 데 반해, 이차 침전조는 생화학 반응 후 생물 응집체를 분리하는 데 초점을 둔다. 이차 침전조의 성능은 최종 배출수의 부유 고형물 농도, 폭기조 내 슬러지 농도 및 전체 생물학적 공정의 안정성에 직접적인 영향을 미친다.
B2B 구매자 및 엔지니어에게 탱크 선택은 단순히 유량만으로 결정되어서는 안 된다. 주요 파라미터에는 유입 유량, 최대 유량, 혼합액 고형물 농도(MLSS), 슬러지 부피 지수(SVI), 슬러지 침강 속도, 표면 오버플로우 속도, 고형물 하중률, 수리 체류 시간(HRT), 슬러지 블랭킷 깊이, 재순환 슬러지 비율(RAS ratio), 잉여 슬러지 배출량(WAS), 방류수 부유 고형물 목표치 및 설치 가능한 면적이 포함된다. 탱크 용량이 부족하거나 수리 분배가 불량할 경우, 활성 슬러지가 방류수와 함께 유출되어 부유 고형물 농도가 증가하고 생물학적 처리 성능이 불안정해질 수 있다.
이차 침전조에서 흔히 발생하는 문제로는 슬러지 팽화, 슬러지 부상, 유량 분포 불균일, 슬러지층 두께 과다, 스크레이퍼 고장, 고형물 유출 등이 있다. 일부 문제는 생물학적 공정 조건에 기인하며, 다른 문제들은 탱크 설계, 슬러지 재유입 제어 또는 유지보수와 관련이 있다. 따라서 이차 침전조는 폭기조, 슬러지 재유입 시스템, 슬러지 처리 라인과 통합적으로 고려되어야 한다.
이차 침전조는 일반 활성슬러지 공정, 산화그루터기 공정, A/O 및 A2/O 공정, 적용 가능한 경우 SBR 관련 침전 시스템, 산업용 생물학적 폐수 처리 라인에 적합하다. 그러나 이차 침전조는 용존 오염물질을 자체적으로 제거할 수 없다. 생물학적 처리가 부족할 경우, 단순 침전만으로는 COD, 암모니아성 질소 또는 총 질소 제거를 보장할 수 없다.
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