KR20200080888A - 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템 - Google Patents

공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템 Download PDF

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KR20200080888A KR1020180170843A KR20180170843A KR20200080888A KR 20200080888 A KR20200080888 A KR 20200080888A KR 1020180170843 A KR1020180170843 A KR 1020180170843A KR 20180170843 A KR20180170843 A KR 20180170843A KR 20200080888 A KR20200080888 A KR 20200080888A
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Abstract

본 발명은 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템을 제공한다. 이와 같은 본 발명에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템은 종래의 생물학적 고도 수처리시설에 필수구성요소로 구비된 호기조, 공기공급장치(블로워, 산기관 등)이 제거되는 최소화된 시스템 규모에서도 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification)를 높은 처리효율로 수행할 수 있고, 오염수 산화분해 효율 및 미생물의 활동성과 유기물 산화-질산화 효율이 증대될 수 있는 구조의 가압호기 탱크를 통해 내부공간 크기가 축소된 수조(tank)가 사용될 수 있게 되는 한편 내부반송이 생략된 시스템이 구현될 수 있게 되어 에너지 절감, 설치 및 유지관리 비용의 절감이 도모되어 경제성과 효율성이 향상되는 기술적 특징을 갖는다.

Description

공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템{Biologic advanced watertreatment system of sewage omitted Blower}
본 발명은 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템에 관한 것으로, 좀더 구체적으로는 종래의 생물학적 고도 수처리시설에 필수구성요소로 구비된 호기조, 공기공급장치(블로워, 산기관 등)이 제거되는 최소화된 시스템 규모에서도 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification)를 높은 처리효율로 수행할 수 있고, 오염수 산화분해 효율 및 미생물의 활동성과 유기물 산화-질산화 효율이 증대될 수 있는 구조의 가압호기 탱크를 통해 내부공간 크기가 축소된 수조(tank)가 사용될 수 있게 되는 한편 내부반송이 생략된 시스템이 구현될 수 있게 되어 에너지 절감, 설치 및 유지관리 비용의 절감이 도모되어 경제성과 효율성이 향상되는 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템에 관한 것이다.
오염수와 같은 오염수를 처리하는 기술은 현재 많이 보급되어 실제 이용되고 있으며, 미생물을 이용한 생물학적 수처리 시스템의 경우 대한민국 등록특허공보 등록번호 제10-0473639호 "하수슬러지로부터 생산된 유기산을 이용한 고도하수처리시스템 및 고도하수 처리방법", 공개특허공보 공개번호 제10-2014-0130821호 "통합된 관로에 의해 슬러지의 내부반송 및 외부반송이 진행되는 하수처리장치 및 이를 이용한 하수처리방법" 등의 기술들이 개발되어 사용되고 있다.
그러나 현재까지 실용화된 대부분의 생물학적 고도 수처리시설은 에너지 소비량이 많고, 시설비용이 많이 소요되는 공기공급장치(블로워, 산기관 등) 및 내부반송을 이용하여 오염수를 처리하고 있는 실정이었다. 특히 질소와 인을 제거하기 위한 생물학적 고도 수처리시설에서는 혐기조, 무산소조, 호기조, 침전조 등 필수적으로 사용되는 조(tank)가 필요하었고, 호기조에서는 공기(산소)를 최대한으로 공급하여 질산화 및 인의 과잉섭취(luxury uptake)를 실시하여야 혐기조와 무산소조에서 탄소 공급원(carbon source)를 전달받아 질소와 인을 처리할 수 있었다.
대한민국 등록특허공보 등록번호 제10-0473639호 "하수슬러지로부터 생산된 유기산을 이용한 고도하수처리시스템 및 고도하수 처리방법" 대한민국 공개특허공보 공개번호 제10-2014-0130821호 "통합된 관로에 의해 슬러지의 내부반송 및 외부반송이 진행되는 하수처리장치 및 이를 이용한 하수처리방법"
따라서 본 발명은 이와 같은 종래 기술의 문제점을 개선하여, 오염수 산화분해 효율 및 미생물의 활동성과 유기물 산화-질산화 효율이 증대될 수 있는 구조의 가압호기 탱크를 통해 내부공간 크기가 축소된 수조(tank)가 사용될 수 있게 되는 한편, 종래의 생물학적 고도 수처리시설에 필수구성요소로 구비된 호기조, 공기공급장치(블로워, 산기관 등)이 제거되고 내부반송이 생략되는 최소화된 시스템 규모에서도 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification)를 높은 처리효율로 수행할 수 있는 새로운 형태의 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
이를 통해 본 발명은 에너지 절감, 설치 및 유지관리 비용의 절감이 도모되어 경제성과 효율성이 향상될 수 있는 새로운 형태의 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 의하면, 본 발명은 오염수로 이루어진 원수의 일부가 유입되는 제1유량조(10); 오염수로 이루어진 원수의 나머지 일부가 유입되는 제2유량조(20); 상기 제2유량조(20)와 제2배관(130)으로 연결되며, 상기 제2유량조(20)의 원수가 펌핑에 의해 가압된 상태로 투입되면서 공기 용존율이 증대된 원수를 수용하게 되고, 내부에 미생물이 수용되며, 상기 미생물과 원수의 흡착으로 원수가 산화 및 분해되면서 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification)가 진행된 처리수를 생성시키게 되는 가압호기 탱크(30); 상기 가압호기 탱크(30)와 제3배관(140)으로 연결되는 한편 상기 제1유량조(10)의 제1배관(120)으로 연결되어 상기 가압호기 탱크(30)의 처리수와 상기 제1유량조(10)의 원수를 공급받아 혼합 저장하게 되고, 상기 제1유량조(10)의 원수를 탄소공급원으로 사용하여 상기 가압호기 탱크(30)의 처리수에 대한 제1차 탈질화(denitrification)가 진행되며, 상기 가압호기 탱크(30)의 처리수와 상기 제1유량조(10)의 원수 간 혼합과정에서 상기 처리수 내 일부 기포를 제거하는 한편 처리수 내 나머지 기포를 대기 중으로 분산시키고, 상기 처리수에 포함된 슬러지 일부를 내부공간에 부착시켜 슬러지의 유실을 막는 호기저류조(40); 상기 호기저류조(40)와 제4배관(150)으로 연결되어 상기 호기저류조(40)의 처리수가 투입되고, 제2차 탈질화와 슬러지 침전이 진행되는 복합처리조(50);를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템을 제공한다.
이와 같은 본 발명에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템에서 상기 가압호기 탱크(30)는 상하방향으로 이격되어 수평하게 배치되는 하나 이상의 격벽(31)에 의해 형성되는 복수의 격벽층(32)으로 구성되되, 각 격벽층(32)에 배치되는 스펀지 여재층(33)에 미생물이 대량부착되어 원수에 대한 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification) 효율이 증대되도록 할 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템은 상기 제2배관(130)에 설치되고, 상기 제2유량조(20)의 원수를 펌핑하여 가압된 상태로 상기 가압호기 탱크(30)에 투입시키는 고압 펌프(80); 상기 제2배관(130)에 설치되고, 상기 고압 펌프(80) 후방에 배치되며, 외부로부터 유입되는 공기를 원수와 혼합시켜 상기 가압호기 탱크(30)로 투입하는 이젝터(90);를 더 포함할 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템에서 상기 호기저류조(40)는, 상부에 배치되고 상기 처리수에 포함된 슬러지 일부를 부착시켜 슬러지의 유실을 방지하는 조각 스펀지망(41)을 포함할 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템에서 상기 가압호기 탱크(30)과 연결된 상기 제3배관(140)은 상기 호기저류조(40)의 하부에 수평하게 배치되되, 상기 호기저류조(40)의 하부 가장자리로부터 중심을 향하여 감겨지는 형상으로 배치되는 한편 중심을 향해갈수록 크기가 점진적으로 작아지는 구조로 이루어져 상기 호기저류조(40)의 하부에 비활용공간(dead space)의 발생이 방지되도록 할 수 있다.
본 발명에 의한 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템에 의하면, 호기조, 공기공급장치(블로워, 산기관 등)이 제거되는 최소화된 시스템 규모에서도 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification)가 높은 처리효율로 수행되는 효과가 있다. 여기서 호기조와 공기공급장치의 제거됨에 따라 소모품인 산기관의 교체를 위하여 수조 내 처리수를 전체 방출하거나 부분 방출해야 하던 종래 시스템과 달리 산기관 교체를 위한 번거로운 절차가 불필요해져 유지관리 및 시스템 운용에 따르는 비용이 절감되는 효과도 가지게 된다.
그리고 본 발명에 의한 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템에 의하면, 오염수 산화분해 효율 및 미생물의 활동성과 유기물 산화-질산화 효율이 증대되는 구조의 가압호기 탱크가 종래의 호기조를 대신하게 됨에 따라 내부공간 크기가 축소된 수조(tank)가 사용되고, 많은 양의 공기를 원수와 함께 동시적으로 공급받아 단시간에 유기물질 질산화 분해, 질화, 인의 과잉 섭취를 유도할 수 있게 된다. 또한 내부반송 및 외부로부터의 탄소 공급원(carbon source) 유입이 생략되는 시스템이 구현되면서 에너지 절감, 설치 및 유지관리 비용의 절감이 도모되어 경제성과 효율성이 향상되는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템의 구성을 보여주기 위한 도면;
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 가압호기 탱크의 내부구성을 보여주기 위한 도면;
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 호기저류조의 내부구성을 보여주기 위한 도면;
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 호기저류조 하부에서의 제3배관의 배치 구조를 보여주기 위한 도면;
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 복합처리조의 구성을 보여주기 위한 도면이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면 도 1 내지 도 5에 의거하여 상세히 설명한다. 한편, 도면과 상세한 설명에서 일반적인 오염수 고도 수처리시스템, 유량조, 호기저류조, 농축조, 펌프, 이젝터, 인의 과잉섭취(luxury uptake), 질산화(nitrification), 탈질화(denitrification) 등으로부터 이 분야의 종사자들이 용이하게 알 수 있는 구성 및 작용에 대한 도시 및 언급은 간략히 하거나 생략하였다. 특히 도면의 도시 및 상세한 설명에 있어서 본 발명의 기술적 특징과 직접적으로 연관되지 않는 요소의 구체적인 기술적 구성 및 작용에 대한 상세한 설명 및 도시는 생략하고, 본 발명과 관련되는 기술적 구성만을 간략하게 도시하거나 설명하였다.
본 발명의 실시예에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템(1)은 도 1에서와 같이 제1유량조(10), 제2유량조(20), 가압호기 탱크(30), 호기저류조(40), 복합처리조(50)를 포함하는 구성으로 이루어진다.
제1유량조(10)는 오염수로 이루어진 원수의 일부가 유입되는 장치로서, 원수 전체 유량의 10~40%를 수용하게 된다. 또한 제1유량조(10)는 호기저류조(40)로 원수 전체 유량의 10~40%를 공급하게 된다.
여기서 제1유량조(10)의 수용 유량, 제1유량조(10)로부터 호기저류조(40)로 유입되는 원수 공급유량은 호기저류조(40)에 수용되는 원수의 탈질화 과정에서 요구되는 탄소량에 대응하는 수치값으로 결정된다.
제2유량조(20)는 오염수로 이루어진 원수의 나머지 일부가 유입되는 장치로서, 원수 전체 유량의 60~90%를 수용하게 된다. 또한 제2유량조(20)는 가압호기 탱크(30)로 원수 전체 유량의 60~90%를 공급하게 된다.
가압호기 탱크(30)는 제2유량조(20)와 제2배관(130)으로 연결되는 것으로, 제2유량조(20)의 원수가 펌핑에 의해 가압된 상태로 투입되면서 공기 용존율이 증대된 원수를 수용하게 된다. 이를 위하여 제2배관(130)에 고압 펌프(80)와 이젝터(90)가 설치될 수 있다. 고압 펌프(80)는 제2유량조(20)의 원수를 펌핑하여 가압된 상태로 가압호기 탱크(30)에 투입시키게 된다. 여기서 본 발명의 실시예에 따른 고압 펌프(80)는 가압된 상태의 원수 투입으로 가압호기 탱크(30)가 2~7kg/cm2의 내부압력을 유지하도록 한다.
이젝터(90)는 고압 펌프(80) 후방에 배치되는 것으로 외부로부터 유입되는 공기를 원수와 혼합시켜 가압호기 탱크(30)로 투입하게 된다.
또한 가압호기 탱크(30)는 내부에 미생물을 수용하게 되는데, 미생물과 원수의 흡착으로 원수가 산화 및 분해되면서 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification)가 진행된 처리수가 생성된다.
여기서 본 발명의 실시예에 따른 가압호기 탱크(30)는 도 2에서와 같이 상하방향으로 이격되어 수평하게 배치되는 복수의 격벽(31)에 의해 형성되는 복수의 격벽층(32)으로 구성되는데, 각 격벽층(32)에 배치되는 스펀지 여재층(33)에 미생물이 대량부착되어 높은 MLSS(mixed liquer suspended solid)를 유지하게 되고, 원수의 산화 및 분해 효율이 증대되면서 원수에 대한 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification) 효율이 증대되도록 한다.
한편 가압호기 탱크(30)로 유입되는 공기는 이젝터(90)를 통해 유량이 조절됨에 따라 가압호기 탱크(30)에서의 유기물의 질산화 분해 및 질산화가 적정하게 유지관리될 수 있게 된다. 그리고 호기저류조(40)가 제5배관(160)을 통해 제2배관(130)에 연결되어 있음에 따라, 제2유량조(20)에서 가압호기 탱크(30)로 원수가 공급되지 않거나 원수공급이 불가능할 때에도 호기저류조(40)의 처리수를 가압호기 탱크(30)로 유입시키면서 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification) 효율을 높일 수 있게 된다.
상기와 같은 가압호기 탱크(30)의 구조를 통해 블로워(blower)와 산기관이 제거될 수 있고, 가압호기 탱크(30)의 내부공간 크기가 축소될 수 있다. 이를 통해 경제성과 오염수 처리효율의 향상을 도모할 수 있게 된다.
호기저류조(40)는 가압호기 탱크(30)와 제3배관(140)으로 연결되는 한편 제1유량조(10)와 제1배관(120)으로 연결되어 가압호기 탱크(30)의 처리수와 제1유량조(10)의 원수를 공급받아 혼합 저장하게 된다. 여기서 호기저류조(40)는 제1유량조(10)의 원수를 탄소공급원으로 사용하여 가압호기 탱크(30)의 처리수에 대한 제1차 탈질화(denitrification)가 진행되도록 한다. 또한 호기저류조(40)는 가압호기 탱크(30)의 처리수와 제1유량조(10)의 원수 간 혼합과정에서 처리수 내 일부 기포가 제거되도록 하는 한편 처리수 내 나머지 기포가 대기 중으로 분산되도록 한다. 그리고 호기저류조(40)는 처리수에 포함된 슬러지 일부를 내부공간에 부착시켜 슬러지의 유실을 막는데, 이를 위하여 본 발명의 실시예에 따른 호기저류조(40)는 조각 스펀지망(41)을 구비하게 된다. 조각 스펀지망(41)은 호기저류조(40)의 상부에 하나 이상 수평하게 배치되는 것으로, 처리수에 포함된 슬러지 일부를 부착시켜 슬러지의 유실을 방지하게 된다.
한편 가압호기 탱크(30)의 처리수와 제1유량조(10)의 원수는 호기저류조(40)의 하부로 유입되어 상향류(up flow)로 진행하게 된다. 이를 통해 가압호기 탱크(30)의 처리수와 제1유량조(10)의 원수 간 혼합효율이 증대될 수 있게 된다.
특히 본 발명의 실시예 따른 호기저류조(40)에서 제3배관(140)은 호기저류조(40)의 하부에 수평하게 배치되는데, 호기저류조(40)의 하부 가장자리로부터 중심을 향하여 감겨지는 형상으로 배치되는 한편 중심을 향해갈수록 크기가 점진적으로 작아지는 구조로 이루어져 호기저류조(40)의 하부에 비활용공간(dead space)의 발생이 방지되도록 한다.
복합처리조(50)는 호기저류조(40)와 제4배관(150)으로 연결되어 호기저류조(40)의 처리수가 내통(58)에 투입되고, 상향류로 진행되면서 제2차 탈질화와 슬러지 침전이 수행되는 장치이다. 여기서 복합처리조(50)의 하부에 제6배관(170)을 통해 농축조(60)에 연결될 수 있는데, 농축조(60)는 복합처리조(50)의 농축 슬러지에 포함된 인함유 미생물을 전달받아 폐기하는 장치이다.
한편 복합처리조(50)는 제7배관(180)을 통해 제1유량조(10), 제2유량조(20)로 처리수를 반송되게 한다.
그리고 복합처리조(50) 상부 내통(58)에 호기저류조(40)의 처리수가 투입되어 자연 유하(nonpressure flow)로 내통(58) 하부로 내려간 후, 내통(58)으로부터 빠져나와 상향 진행하게 되는데, 본 발명의 실시예에 따른 복합처리조(50)는 설정높이에 배출구(53)가 형성된 둑(weir) 구조로 이루어진다.
특히 본 발명의 실시예에 따른 복합처리조(50)의 내부는 제1영역(54), 제2영역(55), 제3영역(56)으로 구획된다.
제1영역(54)은 복합처리조(50)의 상단 부위를 이루는 것으로, 호기저류조(40)와 제4배관(150)으로부터 처리수가 내통(58)에 공급되어 자연유하(nonpressure flow)로 내통(58)에서 이동하게 되며, 설정높이에 배출구(53)가 형성되어 처리수가 유출되는 영역이다.
제2영역(55)은 복합처리조(50)의 중단 부위를 이루는 것으로, 무산소구역으로 형성되며, 수직으로 모터(52)와 연결된 믹서(mixer)(51)가 배치되어 처리수의 혼합을 통해 탈질을 유도하는 영역이다.
제3영역(56)은 복합처리조(50)의 하단 부위를 이루는 것으로, 슬러지가 침전되어 쌓이며, 외부의 농축조(60)가 제6배관(170)을 통해 연결되는 영역이다.
상기와 같이 종래 시스템에서의 혐기조 및 무산소조가 수행되던 기능이 침전 기능을 수행하는 복합처리조(50)에서 수행됨에 따라, 본 발명의 실시예에 따른 생물학적 고도 수처리시스템(1)의 경제성이 높아지게 된다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 실시예에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템(1)은 오염수 산화분해 효율 및 미생물의 활동성과 유기물 산화-질산화 효율이 증대될 수 있는 구조의 가압호기 탱크를 통해 내부공간 크기가 축소된 수조(tank)가 사용될 수 있게 되도록 하는 한편, 종래의 생물학적 고도 수처리시설에 필수구성요소로 구비된 호기조, 공기공급장치(블로워, 산기관 등)이 제거되고 내부반송이 생략되는 최소화된 시스템 규모에서도 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification)를 높은 처리효율로 수행할 수 있도록 한다. 이를 통해 본 발명의 실시예에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템(1)은 에너지 절감, 설치 및 유지관리 비용의 절감이 도모되어 경제성과 효율성이 향상될 수 있도록 한다.
상술한 바와 같은, 본 발명의 실시예에 따른 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템을 상기한 설명 및 도면에 따라 도시하였지만, 이는 예를 들어 설명한 것에 불과하며 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 변화 및 변경이 가능하다는 것을 이 분야의 통상적인 기술자들은 잘 이해할 수 있을 것이다.
1 : 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템
10 : 제1유량조
20 : 제2유량조
30 : 가압호기 탱크
31 : 격벽
32 : 격벽층
33 : 스펀지 여재층
40 : 호기저류조
41 : 조각 스펀지망
50 : 복합처리조
51 : 믹서
52 : 모터
53 : 배출구
54 : 제1영역
55 : 제2영역
56 : 제3영역
57 : 스크레이퍼
58 : 내통
60 : 농축조
80 : 고압 펌프
90 : 이젝터
100, 100' : 펌프
110a, 110b, 110c, 110d, 110e : 개폐밸브
120 : 제1배관
130 : 제2배관
140 : 제3배관
150 : 제4배관
160 : 제5배관
170 : 제6배관
180 : 제7배관

Claims (5)

  1. 오염수로 이루어진 원수의 일부가 유입되는 제1유량조(10);
    오염수로 이루어진 원수의 나머지 일부가 유입되는 제2유량조(20);
    상기 제2유량조(20)와 제2배관(130)으로 연결되며, 상기 제2유량조(20)의 원수가 펌핑에 의해 가압된 상태로 투입되면서 공기 용존율이 증대된 원수를 수용하게 되고, 내부에 미생물이 수용되며, 상기 미생물과 원수의 흡착으로 원수가 산화 및 분해되면서 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification)가 진행된 처리수를 생성시키게 되는 가압호기 탱크(30);
    상기 가압호기 탱크(30)와 제3배관(140)으로 연결되는 한편 상기 제1유량조(10)의 제1배관(120)으로 연결되어 상기 가압호기 탱크(30)의 처리수와 상기 제1유량조(10)의 원수를 공급받아 혼합 저장하게 되고, 상기 제1유량조(10)의 원수를 탄소공급원으로 사용하여 상기 가압호기 탱크(30)의 처리수에 대한 제1차 탈질화(denitrification)가 진행되며, 상기 가압호기 탱크(30)의 처리수와 상기 제1유량조(10)의 원수 간 혼합과정에서 상기 처리수 내 일부 기포를 제거하는 한편 처리수 내 나머지 기포를 대기 중으로 분산시키고, 상기 처리수에 포함된 슬러지 일부를 내부공간에 부착시켜 슬러지의 유실을 막는 호기저류조(40);
    상기 호기저류조(40)와 제4배관(150)으로 연결되어 상기 호기저류조(40)의 처리수가 투입되고, 제2차 탈질화와 슬러지 침전이 진행되는 복합처리조(50);를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 가압호기 탱크(30)는 상하방향으로 이격되어 수평하게 배치되는 하나 이상의 격벽(31)에 의해 형성되는 복수의 격벽층(32)으로 구성되되, 각 격벽층(32)에 배치되는 스펀지 여재층(33)에 미생물이 대량부착되어 원수에 대한 인의 과잉섭취(luxury uptake)와 질산화(nitrification) 효율이 증대되도록 하는 것을 특징으로 하는 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제2배관(130)에 설치되고, 상기 제2유량조(20)의 원수를 펌핑하여 가압된 상태로 상기 가압호기 탱크(30)에 투입시키는 고압 펌프(80);
    상기 제2배관(130)에 설치되고, 상기 고압 펌프(80) 후방에 배치되며, 외부로부터 유입되는 공기를 원수와 혼합시켜 상기 가압호기 탱크(30)로 투입하는 이젝터(90);를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 호기저류조(40)는,
    상부에 배치되고, 상기 처리수에 포함된 슬러지 일부를 부착시켜 슬러지의 유실을 방지하는 조각 스펀지망(41)을 포함하는 것을 특징으로 하는 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 가압호기 탱크(30)과 연결된 상기 제3배관(140)은 상기 호기저류조(40)의 하부에 수평하게 배치되되, 상기 호기저류조(40)의 하부 가장자리로부터 중심을 향하여 감겨지는 형상으로 배치되는 한편 중심을 향해갈수록 크기가 점진적으로 작아지는 구조로 이루어져 상기 호기저류조(40)의 하부에 비활용공간(dead space)의 발생이 방지되도록 하는 것을 특징으로 하는 공기공급장치 미설치형 생물학적 고도 수처리시스템.
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