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SYNERZEN

고농도 폐수처리 장치
제품 소개

다양한 종류의 오염물질을 포함한 산업폐수는 물리화학 및 생물학적인
단순공정으로 처리하기 어려워, 복합 공정을 통해 폐수 처리를 해야 합니다.

  • 난해성 고농도폐수도 처리
  • 처리수 100% 재활용
  • 통신에 의한 원격제어가 가능
  • 운영관리 용이 및 합리적인 유지 비용
기본 흐름도
적용기술
1. 약품 자동 혼합 기술
로타형 인라인 믹서는 무동력 자동 약품 혼합 장치로, 교반기나 고정형 믹서와는 달리 거대하고 고가인 단점을 보완합니다.
원수 유입 라인에 설치되며, 내부에 있는 대칭적으로 조합된 로타를 통해 유체가 반대 방향으로 회전하여 난류를 형성하고 높은 혼합 효율을 제공합니다. 상하부의 유니온 체결로 탈부착이 용이하며 유지보수가 간편합니다.
2. 나노버블 발생기술
순환펌프에서 압축공기를 이용하여 미세기포를 발생시켜, 미세기포가 마이너스 전하를 가지게 합니다.
미세기포는 플러스 전하를 가지는 물질에 부착되어 수면 위로 부상하여 오염물질을 제거함으로써 고액분리를 효과적으로 수행합니다. 해당 방법은 물리적 여과 방식과 비교하여 여재 교체 없이 전기적 현상을 이용하여 고액분리 효과를 극대화할 수 있습니다.
3. 오존버블 발생기술
공기중의 산소와 질소를 분리하여 코로나 방전관에서 직류전원을 공급하여 오존(O3)을 생성합니다.
오존가스를 유체와 혼합하기 위해 벤츄리를 사용하여 부압을 발생시키고, 이를 이용하여 유체와 혼합합니다. 혼합된 오존가스는 기액 혼합기에서 처리되어 미세버블로 형성되며, 오존의 특성을 이용하여 고도 산화 공정(AOP)을 수행합니다.
4. OH라디칼에 의한 오염물 정화기술
OH* Radical은 지구상의 대부분 오염물질을 처리하는 강력한 산화제로, 산소와 수소의 이온성 결합체로 구성되어 있으며,인체에는 무해한 천연물질입니다.
산소에 전자를 연속적으로 공급하면 OH* Radical이 생성되며, 이는 대기나 수중의 오염물질을 안정화하여 응집제를 투입하면 쉽게 석출됩니다.
5. 전자적반응에 의한 질소제거기술
암모니아성과 질산성 질소는 생물학적 처리로 일반적으로 처리되는데, 탈질화 과정을 거쳐 최종적으로 질소분자로 환원되어 제거됩니다. 생물학적 처리는 운영 및 설치에 제약이 있어 오존과 OH* 라디칼의 전자적 반응을 통해 질소화, 탈질화 과정을 반복하여 N2가스로 제거될 수 있습니다. 수중에 금속이 존재할 경우 펜톤 반응을 통해 금속을 금속산화물로 변환하여 제거됩니다.
6. UF 멤브레인 양방향여과기술
두꺼운 여과층으로 인한 여과효율 저하를 최소화하고, 역세 시에도 이물질이 쉽게 탈락되어 여과성능이 일정함. 디스크의 두께가 얇아 여재의 교체가 필요 없으며, 오랜 기간 사용 가능 자동 역세 프로그램 및 양방향 여과로 여재의 막힘 현상이 없으며, 다양한 여과모크 선택 가능. (0.2/0.45/1/5/10/20/50 미크론)
7.수중연소식 증발농축기술
대부분의 증발농축장치는 침수 전열식 방식으로 열을 전달하며, 이는 열 손실과 스케일로 인한 효율 감소 및 재질 차이로 인한 크랙 발생을 유발합니다. 반면, 수중연소식 증발농축장치는 연소가 물속에서 이루어지고 외부로 배출되는 과열증기가 없어 열효율이 100%에 가깝고, 스케일 발생 등의 문제를 피할 수 있습니다.
8.안개분무에 의한 오염물 연소기술
고농도폐수를 불꽃 속에 분사하여 수중연소산화를 진행하면 VOC는 완전 연소되고, 중금속 및 난분해성 물질은 산화 및 연소되어 침전물로 석출됩니다. 해당 방식은 물리화학적, 생물학적 처리가 어려운 고농도 폐수를 효율적으로 처리할 수 있는 제3의 처리방법으로 가장 효율적이고 경제적입니다.
9. OH 라디칼에 의한 악취제거 기술
OH* 라디칼 생성을 통해 강력한 산화력을 활용하여 물질을 분해하고 합성하여 공기를 깨끗하게 유지합니다. 악취 및 분진뿐만 아니라 증기까지 효과적으로 제거하여 공기를 개선합니다. 성층권에서 광화학 반응에 의해 생성된 OH* 라디칼을 인위적으로 발생시키므로 효율적인 공기 정화가 가능합니다.=
생산제품군
처리효율