Abstract:
본 발명은 분뇨 처리장에 유입되는 분뇨와 축산농가에서 배출되는 고농도의 난분해성 축산폐수 등을 처리하기 위한 처리 방법에 관한 것이다. 본 발명의 폐수 처리 방법은 a. 배출되는 고농도의 분뇨 또는 축산 폐수의 농도와 유량을 균등조를 이용하여 균등화하는 단계, b. 상기 (a) 단계에서 균등화된 폐수에 응집제를 가해 유기물 농도와 질소 농도를 원하는 수준으로 조정하는 약품 고액 분리 단계, c. 상기 (b) 단계에서 고액 분리된 피처리물 중의 유기물 농도는 변화시키지 않으면서 암모니아성 질소만을 선택적으로 제거하는 암모니아 스트립핑 단계, d. 상기 (c) 단계에서 처리된 피처리물 중의 난분해성 유기물을 혐기성 미생물을 이용하여 분해함으로써 후속 호기성 미생물이 섭취하기 용이한 형태로 만들며, 하기 (i) 단계로부터 반송된 슬러지를 발효시켜 유기산을 생성시키는 혐기성 발효 단계, e. 하기 (i) 단계로부터 상기 (d) 단계로 반송된 후 혐기성 발효된 슬러지 내에 포함된 질산화물 NO 2 -N과 폐수 내에 포함된 암모니아를 반응시켜 질소 가스를 발생시키는 아나목스 단계, f. 바이오폰드에 존재하는 고형화된 토양 미생물을 활성화하는 미생물 활성화 단계, g. 상기 (f) 단계에서 활성화된 토양 미생물을 탈질 유도형 폭기조 내에 공급하고 이 미생물과 함께 탈질 유도형 폭기조 내에 서식 중인 호기성 미생물을 이용하여, 상기 (e) 단계에서 처리된 피처리물 중의 유기 물질을 분해하고 암모니아성 질소를 NO 3 -N으로 질산화한 후 혼합을 통하여 탈질을 유도하는 탈질 유도형 폭기 단계, h. 외부 탄소원의 투입없이 무산소상태에서 미생물의 내생호흡을 이용하여 상기 (g) 단계에서 처리된 피처리물 중의 질산화물을 질소로 환원하는 탈질화 단계, i. (h) 단계로부터 얻은, 유기물이 거의 산화되고 탈질 처리된 피처리물과 미생물을 고액 분리시키며, 침전된 슬러지 일부를 상기 혐기성 발효 단계 (d)로 반송하는 단계, j. 상기 (i) 단계에서 침전 분리된 상등액으로부터 잔여 물질을 응집제거하여 최종 처리수로 방류하는 단계를 포함한다.
Abstract:
하수중의 모래와 협잡물을 침전 제거하는 침사·침전조 단계; 단순 폭기조 및 접촉 폭기조로 이루어진 2단의 폭기조에서 질소가 암모니아 형태 (NH 3 )로부터 산화질소 형태 (NO 3 )로 질산화되어 반송된 슬러지를, 무산소 상태로 유입된 하수를 탄소원으로 삼아 탈질산화균 (Denitifier)에 의해 질소가스로 전환시켜 대기중으로 배기하는 무산소조 단계; 토양미생물을 고형화하여 만든 바이오 콤프 (Bio-comp)를 바이오 메이커 (Bio-maker)에서 활성화하여 폭기조로 공급하는 바이오 폰드 (Bio-pond) 단계; 바이오 폰드로부터의 토양미생물과 자체내의 호기성 미생물 및 지속 공급되는 산소에 의해 유입되는 피처리물중의 유기물을 1차 분해·질산화시키는 단순 폭기조 단계; 유입되는 1차 분해 유기물질 및 비질산화된 질소를 여재에 부착된 미생물에 의해 2차 분해·질산화시키는 접촉 폭기조 단계; 응집제를 투입하여 침전조에서 슬러지와 피처리물 및 인을 제거하는 침전조 단계; 및 침전된 슬러지를 탈수처리하여 농도를 높이는 농축조 단계를 포함하는, 하수중의 유기물질과 영양소인 질소와 인을 효과적으로 처리하기 위한 하수처리 방법이 개시되어 있다.
Abstract:
A coating material having remarkably improved corrosion resistance in comparison with existing Al2O3, Y2O3 crystalloid coating materials and Al-Y-O and Al-Zr-O based ceramic amorphous coating materials, a method for preparing the coating material, and a coating method using the same are disclosed. The ceramic coating material according to an embodiment of the present invention satisfies the following chemical formula: Y2xZr1-xOx+2. The x is 0.19-0.83 and, more desirably, a composition ratio of the x is 0.35-0.69. According to the present invention, the coating material for a chamber of vacuum plasma processing equipment and the internal components, capable of improving the corrosion resistance of a protective coating film in a ceramic coating process and extending the service life of the components, can be prepared.
Abstract translation:与现有的Al 2 O 3,Y 2 O 3晶体涂层材料和Al-YO和Al-Zr-O系陶瓷无定形涂层材料相比,具有显着提高的耐腐蚀性的涂料,涂料的制备方法和使用该涂料的涂布方法 披露。 根据本发明实施方案的陶瓷涂料满足以下化学式:Y2xZr1-xOx + 2。 x为0.19-0.83,更理想的是x的组成比为0.35-0.69。 根据本发明,可以制备用于真空等离子体处理设备的室内涂料和能够提高陶瓷涂覆工艺中的保护涂膜的耐腐蚀性并延长组件的使用寿命的内部组件 。
Abstract:
본 발명은 액상의 규소 화합물과 탄소 화합물을 혼합, 교반하여 젤(gel)화시키고, 생성된 젤을 분말 형태로 만들어 젤 분말을 얻은 후, 규소 분말 또는 덩어리(ingot)를 첨가하여 열처리하는 고순도 탄화규소 분말의 저온 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 고순도 베타상 탄화규소 미세 분말 제조 공정에 의하여 제조된 1 ㎛ 이하 크기의 탄화규소 분말은 반도체 고온 공정용 치구로 사용할 수 있는 고순도 소결 탄화규소(sintered SiC) 치구 및 반응소결 탄화규소(reaction bonded SiC) 제조용 원료 분말 등으로 사용될 수 있으리라 기대된다. 탄화규소, 미세 분말, 저온제조, 고순도
Abstract:
PURPOSE: An SiC/C/SiO2 composite powder is provided to lower fabrication costs of reaction bonded silicon carbide with high purity and high strength. CONSTITUTION: An SiC/C/SiO2 composite powder comprises a beta phase silicon carbide(β-SiC/C) powder, a carbon powder produced by pyrolysis of carbon source, and silica powder left in a unreacted state after the reaction of liquid silicon and carbon source.
Abstract translation:目的:提供SiC / C / SiO2复合粉末,以降低高纯度和高强度的反应结合碳化硅的制造成本。 构成:SiC / C / SiO 2复合粉末包括β相碳化硅(β-SiC / C)粉末,通过碳源热分解产生的碳粉末,以及在液态硅和 碳源。
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing β phase silicon carbide micro powder with high purity at low temperature is provided to use silicon carbide powder under 1 micrometer in a jig for a high temperature process for a semiconductor. CONSTITUTION: A method for manufacturing β phase silicon carbide micro powder with high purity at low temperature comprises the following steps. Silicon compound liquid and carbon compound are mixed to make a mole ratio be in the range of 2.0 to 5.0. And a water solution is added to the mixture. The mixture is stirred to be gel or powder. Silicon carbon precursor micro powder is obtained by heating gel powder. Silicon powder or silicon ingot is added to the silicon carbon precursor micro powder. The silicon carbon precursor micro powder is heated at 1250~1600°C to obtain silicon carbon micro powder.
Abstract:
PURPOSE: A biological/chemical advanced wastewater treatment is provided, which is characterized in that raising of sludge is controlled in the sedimentation tank (5) and nitrogen and phosphorus are removed effectively. CONSTITUTION: The treatment comprises follow parts of: a settling tank (1) for separating sand and debris in wastewater; an anaerobic tank (2) for denitrification of returned sludge which is nitrified in simple and contact aeration tanks (3) (4); a biopond (6) equipped with a biomake and an aeration device for activating microorganisms and supplying activated microorganisms into the simple and contact aeration tanks (3) (4); the simple aeration tank (3) for decomposing organics and for converting ammonia (NH4) to nitrite (NO3); the contact aeration tank (4) for decomposing residual organics and for converting residual ammonia (NH4) to nitrite (NO3) by microorganisms attached to media (11); a sedimentation tank (5) for settling sludge and for removing residual phosphorus by using coagulation.
Abstract:
PURPOSE: A high-concentrated organic wastewater treatment is provided. This method mainly comprises an anammox tank (6) for converting nitrite (NO2-) and nitrate (NO3-) to nitrogen gas, a biopond (7) equipped with a biomake and an aeration device for activating microorganisms and supplying activated microorganisms into an aeration tank (8), a solid-liquid separating tank (3) for treating wastewater without dilution by coagulants, therefore nitrogen and phosphorus is removed effectively. CONSTITUTION: The method comprises follow parts of: the solid-liquid separation tank (3), an ammonia stripping tank (4) for removing ammonia (NH4) without a variation of organic concentration, a fermentation tank (5) for decomposing undegradable organics and generating organic acid, the anammox tank (6), the biopond (7), an aeration tank (8) for decomposing residual organics and for converting residual ammonia (NH4) to nitrite (NO3), a denitrification tank (9) for converting nitrite (NO3) to nitrogen gas (N2), a sedimentation tank (10) for settling sludge and returning sludge, a coagulation and sedimentation tank (11) for treating residual organics, a dewatering device (12).