분뇨와 사료 잔재가 섞인 축산 폐수는 유기물 농도가 높고 성상도 쉽게 달라집니다. 약품을 투입하는 것만으로 원하는 수질에 도달하기 어려울 때, 유기물 자체를 분해하는 미생물의 역할이 중요해집니다.

01분리에서 한 걸음 더, 유기물의 분해로

응집·침전 같은 물리화학적 처리는 부유물의 분리에 유용하지만, 물에 녹아 있는 유기물까지 같은 방식으로 모두 없애기는 어렵습니다. 바이오 미생물은 생분해 가능한 유기물을 대사 과정에 이용합니다. 유기물을 분해해 오염부하를 낮추는 것이 우리 기술의 핵심이며, 기존 설비와 결합해 전체 처리 공정을 설계할 수 있습니다.

02미생물 반응조 안에서는 무슨 일이 일어날까?

산소를 공급하는 호기성 조건에서는 유기물이 주로 이산화탄소(CO₂), 물(H₂O), 미생물 생체량 등으로 전환됩니다. 산소가 없는 혐기성 조건에서는 메탄(CH₄)과 이산화탄소 등을 포함하는 바이오가스가 만들어질 수 있습니다. ‘CO₂·H₂·O₂로 모두 분해된다’는 설명은 일반적인 폐수 처리 반응과 다릅니다. 산소(O₂)는 호기성 처리에서 주로 소비되며, 수소(H₂)가 일부 반응의 중간 산물로 나타날 수 있어도 완전 처리의 일반적인 최종 산물은 아닙니다.

03완전한 처리를 향한 기준은 최종 수질

유기물 저감만으로 축산 폐수의 모든 문제가 해결되는 것은 아닙니다. 질소·인·부유물과 잔류 오염물질을 함께 확인하고, 전처리·생물학적 처리·후처리를 현장에 맞게 구성해야 합니다. 우리 기술은 이러한 전체 처리의 중심에서 생분해 가능한 유기물 저감을 돕습니다. 실제 처리 수준은 BOD, COD, 총질소, 총인 등 방류수 지표를 측정해 확인합니다.

미생물의 분해 능력과 현장에 맞는 공정 설계를 결합해, 높은 유기물 부하에 대응합니다.

기술 참고 · 미국 EPA Wastewater Basics 101 ↗

이 기사는 제공된 기술 설명을 바탕으로 한 적용 이야기입니다. 특정 현장의 검증된 실적을 의미하지 않으며, 실제 성능은 현장 조건과 측정 결과로 확인합니다.

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