KR100882228B1 - 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법 - Google Patents

과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법 Download PDF

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Abstract

과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법이 개시된다.
개시되는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치는 임의성 미생물에 의해 처리 대상 폐수 내의 과염소산염을 제거하는 혐기조; 상기 혐기조를 경유한 폐수에 산소를 공급하는 호기조; 및 상기 호기조를 경유한 폐수에서 처리수와 상기 임의성 미생물을 분리시키는 침전조;를 포함하고, 상기 처리수는 상기 침전조 외부로 배출하고, 상기 침전조에서 분리된 임의성 미생물은 상기 혐기조로 반송시키는 것을 특징으로 할 수 있다.
개시되는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법에 의하면, 임의성 미생물에 의해 처리 대상 폐수 내의 과염소산염을 제거하는 혐기조와, 혐기조를 경유한 폐수에 산소를 공급하는 호기조를 포함함으로써, 과염소산염을 포함한 폐수를 경제적이면서도 안정적으로 처리할 수 있는 장점이 있다.
과염소산염, 임의성 미생물, 산화 환원 전위, 분할 유입

Description

과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법{Waste-water treatment apparatus comprising perchlorate, and treatment method thereof}
본 발명은 폐수의 처리 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세히는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법에 관한 것이다.
화약 제조공장, LCD 제조공장, 제련소 등에서 발생하는 산업폐수에는 과염소산염(perchlorate, ClO4 -)이 함유되어 있다.
이러한 과염소산염은 국내 음용수 수질 기준에는 없는 항목이지만, 미국 환경 보호국(environmental protection agency, EPA) 음용수 수질 기준에는 1㎍/ℓ(ppb) 이하로 규정하고 있다. 문헌에 의하면 과염소산염을 사람이 섭취하였을 때, 갑상선 호르몬 생산을 방해 하는 것으로 알려져 있다.
상기와 같이 폐수 중에 함유된 과염소산염은 활성오니법과 같은 재래식 방법으로는 처리가 되지 않기 때문에, 물리적 방법인 역삼투 분리막에 의한 여과방법이 이용되고 있다.
이러한 역삼투 분리막에 의한 여과방법은 과염소산염을 처리하는 것이 아닌, 폐수로부터 과염소산염을 분리농축하는 방법이다. 따라서, 원수 대비 20 내지 30% 의 농축수가 발생되고, 이러한 농축수를 처리하기 위한 별도의 설비가 더 필요하게 되어 경제성 및 효율성이 떨어질 수 있는 단점이 있다.
본 발명은 과염소산염을 포함한 폐수를 경제적이면서도 안정적으로 처리할 수 있는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법을 제공하는 것을 일 목적으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치는 임의성 미생물에 의해 처리 대상 폐수 내의 과염소산염을 제거하는 혐기조; 상기 혐기조를 경유한 폐수에 산소를 공급하는 호기조; 및 상기 호기조를 경유한 폐수에서 처리수와 상기 임의성 미생물을 분리시키는 침전조;를 포함하고, 상기 처리수는 상기 침전조 외부로 배출하고, 상기 침전조에서 분리된 임의성 미생물은 상기 혐기조로 반송시키는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치는 혐기 조건 하에서 임의성 미생물을 이용하여 상기 폐수 내의 상기 과염소산염을 제거하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 방법은 임의성 미생물을 이용하여 처리 대상 폐수 내의 과염소산염을 제거하는 단계; 상기 과염소산염이 제거된 폐수에 산소를 공급하는 단계; 상기 산소가 공급된 폐수에서 처리수와 상기 임의성 미생물을 분리시키는 단계; 및 상기 처리수는 외부로 배출하고, 상기 분리된 임의성 미생물은 미처리 폐수 내의 과염소산염을 제거하기 위하여 반송시키는 단계;를 포함한다.
본 발명의 일 측면에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법에 의하면, 임의성 미생물에 의해 처리 대상 폐수 내의 과염소산염을 제거하는 혐기조와, 혐기조를 경유한 폐수에 산소를 공급하는 호기조를 포함함으로써, 과염소산염을 포함한 폐수를 경제적이면서도 안정적으로 처리할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 다른 측면에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법에 의하면, 혐기조가 복수 개의 서브 혐기조로 구성됨으로써 단류 흐름이 방지될 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 측면에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법에 의하면, 후단 서브 혐기조로 폐수 중 일부가 분할 유입됨으로써 후단 서브 혐기조에서의 과도한 혐기화가 방지될 수 있으므로, 후단 서브 혐기조에서의 과도한 혐기화에 따른 폐수 부패를 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 또 따른 측면에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법에 의하면, 산화 환원 전위 측정기가 혐기조에 설치됨으로써, 측정된 산화 환원 전위값에 따라 혐기조로의 외부 탄소원 공급량이 자동으로 조절될 수 있는 효과가 있다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장 치의 구성을 보이는 블럭도이다.
도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치는 유량조정조(10), 혐기조(20), 호기조(30), 침전조(40), 질소 및 인 공급유닛(50), 제 1 외부 탄소원 공급유닛(70), 제 2 외부 탄소원 공급유닛(60)을 포함할 수 있다.
본 실시예에 따른 폐수의 처리 장치는 상기 혐기조(20)와, 상기 호기조(30)를 기본 구성으로 할 수 있다.
상기 유량조정조(10)는 상기 과염소산염을 포함한 폐수가 유입되어, 수용되는 부분이다. 이러한 유량조정조(10)에 의해, 상기 혐기조(20)로 유입되는 폐수의 유량이 조정될 수 있다.
처리 대상 폐수 중에 유기물이 없거나 충분하지 않을 경우에는 외부에서 유기물을 보충해 주어야 하는데, 이러한 유기물 보충을 위해 메탄올(CH3OH)이 이용될 수 있다.
상기 유량조정조(10)에는 상기 제 1 외부 탄소원 공급유닛(70)에 의해 상기 유기물에 대한 요구량의 70 내지 80% 정도가 공급되도록 하고, 나머지는 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛(60)에 의해 상기 혐기조(20)에 공급될 수 있다.
이러한 제 2 외부 탄소원 공급유닛(60)에 의한 상기 혐기조(20)로의 유기물 공급은 산화 환원 전위 측정기(oxidation reduction potential meter)를 이용하여 자동으로 이루어질 수 있다.
순응이 잘 된 임의성 미생물이 충분히 확보된 조건에서는 외부 탄소원인 메 탄올의 공급량이 증가되면, 과염소산염의 제거율도 증가하여 산화 환원 전위값이 작아지고, 외부 탄소원 공급이 중지될 경우 과염소산염 농도는 점차 증가됨으로써 산화 환원 전위값이 점점 커지게 된다.
이와 같은 원리를 이용하여 상기 혐기조(20)에 상기 산화 환원 전위 측정기를 설치하여, 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛(60)과 연동시킴으로써, 외부 탄소원을 최적 량으로 자동 주입할 수 있다.
상기 혐기조(20)는 혐기 조건 하에서 상기 유량조정조(10)에서 유입된 폐수 중에 포함된 과염소산염을 임의성 미생물(facultative bacteria)에 의해 아래와 같은 호흡 경로를 통해서 제거하는 부분이다.
과염소산염 → ClO3 - → ClO2 - → Cl- + O2
perchlorate chlorate chlorite chloride oxygen
상기에서 보는 바와 같이 과염소산염은 유기물 존재 시 임의성 미생물에 의해 과염소산염이 전자 수용체(electron acceptor)로 이용됨으로써 Cl-로 환원되어 제거된다.
여기서, 상기 임의성 미생물의 성장을 위해서는 pH 6 내지 8 범위의 중성 조건이 필요하고, 자유산소(O2)가 없어야 하며, 15 내지 35℃ 정도의 적당한 온도와, 미생물 성장에 필요한 영양물질로써 질소(N) 및 인(P)을 공급해 주어야 한다. 이러한 질소 및 인을 공급하기 위한 구성이 상기 유량조정조(10)와 연결된 상기 질소 및 인 공급유닛(50)이다.
상기 호기조(30)는 블로워(blower)에 의한 산소 공급으로 폭기되는 공정을 통해, 상기 혐기조(20)로부터 월류되어 유입되는 폐수 중에 잔류하는 유기물을 호기성 조건하에서 제거하는 부분이다.
이러한 호기조(30)에 의해, 유기물이 제거될 수 있고, 상기 임의성 미생물의 활성(activity)이 제고(提高)될 수 있으며, 미생물 플럭(floc)에 부착되어 있는 기포를 제거하여 후속 공정인 상기 침전조(40)에서 침강성을 향상시킬 뿐만 아니라, 상기 침전조(40)를 호기성 상태로 유지시킬 수 있다.
여기서, 상기 혐기조(20) 내의 상기 임의성 미생물의 침전을 방지하고, 상기 임의성 미생물과 유입된 폐수의 혼합을 위해서 교반기(미도시)로 교반할 수 있다.
상기 침전조(40)에서는 상기 호기조(30)를 경유한 폐수에서 상등수인 처리수와 상기 임의성 미생물이 분리된다. 상기 처리수는 외부로 배출되고, 상기 분리된 임의성 미생물은 상기 혐기조(20)로 반송되어, 상기 혐기조(20)로 상기 임의성 미생물이 공급된다.
이하에서는 본 실시예에 따른 과염소산염을 포함하는 폐수의 처리 방법에 대하여 설명한다.
먼저, 상기 유량조정조(10)로부터 상기 혐기조(20)로 유입된 폐수는 상기 혐기조(20) 내의 임의성 미생물에 의해 과염소산염이 제거된다. 이러한 과염소산염 제거를 위하여, 산화 환원 전위 측정기에 의해 처리 대상 폐수 내의 산화 환원 전위값을 감지하고, 상기 감지된 산화 환원 전위값에 따라 상기 임의성 미생물에 대한 외부 탄소원의 공급량을 조절할 수 있다.
그 후, 상기 과염소산염이 제거된 폐수는 상기 호기조(30)를 거치면서 산소를 공급받게 되고, 상기 산소가 공급된 폐수는 상기 침전조(40)에서 침전되어, 처리수와 상기 임의성 미생물이 분리된다.
상기와 같이 분리된 처리수는 외부로 배출하고, 상기 분리된 임의성 미생물은 미처리 폐수 내의 과염소산염을 제거하기 위하여 상기 혐기조(20)로 반송된다.
상기와 같은 본 실시예에 따른 과염소산염을 포함하는 폐수의 처리 장치 및 그 제거 방법에 의하면, 상기 임의성 미생물에 의해 처리 대상 폐수 내의 과염소산염을 제거하는 상기 혐기조(20)와, 상기 혐기조(20)를 경유한 폐수에 산소를 공급하는 상기 호기조(30)와, 상기 호기조(30)를 경유한 폐수에서 처리수와 상기 임의성 미생물을 분리시키는 상기 침전조(40)를 포함하고, 상기 처리수는 상기 침전조(40) 외부로 배출하고, 상기 침전조(40)에서 분리된 임의성 미생물은 상기 혐기조(20)로 반송시킴으로써, 과염소산염을 포함한 폐수를 경제적이면서도 안정적으로 처리할 수 있다.
즉, 상기 과염소산염을 포함하는 폐수의 처리 장치 및 그 제거 방법에 의하면, 혐기 조건 하에서 상기 임의성 미생물을 이용하여 상기 폐수 내의 상기 과염소산염을 제거함으로써, 과염소산염을 포함한 폐수를 경제적이면서도 안정적으로 처리할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 제 2 실시예에 대하여 도면을 참조하여 설명한다. 이러한 설명을 수행함에 있어서, 상기된 본 발명의 제 1 실시예에서 이미 기재된 내용과 중복되는 설명은 그에 갈음하고, 여기서는 생략하기로 한다.
도 2는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장 치 중 일부 구성을 보이는 블럭도이고, 도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치를 구성하는 유량조정조를 보이는 평면도이고, 도 4는 도 3에 도시된 I-I'선에 따른 단면도이고, 도 5는 도 3에 도시된 II-II'선에 따른 단면도이다.
도 2 내지 도 5를 함께 참조하면, 본 실시예에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치는 임의성 미생물이 포함된 혐기조(20)가 복수 개의 서브 혐기조(21, 22, 23)로 구성된다.
여기서는, 상기 복수 개의 서브 혐기조(21, 22, 23)가 제 1 서브 혐기조(21), 제 2 서브 혐기조(22) 및 제 3 서브 혐기조(23)로 구성되는 것으로 제시되나, 이는 예시적인 것이고, 필요에 따라 다양한 개수의 서브 혐기조가 설치될 수 있다.
상기 각 서브 혐기조(21, 22, 23)에는 상기 유량조정조(10)로부터 유입된 폐수가 순차적으로 유동되면서, 각 서브 혐기조(21, 22, 23) 내에 포함된 임의성 미생물에 의해 상기 폐수 내의 과염소산염이 제거된다.
본 실시예에서는, 단류(短流) 흐름을 방지하기 위해, 상기 혐기조(20)를 상기 복수 개의 서브 혐기조(21, 22, 23)로 구성되도록 함과 함께, 후단 서브 혐기조(22, 23)에서의 과도한 혐기화를 방지하기 위해 상기 유량조정조(10)로부터 유입되는 폐수가 상기 제 1 서브 혐기조(21) 및 상기 제 2 서브 혐기조(22)로 분할 유입된다.
여기서는, 두번째 서브 혐기조(22)인 상기 제 2 서브 혐기조(22)에 상기 유량조정조(10)로부터 유입되는 폐수 중 일부가 분할 유입되는 것으로 제시되나, 이 는 예시적인 것이고, 상기 두번째 이하의 다른 서브 혐기조(23)에 폐수 중 일부가 분할 유입될 수도 있다.
상기 혐기조(20)가 상기 복수 개의 서브 혐기조(21, 22, 23)로 구성되면 단류 흐름은 방지될 수 있으나, 분할 설치된 상기 서브 혐기조(21, 22, 23) 중 후단 혐기조, 여기서는 제 2 서브 혐기조(22) 또는 제 3 서브 혐기조(23) 등에서는 과염소산염이 거의 존재하지 않게 될 수 있는데, 이러한 경우 임의성 미생물은 호흡기질인 과염소산염의 부족으로 활성이 저하되고, 지나친 혐기화로 황산염(SO4 -)이 황화합물(HS-, H2S, S-2)로 환원되기 시작한다. 그러면, 부패가 진행되어, 해당 서브 혐기조(22, 23) 내의 액상이 흑색으로 점차 변화하면서 악취가 발생하게 된다. 이러한 현상을 억제하기 위하여, 상기 두번째 이하의 서브 혐기조(22)에 폐수 중 일부를 분할 유입시킨다.
이러한 분할 유입을 위해 본 실시예에 따른 유량조정조(10)에는 복수 개의 노치(notch)(13, 14, 15)가 형성된다.
상세히, 상기 유량조정조(10)에는 폐수의 유동 방향을 따라 제 1 격벽(11) 및 제 2 격벽(12)이 형성된다. 그리고, 상기 제 2 격벽(12)으로부터 제 3 격벽(16)이 연장된다. 상기 제 3 격벽(16)에 의해 분할된 각 공간에는 제 1 유출관(17) 및 제 2 유출관(18)이 형성된다. 상기 제 1 유출관(17) 및 상기 제 2 유출관(18)은 각각 상기 제 1 서브 혐기조(21) 및 상기 제 2 서브 혐기조(22)와 연통된다.
상기 복수 개의 노치(13, 14, 15)는 상기 제 2 격벽(12) 상에 형성된다. 상 기 제 1 격벽(11)에는 복수 개의 관통홀(11a)이 형성되어, 폐수가 이러한 관통홀(11a)을 거친 후, 상기 제 2 격벽(12)에 도달되면, 상기 복수 개의 노치(13, 14, 15)를 통과하면서 각 공간으로 유입되는 유량이 조절될 수 있다.
상세히, 상기 제 1 유출관(17)과 연통된 공간 쪽으로는 제 1 노치(13) 및 제 2 노치(14)가 형성되고, 상기 제 2 유출관(18)과 연통된 공간 쪽으로는 제 3 노치(15)가 형성됨으로써, 상기 제 1 유출관(17) 및 상기 제 2 유출관(18) 쪽으로 향하는 폐수의 분할 유량이 조절될 수 있다.
여기서, 상기 유량조정조(10) 내에 펌프가 설치되어, 상기 펌프의 작동에 따라 상기 유량조정조(10) 내의 폐수가 상기 복수 개의 노치(13, 14, 15)를 거쳐 상기 제 1 유출관(17) 및 상기 제 2 유출관(18)을 통해 유출될 수 있다. 이러한 펌프로 수중 펌프가 적용될 수 있다.
이 밖에도, 상기 유량조정조(10)에서 상기 각 서브 혐기조(21, 22)로 폐수를 분할 공급하는 유로에 각각 펌프를 설치하고, 각 펌프를 제어함으로써, 상기와 같은 폐수의 분할 유량을 조절할 수도 있다.
한편, 본 실시예에서는 제 1 외부 탄소원 공급유닛(70)이 상기 혐기조(20)로 폐수를 공급하는 상기 유량조정조(10)에 외부 탄소원을 공급하고, 제 2 외부 탄소원 공급유닛(60)이 상기 복수 개의 서브 혐기조(21, 22, 23) 중 두번째 이하의 서브 혐기조인 제 2 서브 혐기조(22) 및/또는 제 3 서브 혐기조(23)에 외부 탄소원을 공급한다. 그리고, 산화 환원 전위 측정기가 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛(60)이 연결된 상기 제 2 서브 혐기조(22) 및/또는 상기 제 3 서브 혐기조(23) 내의 산화 환원 전위값을 감지한다.
상기 제 1 외부 탄소원 공급유닛(70)으로부터 외부 탄소원을 공급받은 폐수가 상기 제 1 서브 혐기조(21)로 유입되므로, 상기 제 1 서브 혐기조(21) 내의 폐수에는 외부 탄소원이 부족하지 아니할 것이나, 상기 제 2 서브 혐기조(22) 이하에서는 외부 탄소원이 부족할 수 있으므로, 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛(60)을 상기 제 2 서브 혐기조(22) 및/또는 상기 제 3 서브 혐기조(23)에 연결하여 외부 탄소원을 공급시킬 수 있다.
또한, 상기 산화 환원 전위 측정기에 의해 감지되는 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛(60)이 연결된 상기 제 2 서브 혐기조(22) 및/또는 상기 제 3 서브 혐기조(23) 내의 산화 환원 전위값에 따라, 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛(60)으로부터 상기 제 2 서브 혐기조(22) 및/또는 상기 제 3 서브 혐기조(23)로의 외부 탄소원 공급량이 조절될 수 있어서, 적절한 양의 자동 공급이 가능하다.
상기에서 본 발명은 특정한 실시예에 관하여 도시되고 설명되었지만, 당업계에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 알 수 있을 것이다. 그렇지만 이러한 수정 및 변형 구조들은 모두 본 발명의 권리범위 내에 포함되는 것임을 분명하게 밝혀두고자 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 및 그 처리 방법에 의하면, 과염소산염을 포함한 폐수를 경제적이면서도 안정적으로 처리할 수 있으므로, 그 산업상 이용가능성이 높다고 하겠다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치의 구성을 보이는 블럭도.
도 2는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치 중 일부 구성을 보이는 블럭도.
도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치를 구성하는 유량조정조를 보이는 평면도.
도 4는 도 3에 도시된 I-I'선에 따른 단면도.
도 5는 도 3에 도시된 II-II'선에 따른 단면도.

Claims (12)

  1. 임의성 미생물에 의해 처리 대상 폐수 내의 과염소산염을 제거하는 혐기조;
    상기 혐기조를 경유한 폐수에 산소를 공급하는 호기조; 및
    상기 호기조를 경유한 폐수에서 처리수와 상기 임의성 미생물을 분리시키는 침전조;를 포함하고,
    상기 처리수는 상기 침전조 외부로 배출하고, 상기 침전조에서 분리된 임의성 미생물은 상기 혐기조로 반송시키고,
    상기 혐기조는 상기 폐수가 순차적으로 경유하는 복수 개의 서브 혐기조를 포함하고,
    상기 혐기조로 유입되는 폐수 중 일부는 상기 복수 개의 서브 혐기조 중 첫번째의 서브 혐기조로 유입되고, 상기 폐수 중 나머지는 상기 복수 개의 서브 혐기조 중 두번째 이하의 서브 혐기조로 분할 유입되는 것을 특징으로 하는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 혐기조에 외부 탄소원을 공급하는 외부 탄소원 공급유닛을 포함하는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 외부 탄소원 공급유닛으로부터 상기 혐기조로의 외부 탄소원 공급량은 산화 환원 전위 측정기(oxidation reduction potential meter)에 의해 감지되는 상 기 혐기조 내의 산화 환원 전위값에 따라 조절되는 것을 특징으로 하는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 혐기조로 폐수를 공급하는 유량조정조에 외부 탄소원을 공급하는 제 1 외부 탄소원 공급유닛과, 상기 복수 개의 서브 혐기조 중 두번째 이하의 서브 혐기조에 외부 탄소원을 공급하는 제 2 외부 탄소원 공급유닛과, 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛이 연결된 서브 혐기조 내의 산화 환원 전위값을 감지하는 산화 환원 전위 측정기를 포함하고,
    상기 산화 환원 전위 측정기에 의해 감지되는 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛이 연결된 서브 혐기조 내의 산화 환원 전위값에 따라, 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛으로부터 상기 제 2 외부 탄소원 공급유닛이 연결된 서브 혐기조로의 외부 탄소원 공급량이 조절되는 것을 특징으로 하는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 혐기조로 유입되는 폐수 중 일부는 상기 복수 개의 서브 혐기조 중 첫번째의 서브 혐기조로 유입되고, 상기 폐수 중 나머지는 상기 산화 환원 전위 측정기와 연결된 서브 혐기조로 분할 유입되는 것을 특징으로 하는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치.
  7. 삭제
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 혐기조로 폐수를 공급하는 유량조정조에는 상기 각 서브 혐기조로의 폐수 분할량을 조절하는 복수 개의 노치(notch)가 형성되는 것을 특징으로 하는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 혐기조로 폐수를 공급하는 유량조정조에서 상기 각 서브 혐기조로 폐수를 분할 공급하는 유로에는 각각 펌프가 설치되는 것을 특징으로 하는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 장치.
  10. 삭제
  11. 임의성 미생물을 이용하여 처리 대상 폐수 내의 과염소산염을 제거하는 단계;
    상기 과염소산염이 제거된 폐수에 산소를 공급하는 단계;
    상기 산소가 공급된 폐수에서 처리수와 상기 임의성 미생물을 분리시키는 단계; 및
    상기 처리수는 외부로 배출하고, 상기 분리된 임의성 미생물은 미처리 폐수 내의 과염소산염을 제거하기 위하여 반송시키는 단계;를 포함하고,
    상기 과염소산염을 제거하는 단계는
    산화 환원 전위 측정기에 의해 처리 대상 폐수 내의 산화 환원 전위값을 감지하는 단계와, 상기 감지된 산화 환원 전위값에 따라 상기 임의성 미생물에 대한 외부 탄소원의 공급량을 조절하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 과염소산염을 포함한 폐수의 처리 방법.
  12. 삭제
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