KR20020088538A - 자외선 및 오존을 이용한 수처리 장치 및 수처리 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 자외선 및 오존 가스를 이용한 오폐수의 처리 장치에 있어서, 처리수 내 오존의 용해도를 극대화하고, 여기에 자외선을 조사함으로써, 용존된 오존과 자외선의 상승 작용에 의한 고급산화법(Advanced Oxidation Process: AOP)에 의하여 수처리 효율을 증가시킬 수 있는 새로운 수처리 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 상기 수처리 장치는, 처리수 저장조와, 오존 산화조 및 오존 반응조로 이루어지는 오존 처리조와, 활성탄 여과조와, 오존발생기와, 자외선 발생기, 및 상기 오존발생기에서 발생하는 오존을 처리수 내에 혼합하고 안개 상태의 미세 기포로 분쇄하는 에젝터 및 펌프 임펠러를 포함하여 구성된다.
Description
본 발명은 자외선 및 오존 가스를 이용한 오폐수의 처리 장치에 있어서, 처리수 내 오존의 용해도를 극대화하고, 여기에 자외선을 조사함으로써, 용존된 오존과 자외선의 상승 작용에 의한 고급산화법(Advanced Oxidation Process: AOP)에 의하여 수처리 효율을 증가시킬 수 있는 새로운 수처리 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
공기 중이나 물 속의 미생물의 살균 및 정화, 그리고 악취를 발생시키는 유기물의 분해 등을 위하여 자외선 램프가 널리 사용되고 있다. 자외선은 대략 0.1nm로부터 400nm에 이르는 영역의 파장을 가지는 빛으로서 비교적 높은 에너지를 가지며 미생물의 세포막에 직접 조사하는 경우 미생물의 세포벽 또는 세포막을 파괴하여 그것의 DNA를 파괴하거나 그것의 증식을 방해함으로써 미생물을 살균하는 효과를 가진다. 반면, 인간에게 있어서 자외선은 눈이나 피부를 자극하는 것 외에는 큰 해를 끼치지 않는 것으로 알려져, 위생을 요하는 시설, 즉, 음식점이나 가축의 축사, 저장 창고, 식품 공장, 수족관, 정화처리장 또는 병원 등에서 자외선 발생 램프를 설치하여 사용하고 있다.
한편, 오존(O3)은 대기 중에 0.1ppm이상 존재하는 경우 인체에 유해하나, 역시 살균 및 탈취와 유기물 제거 효과를 가지는 것으로 알려져 이를 이용한 정화조 및 수처리 장치, 그리고 축사 등의 탈취 장치 등에 많이 사용되고 있다.
최근에는 자외선과 오존을 동시에 사용하여 미생물의 살균, 정화, 유기물의 분해 및 탈취 효과를 얻기 위한 여러 장치들이 개발되고 있다. 상기한 바와 같이, 자외선과 오존, 또는 오존과 과산화수소수, 또는 철염과 과산화수소수 등을 복합적으로 이용하여 미생물의 살균, 유기물의 분해 및 탈취 효과를 얻는 것을 고급 또는 고도산화법(Advanced Oxidation Process: AOP)이라 한다.
종래, 자외선 및 오존을 이용한 고급산화법에 의한 정수처리 장치 및 그 방법에 관한 발명으로서, "고도정수처리장치 및 그 방법"에 관한 특허 제149049호(정상기 외)가 있다. 상기 특허는, 오존발생기로부터 제공되는 오존과 내부에 설치된 자외선 램프로부터의 자외선을 이용하여 OH 라디칼로 된 유기물 분해물질을 생성함으로써 오염수를 살균 처리하는 제1차 정수처리부, 상기 제1차 정수처리부에서 미처리된 오염물질을 입상활성탄으로 된 흡착수단에 의해 흡착시킴으로써 잔류하는 오염물질을 흡착처리하는 제2차 정수처리부, 상기 제1차 정수처리부와 제2차 정수처리부 사이에서 역세정 작용을 수행하는 역세정부, 및 오존을 이용하여 재차 살균 처리가 시행되는 제3차 정수처리부를 포함하여 구성된 고도 정수처리장치 및 이를 이용한 고도 정수처리 방법을 개시하였다.
상기 특허에서는, 자외선 램프는 제1차 정수처리부 내에 위치하며, 오존발생기는 외부에 별도로 설치되어 제1차 정수처리부 내에 있는 공기분사기를 통하여 제1차 정수처리부로 오존 가스가 공급되도록 구성된다. 따라서, 제1차 정수처리부 내에서 오존 및 자외선에 의한 고도산화법에 의한 정수 처리가 이루어질 수 있다.
이와 같이 자외선 및 오존을 이용하는 고급산화법을 이용한 정수처리 시스템에 있어서의 정수처리 효과는, 상기 자외선 및 오존의 생성 효율 및/또는 그들의 효율적인 이용에 좌우된다고 할 수 있다. 따라서, 이러한 정수처리 시스템에 있어서 자외선 및 오존의 효율적인 생성과 이용을 위한 여러 가지 방안이 모색되고 있다.
본 발명은 상기한 바와 같은 자외선 및 오존을 이용한 수처리 장치에 있어서, 자외선 및 오존의 이용 효율을 극대화함으로써 수처리 효율을 현저히 개선할수 있는 새로운 수처리 장치를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
본 발명은 또한 상기 자외선 및 오존 발생 장치를 이용하는 본 발명에 따른 수처리 장치에 의하여, 수처리 효율을 현저히 개선할 수 있는 새로운 수처리 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
본 발명은 특히, 오존 발생 장치로부터 생성되는 오존의 처리수 내 용해도를 극대화함으로써, 수처리 효과를 극대화할 수 있는 새로운 수처리 장치 및 그 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자외선 및 오존을 이용한 수처리 장치의 개략적인 구성도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
10: 처리수 저장조 20: 오존 산화조
30: 오존 반응조 40: 활성탄 여과조
50: 자외선 발생기 60: 오존 발생기
70: 오존 인젝터 80: 펌프 임펠러
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 자외선 및 오존 가스를 이용한 오폐수의 처리 장치에 있어서, 처리수 내 오존의 용해도를 극대화하고, 여기에 자외선을 조사함으로써, 용해된 오존과 자외선의 상승 작용에 의한 고급산화법(Advanced Oxidation Process)에 의하여 수처리 효율을 증대시킬 수 있는 새로운 수처리 장치 및 그 방법을 제공한다.
따라서, 본 발명의 첫 번째 측면에 따르면,
처리수 저장조와,
오존 발생기와,
상기 처리수 저장조로부터 처리수를 공급받고, 또한 미세 기포 상태의 오존 함유 처리수를 공급받아 처리수를 살균 및 정화 처리하는 하나 이상의 오존 처리조와,
상기 오존 처리조로부터 공급받은 처리수를 상기 오존 발생기로부터 생성된오존 가스와 혼합한 후 상기 오존 가스를 처리수 내에서 안개 상태의 미세 기포로 분쇄, 용해시키는 펌프 임펠러를 구비하는 수처리 장치가 제공된다.
본 발명의 두 번째 측면에 따르면, 상기 수처리 장치의 구성에 더하여,
상기 미세 기포 상태의 오존을 함유하는 처리수에 자외선 충격을 주기 위한 자외선 발생기를 더욱 구비하며, 상기 처리수는 상기 자외선 발생기를 경유하여 상기 오존 처리조로 순환하는 것을 특징으로 하는 수처리 장치가 제공된다.
본 발명을 보다 구체적으로 설명하면, 상기 수처리 장치에 있어서, 상기 오존발생기는 다량의 오존을 발생시키기 위한 것으로서, 중주파 방전 방식에 의한 것 또는 코로나 방전 방식에 의한 것을 사용할 수 있으나 반드시 이에 제한되지는 않는다.
상기 수처리 장치에 있어서, 상기 오존 처리조는 바람직하게 오존 산화조 및 오존 반응조와 같은 두 개 이상의 오존 처리조로 구성되며, 이들은 바람직하게 서로 직렬로 연결된다. 직렬로 연결되는 두 개 이상의 오존 처리조는, 바람직하게, 그 안에 각각 자외선 램프를 구비하여, 상술한 바와 같이 안개 상태의 미세 기포 오존을 함유하는 처리수의 유입에 따른 오존에 의한 살균 작용 및 상기 자외선 램프에 의한 살균 작용이 동시에 이루어지도록 구성된다. 상기 오존 처리조 내의 자외선 램프는 바람직하게 중압식 램프이다.
상기한 바와 같이, 본 발명의 두 번째 측면에 따르면, 상기 수처리 장치는 미세 기포 상태의 오존을 함유하는 처리수에 자외선 충격을 가하기 위한 자외선 발생기를 더욱 구비하는데, 상기 자외선 발생기는, 바람직하게, 일반 자외선 램프,특히 저압식 자외선 램프가 그 안에 설치된 챔버로 이루어질 수 있다. 저압식 램프는 상기 오존 처리조 내에 바람직하게 설치될 수 있는 중압식 램프에 비하여 약한 자외선이 방출된다. 그러나, 상기 측면에 따르면, 일단 미세 기포 상태의 오존과 혼합된 처리수를 약한 자외선에 의하여 한번 더 산화 반응시킴으로써, 상기 자외선 발생기와 연결되는 상기 오존 처리조 내로 상기 미세 기포 함유 처리수가 유입되기 전에 처리수의 유기물 제거 효율을 높일 수가 있다. 그 후 처리수가 상기 오존 처리조로 공급되면, 상기 중압식 램프에 의하여 보다 강한 살균 작용을 받게 된다.
또한, 본 발명에 따른 수처리 장치는, 바람직하게 상기 오존 처리조의 하류에 활성탄 여과조를 더욱 포함하여 구성될 수 있다. 활성탄 여과조는 상기 오존 처리조의 하류에 설치되어 오존 처리조를 거친 처리수 내의 산화 물질들을 여과 처리함으로써, 살균은 물론, 용존 상태의 유기 물질을 처리하여 최종적으로 위생적이고 청정한 처리수를 얻을 수 있도록 한다.
한편, 오존 발생기로부터 생성되는 다량의 오존 가스는, 바람직하게 오존 인젝터(또는 에젝터라고도 한다)를 통하여 오존 처리조로부터 공급되는 처리수와 혼합된다. 상기 구성에 나타난 바와 같이, 상기 처리수 및 오존 가스의 혼합물은 펌프 임펠러에 의하여 격렬하게 혼합되어, 상기 혼합물 내 오존 가스가 안개 상태의 미세 기포로 분쇄된다. 이렇게 분쇄된 오존 가스는 처리수와의 접촉 효율이 극대화되며, 따라서, 오존 가스에 의한 살균 및 유기물 제거 효율을 극대화할 수 있다. 종래에 처리수 내에 오존 가스를 이와 같이 미세 기포 상태로 용해시키는 구성은알려지지 않았다. 오존 가스를 안개 상태의 미세 기포로 분쇄하기 위한 상기 펌프 임펠러의 바람직한 회전속도 범위는 1500 rpm 이상이면 가능하다. 바람직하게는, 1500rpm 내지 3500 rpm 의 범위이다.
이제, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 수처리 장치에 따른 처리수의 순환 및 산화 경로를 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.
상기 처리수 저장조에는 바람직하게 순환 펌프가 설치된다. 따라서, 상기 순환 펌프의 작동으로 인하여 처리수가 오존 처리조 내로 유입된다. 계속하여, 상기 순환 펌프에 의하여 가압된 처리수는 상기 오존 인젝터를 통과하고, 이에 따라 상기 인젝터 내는 진공 상태로 된다. 상기 인젝터는 또한 오존 발생기와 연결되어 있으며, 인젝터 내부가 진공으로 됨에 따라, 오존 발생기로부터 생성되어 공급되는 오존 가스는 상기 인젝터 내로 재빨리 유입된다. 이렇게 유입된 오존가스와 상기 처리수가 혼합되고, 상기 기액 혼합물은 펌프 임펠러로 유입된다. 상기 펌프 임펠러는 상기 기액 혼합물 내에서 오존 가스를 미세 기포로 분쇄시킨다. 상기와 같이 오존 가스가 미세 기포로 분쇄됨에 따라, 오존 가스와 처리수의 접촉 효율은 극대화되고, 여기서 오존에 의한 처리수의 첫 번째 산화 반응이 일어나게 된다.
상기 처리수와 오존이 혼합된 기액 혼합물은 바로 오존 처리조로 공급되거나, 또는 더욱 바람직하게는 상기 본 발명의 두 번째 측면에 따라 상기 자외선 발생기를 경유한 후 상기 오존 처리조로 유입된다. 처리수가 자외선 발생기를 통과하는 경우, 이 곳에서 자외선에 의한 2차 산화 반응을 받게 된다. 상술한 바와 같이, 상기 자외선 발생기 내에는 바람직하게 저압식 자외선 램프가 설치되어, 자외선 발생기 내로 유입되는 처리수 및 오존 혼합물에 자외선을 조사하여 2차 산화 반응을 일으킨다. 따라서, 상기 자외선 발생기를 통과하는 처리수는 그 안에 포함된 오존 가스에 의한 산화 반응 외에도, 상기 자외선 램프로부터 조사되는 자외선에 의한 작용도 함께 받게 된다.
상기와 같이 2차 산화 반응한 처리수는 오존 처리조로 공급되는데, 이 때 오존 처리조로의 공급은, 바람직하게, 오존 처리조 하단에 설치된 최종 토출 밸브를 통하여 압력이 걸린 상태로 공급된다. 따라서, 이 때 상기 처리수 내 미세 기포 상태로 용해된 오존 가스와 기존 오존 처리조 내에 수용되었던 처리수와의 접촉 효율 또한 높아진다. 이 오존 처리조 내에서, 상기 처리조 내 처리수는 오존 기포 및 상기한 바와 같이 처리조 내에 설치된 자외선 램프에 의하여, 3차 산화 반응을 받게 된다. 이 때, 상기 오존 가스가 미세 기포인 상태에서 압력이 걸려 처리수 내로 분산되므로, 종래 일반적인 방법으로 처리조 내로 오존 가스를 분사하는 방식에 비하여, 본 발명에 따른 수처리 장치는, 처리조 내에서 오존 가스와 처리수와의 접촉 효율을 극대화할 수 있다.
또한, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기한 바와 같이 상기 오존 처리조는 바람직하게 두 개 이상의 처리조로 구성되며 그 안에 또한 각각 자외선 램프를 구비하므로, 첫 번째 오존 처리조로부터 유입되는 처리수는 두 번째 오존 처리조 내에서 또 한 번 산화 반응을 거치게 된다.
본 발명에 따른 수처리 장치에서는, 상기와 같이 처리된 처리수를 바람직하게 오존처리조의 상단으로부터 배출시킴으로써 수처리 과정을 종결할 수도 있고,여기에, 상술한 바와 같이, 활성탄 여과조를 더욱 구비함으로써, 산화 반응에 의해 분해된 유기 물질들을 흡착, 여과함으로써, 더욱 위생적이고 청정한 정화수를 얻을 수도 있다.
한편, 바람직하게 상기 오존처리조의 하단에는 처리수를 오존 인젝터 및 펌프 임펠러로 순환시키기 위한 밸브가 더욱 설치되어, 처리수의 일부는 다시 상술한 순환 과정에 들어가게 된다.
이와 같이, 자외선 및 오존에 의한 산화 작용을 받게 되는 반복적인 순환 과정에 의하여, 본 발명에 따른 수처리장치는 높은 효율로 물을 살균, 정화 처리할 수 있게 된다.
본 발명의 세 번째 측면에 따르면,
자외선 및 오존을 이용한 수처리 방법에 있어서,
오존발생기에 의하여 발생된 오존을 처리수와 혼합한 뒤, 이를 펌프 임펠러에 의하여 상기 혼합물 내 오존가스를 미세 기포 상태로 분쇄하고,
상기 미세 기포 상태의 오존가스를 함유하는 처리수에 자외선을 한번 이상 조사함으로써, 오존 및 자외선에 의한 처리 효율을 최대화하는 것을 특징으로 하는 수처리 방법을 제공한다.
상기 방법에서, 자외선은 두 번 이상 단계적으로 조사하는 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는, 상기 오존 함유 처리수를, 각각 별개로 구성되어 자외선 램프를 구비한 다수의 처리조를 통과시킴으로써 차례로 자외선 처리하는 것이 좋다. 특히 바람직하게는, 상기 방법은 최종적으로 처리수 내 분해된 유기물을 여과 처리하기 위하여, 처리수를 활성탄 여과조를 통하여 통과시키는 것을 더욱 포함하여 구성될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 자외선 및 오존을 이용한 수처리 장치를 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 수처리 장치의 개략적인 구성도이다.
도 1에 나타난 바와 같이, 본 발명에 따른 자외선 및 오존을 이용한 수처리 장치는, 처리 원수가 저장된 처리수 저장조(10)와, 상기 처리수 저장조로부터 처리수를 공급받고 또 그 하단에 설치된 토출밸브(21)를 통하여 미세 기포로 분산된 오존 가스 함유 처리수를 공급받으며 그 내에 자외선 램프(22)를 구비하는 오존산화조(20)와, 상기 오존산화조(20)로부터 처리수를 공급받고 그 내에 또한 자외선 램프(32)를 구비하는 오존반응조(30)를 포함한다. 오존반응조(30)의 하단에는 밸브(31)가 설치되어, 상기 밸브(31)를 통하여 배출된 처리수는 펌프 임펠러(80)를 통과하면서 미세 기포 상태의 오존 가스와 혼합된다. 한편, 오존반응조(30)의 하류에는 또한 활성탄 여과조(40)가 설치되어, 오존산화조(20)와 오존반응조(30)를 거쳐 산화된 유기물을 여과, 처리할 수 있다.
오존발생기(60)는 오존 가스를 생성하는데, 처리수가 오존 인젝터(70)를 통과함에 따라 상기 인젝터(70) 내부가 진공으로 되면, 오존발생기(60)로부터 발생한 오존 가스가 상기 인젝터(70)로 유입되면서 상기 처리수와 재빨리 혼합된다. 이렇게 혼합된 처리수와 오존 가스는 상기 인젝터(70)와 순환 상태로 연결된 펌프 임펠러(80)를 통과하면서 상기 처리수 내에 혼합된 오존가스가 안개 상태의 미세 기포로 분해된다. 안개 상태로 분해된 오존가스와 처리수의 접촉 효율은 극대화되며, 이 때 처리수의 1차 산화 반응이 일어난다. 펌프 임펠러(80)를 통과하여 그 안에 안개 상태의 미세 기포를 함유하는 처리수 중 일부는 다시 오존 인젝터(70)로 순환하고, 나머지 일부는 자외선 램프(51)가 구비된 자외선 발생기(50)를 통과한다. 상기 자외선 발생기(50) 내에서, 처리수는 자외선에 의하여 2차 산화 반응을 받는다.
상기 2차 산화 반응한 처리수는 상기 오존 산화조(20)로 순환한다. 이 때, 상기한 바와 같이, 상기 처리수는 오존 산화조(20)의 하단에 설치된 최종 토출밸브(21)를 통하여 유입되고, 따라서, 증가된 압력에 의하여 미세 기포 상태로 공급되는 오존 가스와 오존 산화조(20) 내 처리수의 접촉 효율이 좋아진다.
오존 산화조(20) 내에서, 처리수는 또 다시 산화조(20) 내에 설치된 중압식 자외선 램프(22)에 의해 조사되는 자외선에 의하여 3차 산화 반응을 받게 된다. 그 후, 처리수는 오존 산화조(20) 하단으로부터 오존 반응조(30)의 상단으로 연장하는 파이프(33)를 통하여 오존 반응조(30)로 공급된다.
오존 반응조(30)로 이동한 처리수는, 상기 반응조(30) 내에 설치된 중압식 자외선 램프(32)에 의하여 4차 산화 반응을 받게 된다. 이러한 여러 차례에 걸친 산화 반응에 의하여, 처리수 내 미생물은 살균되고 유기물은 분해된다. 이렇게 분해된 처리수 내 유기물은, 상기 오존 반응조(30) 하류에 설치된 활성탄 여과조(40)에 의하여 여과, 처리됨으로써, 유기물이 제거되어 청정하고 정화된 처리수를 얻을 수 있다.
상술한 바와 같은 바람직한 실시예는 본 발명을 제한하는 것이 아니며, 당업자는 상기 실시예에 개시된 본 발명을 용이하게 변경 및 수정할 수 있을 것이다. 그와 같은 변경 및 수정은 이하 첨부된 본원 발명의 청구범위에 기재된 발명의 구성 및 기본 정신을 벗어나지 않는 한 본 발명의 범위에 속한다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 기존의 자외선 및 오존을 이용한 수처리 장치에 비하여 오존의 이용률을 극대화하고 또한 여러 차례에 걸쳐 반복적인 산화 반응에 의하여 물의 살균 및 정화 처리 효율을 현저히 개선할 수 있는 새로운 수처리 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명은 자외선 및 오존을 이용한 수처리 방법에 있어서, 상기 오존의 이용률을 극대화하는 새로운 수처리 방법을 제공하였다.
이러한 본 발명에 따른 수처리 장치 및 방법에 의하여, 수처리 효율을 현저히 개선할 수 있다.
Claims (10)
- 처리수 저장조와,오존 발생기와,상기 처리수 저장조로부터 처리수를 공급받고, 또한 미세 기포 상태의 오존 함유 처리수를 공급받아 처리수를 살균 및 정화 처리하는 하나 이상의 오존 처리조와,상기 오존 처리조로부터 공급받은 처리수를 상기 오존 발생기로부터 생성된 오존 가스와 혼합한 후 상기 오존 가스를 처리수 내에서 안개 상태의 미세 기포로 분쇄, 용해시키는 펌프 임펠러를 구비하는 수처리 장치.
- 제 1 항에 있어서, 상기 미세 기포 상태의 오존을 함유하는 처리수에 자외선 충격을 주기 위한 자외선 발생기를 더욱 구비하며, 상기 처리수는 상기 자외선 발생기를 경유하여 상기 오존 처리조로 순환하는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 두 개 이상의 오존 처리조를 구비하며, 상기 오존 처리조 각각은 자외선 램프를 구비하는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 수처리 장치는 상기 오존 처리조의 하류에 활성탄 여과조를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 펌프 임펠러의 회전 속도는 1500 rpm 이상인 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 오존 발생기로부터 생성된 오존을 처리수와 혼합하기 위한 인젝터를 더욱 구비하는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
- 제 6 항에 있어서, 미세 기포 상태의 오존 가스와 혼합된 처리수 중 일부는 상기 인젝터로 순환되고, 나머지 일부는 상기 오존 처리조 또는 상기 자외선 발생기로 순환하는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 미세 기포 함유 처리수는 상기 오존 처리조의 하단에 설치된 토출 밸브를 통하여 상기 오존 처리조 내로 공급되는 것을 특징으로 하는 수처리 장치.
- 자외선 및 오존을 이용한 수처리 방법에 있어서,오존발생기에 의하여 발생된 오존을 처리수와 혼합한 뒤, 이를 펌프 임펠러에 의하여 상기 혼합물 내 오존 가스를 미세 기포 상태로 분쇄하고,상기 미세 기포 상태의 오존 가스를 함유하는 처리수에 자외선을 한번 이상 조사함으로써, 오존 및 자외선에 의한 처리 효율을 최대화하는 것을 특징으로 하는수처리 방법.
- 제 9 항에 있어서, 상기 미세 기포 상태의 오존 가스를 함유하는 처리수에 자외선을 두 번 이상 단계적으로 조사하며, 최종적으로 처리수 내의 분해된 유기물을 여과 처리하기 위하여 처리수를 활성탄 여과조를 통하여 통과시키는 것을 더욱 포함하는 수처리 방법.
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