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1.DO 이란 ?

용존 산소의 약자. 용존 산소의 의미. 

측정 단위는 ppm 또는 mg/L로 표시됩니다. 

(KS 표준에서 mg / L)

2. PPM이란 ?

MIllion 당 파트를 의미합니다. 

백만 당 부분적으로 의미. 

mg / L과 동의어. 

1 L의 물에 용해 된 1mg의 산소 가스를 1 mg / L이라고합니다.

용존 산소의 3.1 mg / L는 무엇입니까?

부피가 약 0.75cc(20°C)인 산소 가스가 1L의 물에 용해되는 상태이다.

공기 온도가 0 ° C 일 때 부피는 0.7cc입니다. 

(보일-찰스 법칙)

4. DO는 물의 온도에 따라 상이한 포화 용해도를 갖는다.

예: 20°C=9.09mg/L, 0°C=14.62mg/L(1기압의 순수 물에서 산업 폐수 시험 방법의 포화표 참조(KS K0102:2016))

5. DO의 용해도는 또한 물(또는 공기)의 압력에 따라 변한다. (헨리의 법칙)

1기압에서의 DO 포화 용해도는 2기압(18.18mg/L)에서 두 배로 증가한다(수처리 장비 및 딥 백킹 타입 정화조는 산소의 용해도가 높음)

6. DO는 탄산 동화 작용 (광합성)에 의해 증가된다.

수생 식물과 조류가 물 속에 살면 산소가 방출되고 DO가 증가합니다.

7.DO 측정 방법?

갈바닉 전극 방법은

산소에 대한 투과성이 높은 다이어프램(테프론 막 등)으로, 용액으로부터 극과 전해질을 분리한다. 

전극 재료로는 기지 금속을, 작업전극으로는 귀금속을, 전해질로는 알칼리 수용액을 사용하는 것이 일반적이다. 이 DO에 비례하는 전류가 측정되고 농도가 측정됩니다.

귀금속은 일반적으로 폴라로 전극법의 작동 전극으로, 은은 상대 전극으로, 테프론 필름은 다이어프램으로, 염화칼륨 용액은 전해질로 사용됩니다. 

산소의 한계 확산 전류가 두 전극 사이에 생성되고, 전압이 인가되고, 다이어프램을 통해 전달되는 산소가 작동 전극에서 감소되고, DO 농도에 비례하는 환원 전류가 흐른다. 

외부 전원 공급 장치가 필요하기 때문에 잔류 전류가 생성됩니다.

8.DO 을 측정할 때 유속이 필요한 이유?

다이어프램 방법에서는 다이어프램에 침투하는 산소가 전극 내부에서 소비되므로 일정한 유량을 제공하여 다이어프램 내부로 산소를 지속적으로 공급해야합니다. 

필요한 유량은 다이어프램의 두께에 따라 다릅니다.

9. 공기 교정이란 ?

포화 DO 물을 사용하지 않고 산소의 동일한 분압을 가진 공기를 기준으로 100 % 또는 mg / L을 설정하여 포화 DO 값을 설정하는 가장 적합한 설정 방법.

10.DO 측정 시 자주 묻는 질문

Q1. 폐수 처리에서, 하수 속에 공기를 넣어서 배수(排水) 정화를하는데 측정치가  zero가 나온다.

용존 산소에 대한 공급과 수요 사이의 불균형으로 인해 박테리아는 산소를 호흡 원으로 사용하고, 유기물을 먹고, 번식하고, 활성 슬러지가됩니다. 

배킹 탱크로 유입되는 BOD 부하(유기물)가 많으면 박테리아가 증식하여 산소를 무기한으로 필요로 합니다. 

이 경우, 높은 SV 값 및 높은 MLSS 농도와 같은 현상으로 확인할 수 있다.

Q2.DO 치가 너무 높 으면 ​

탱크로 유입되는 BOD 부하(유기물)가 적으면 활성슬러지 세균은 먹을 음식이나 영양소가 없어서 아무리 많은 산소가 보내도 증식하지 못하고 활성슬러지 세균의 식인 풍습이 시작되어 결국 세균이 사라집니다. 

따라서 박테리아는 많은 산소를 필요로 하지 않으며 송풍기로부터의 총 기류가 일정할 경우 DO 값이 높다. 

일부 경우에, DO는 과포화될 수 있다.

https://www.smartinst.co.kr

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