9-11. 하수생물의 색상도감 1 - 하수처리  미생물 microbe 자료

    ▶ 본 자료는 1992년 11월   안양하수처리장 (현재 서남하수처리장) 에서 발행한
      하수생물의 색상도감 (발행인: 변광훈)을  html 문서로 편집한 것입니다.
 
사진번호 37-E
사진번호 37-F
사진번호 37-G
사진번호 37-H
 
 
  머 리 글

  대도시 하수처리장이 직면하는 주요한 문제점 중 하나는  하수처리 과정과 그 과
정에서 발생하는 슬러지 처분 문제들이다.
  세계적인 추세를 보면 고도 산업 사회를 이룩하면서  높은 생활수준과 더 쾌적한 
환경을 보호하기 위한 관심이 고조됨에 따라 더욱  정교하고 진보된 하수처리 방법
이 요구되고 있는 실정이다.
  소량의 슬러지를 처리하는 낡은 하수처리 방법은 대량 슬러지 처분법으로 전환되
어 가고 있으며 또한 대다수 국가에서 도시화가  진행됨에 따라 하수처리장과 처리
과정에서 발생된 폐기물을 처분할 장소를 대도시 주변에서 발견하는데 점차 어려움
이 따르고 있다.

  서울시 4개 하수처리장 역시 미생물에 의한 활성슬러지  처리방식으로 보다 처리
의 효율을 높아는데 주력하여야 할 뿐 아니라 발생되는 슬러지의 처분에 가장 심각
한 어려움으로 대두되어 고도의 기술 개발 연구에 매진 않으면 않된다.
  위와 같은 사실 때문에 고도 사회 및 상업적인 이용시설이 있는 도시 주변에서의 
토지 감소 및 재정난 때문에 현 기술의 개량 또는  신기술 개발이 필연적으로 요구
되고 있다.
  또한 이러한 하수처리 기술의 진보를 위해 사실상 미생물을 포함한 하수 및 슬러
지 성분에 대한 포괄적인 지식이 요구되고 있는 실정으로서 이 도감에 기술된 내용
의 대부분은 하수 및 슬러지 미생물의 공중위생에  관련된 중요한 것들을 수록하였
다. 도시의 하수처리장은 모든 슬러지 생산물을 토지로 재순환하는 것을 목표로 하
고 있으며 소화슬러지의 효과적인 이용방법 및 그 계획에 대한  환경적 이득 및 영
향을 평가하기 위한 장기 연구 계획이 대두되고 있다.

  수년 동안 이 계획에서 곡물재배, 사료용  곡물재배 그리고 위생 및 환경적인 영
향을 포함한 여러분야에서 소화슬러지 이용법에 대한 조사연구가 이루어져 왔다.
  이 연구 대상중의 하나가  하수 및 슬러지에 있는  기생물의 형태와 수, 하수 및 
슬러지 처리과정에서 미생물의 수명, 그리고  슬러지 이용의 일환으로서 이 생물을 
토지에 주입했을 때의 영향 등이다.
  이 도감은 하수처리 과정에서 살아남은 생물과 처리수  및 토지 이용계획으로 안
정화되어 처분된 슬러지에 있는 생물을 싣고 있으며, 특히 하수중의 기생생물을 파
악하는데 도움이 되도록 하였다.
  현재까지 이러한 종류의 출판물은 없었으므로 하수 및 슬러지 속에 살고 있는 미
생물을 확인하기 위해서는  광범위한 기술문서를 참고하지  않으면 안되었으나, 이 
도감은 이러한 생물을 분류하고 확인하고 기술적인 분류법을 외국에서 기술한 책자 
등을 번역, 보완하고 일부 수정하여 외서의 불편함을 해소하고 실무자가 손쉽게 구
독할 수 있도록 한 것이다.

  분류법에 대한 최소한의 경험이 있는 사람이면 누구나  이 도감을 이용하여 하수 
및 슬러지에 있는 기생생물체를 쉽게 확인하여  처리장의 운영관리에 이용함으로서 
효율적인 유지관리를 할 수 있을 것이다.
  또한 하수처리장에 서식하는 생물체의 형태를 알아야 할 분명한 이유가 있다. 이 
들 생물체 중 몇 가지는 인간 및 동물에 잠재적인  병원균이므로 이러한 생물체 형
태와 숫자에 대한 지식은 공중  보건 및 환경 위생학상  위험을 평가하는 정보로서 
가치가 있을 것이고, 처리시설내의 개별 공정 및 각 하수 흐름 과정별로 독특한 생
물서식처가 있음을 인식하여 각 걔별 처리시설내에 있는  생물체에 대한 지식이 전
체 처리과정을 이해하는데 도움을 줄 것이며, 처리의 정도를 파악하는 지표가 되어 
처리업무 수행에 기여될 것으로 믿는다. 


  서론 (Introduction) - 도감 내용 소개

  도시 하수처리장의 하수처리법은 일반적으로 생물학적으로 이용하여 하수내에 존
재하는 하수 유기물질을 제거한 후 방류시킨다.
  이 생물학적 제거과정에서 세균류(bacteria),원생동물(protozoa) 그리고 고등 무
척추동물(higher invertebraes)의 종(species)들은 유기물질을 잡아먹고 또한 상호 
포식하게 된다. 미생믈이 증식함에 따라 유기 및 무기물의 대부분은 생물체의 생물
자원(biomass)의 일부가 된다.따라서 하등생물이 포식자(predastores)들에 의해 포
식되는 먹이 사슬에 따른 물질이동이 있게 된다.
  이 방법의 궁극적인 목표는 하수내에 존재하는 생물체들을 슬러지 부산물로 취급
할 수 있고 수집이 가능한 단순 유기 고형물로 감소시키는 것이다.

  미생물 개체군의 영향과 크기의 급격한 변화는 하수처리의 기능장애, 화학오염물 
출현 또는 하수처리 효율성의 지표가 되기도 한다.
일반적으로 하수처리계에 존재하는 다양한 서식생물들은  다수의 분류군(taxonomic 
oroup 즉 식물 및 동물 양쪽)에 속한다.하수에 서식하는 생물체를 이해하기 위해서
는 생물학적 분야에 대한 지식이 요구되나 대부분의  경우에 다양한 지식은 실용적
이지 못하므로 하수처리 분야의 생물학 관련서적은 제한된 범위의 내용만을 다루고 
있다. (예: 조류, 섬모충, 아메바 등)
  이 도감은 수생계에 존재라는 개체군의 분석에 유용한 방법을 기술하여 하수내의 
생물체를 분류하는 포괄적 안내서이다. 

  이 도감의 첫번 째 목적은 하수 또는 하수 부산물에서 발견되는 생물체를 분류확
인하는 수단을 제공하는 것이다.
  이 도감에는 기생식물, 기생원생동물(아메바, 편모충, 섬모충,  흡모충), 다양한
형태의 조류  (규조류, 사상류,  구상류, 편모충류),  선충류(nematode), 윤충류
(rotifers), 복모류(gastrotrichs), 환형동물(annelids), 완보동물(tardigrade), 
요각류 (copepod), 지각류 (cladocerans), 진드기(mite), 그리고 곤충 등의 전달
(transmission), 발전 또는 성년기(development)가 수록되어 있다.
위 생물체의 대부분은 속(genus)으로만 분류되었으며 많은  도감 이용자를 위한 종
(specise) 으로의 동정에는 전문적인 논의가 요구되어야 할 것이다.
  또한 이 도감의 편제는 최소한의 분류법에 경험이 있는 자이면 충분히 이 생물체
들을 분류할 수 있게 되어 있다.

  두번째 목적은 생물체를 분류하여 계수하는 선택법(alternative methods)의 소개
이다. 동물내의 기생충 연구를 위해 개발된 이 방법은 가끔 하수로부터 기생단계의 
회복을 위해 사용되어 왔으나 시험할 하수시료 형태에 따라 가끔 수정이 요구된다.
  시카고 위생 자치구가 하수 및 슬러지 내의 기생동물을 연구하기 위해 개발한 방
법들이 현재 통용되고 있는 방법의 순서에 따라 자세히 이 책에 소개되고 있다. 여
기에 기술된 방법으로 하수뿐만 아니라 청수 및  토양속에 있는 생물채의 개체군을 
효율적으로 계수할 수 있을 것이다. 또한 이 방법은 최소한의 재료 또는 장비가 요
구되나 다른 방법은 값비싼 장비가 요구된다. 

  이 도감의 또 다른 유일한 특징은 도식 방법이다.대부분의 검색표(key)는 선도로 
되어 있고 가끔 관찰 대상인 시료를  도식적으로 설명하는데 어려움이 있다. 이 도
감의 특징은 생물체의 원색상 사진인데 특히 생물학적  염색이 사용될 때 생물체의 
형상이 더욱 실감나게 나타나게  된다. 특히 핵(nuckei),편모(flagella), 키네토좀
(kinetodome), 세포질체(cytosome) 등의  해부구조를 적절하게 도식할 수 없을  때 
이 도감은 놀랄만한 도움을 줄 것이다.
  또한 이 도감이 도식된 생뮬체는 관찰자가 의심나는  시료를 올바르게 판단할 수 
있는 크기로 준비되었으나 색깔은 반드시 광학현미경으로 볼 수있는 색상으로 나타
낸 것은 아니다.특정 재생(specific recovery), 염색(stainig), 또는 사진 기술 등
이 생물체의 도식에 사용된다. 

  하수 생물의 확인에 대한 문헌 해설이 각 관련장마다 게재되었다, 그러나 다수의 
문헌은 절판되었거나 잡지 또는 기사의 출처가 불분명하여 해설을 발견하는데 어려
움이 있었다고 한다. 잘 아는 바와 같이 하수계통의 모든 생물체를 동정하는  포괄
적인 지침서는 존재하지 않으며 대부분 출판된 것들은 오직 생물의 일군(윤충,원생
동물 등)에 대한 것들이고 항상 하수에서 발견되는 것은 아니다.
  이 도감은 위와 같은 지식을 한 권의 책으로 수록된  것으로서 여기에 수록된 대
부분의 생물체들은 시카고 일리노이주 지역의 하수 및 슬러지에서 발견되었다고 하
나, 이 도감에 실린 생물체들은 모든 하수계통에 현존하는 생물체들을  대표하므로 
이 도감은 지리학적 및 생물학적으로 균등하게 이용할 수 있다. 
 
제1장 하수시료의 분석 

하수시료 검사에 사용되는 방법은 시험자가 발견하고자하는  내용과 피검사물의 형
태에 따라 적은 수의 생물체들은 식별할 수 있게 한군데로  모아야 하며 숫자가 너
무 많으면 시료를 희석하지 않으면 셀수 없게 된다.
  생하수의 특징은 호기성 또는 혐기성  소화슬러지의 특성과 다르다. 혐기성 슬러
지는 어떤 조건 하에서는 세포간질(matrix) 같은 겔(gel)을 형성할 것이며  이것을 
유동상태로 유지하기 위한 주의가 필요하다.
  안정화된 임호프슬러지(imhoff sludge)는 흙과 아주 유사하며 접착성이 양호하다.
  따라서 기질(substrate)로부터 생물체를 분리하기 위해서는 임호프슬러지에 세제
를 첨가하여야 한다. 이 장에서는 위와같은  문제점 뿐만 아니라  다른 문제점까지
도 해결할 수 있는 방법에 대하여 다룰 것이다.

  하수시료채취 (Collection of sewage sample)
  하수처리 과정에 존재하는 생물체의 정확한 형상을  알아내기 의해서는 처리계통
의 모든 요소에서 시료를 체취하는  것이 필수적이다. 생하수는 계(system)에 유입
되는 생물체를 포함하고 있으며 이것들의 몇몇은 정상적인 하수도의 식물상(flora)
이나 다수는 우연히 다른 환경으로부터 유입되기도 한다.
  예를 들면 기생동물은 사람 또는 다른 동물이  배출한 배설물과 같이 하수처리계
에 유입되며 기타 생물체들은 전형적인 수생 서식자이다.

  대부분의 도시 하수처리장에서 생하수는 먼저 침전지에서 처리되며 이 곳에서 침
전 가능한 고형물은 액상의 슬러지로 제거된다. 그 다음 침전된 하수는 일반적으로 
"활성슬러지법" 이라 불리우는 생물학적 처리공정으로 처리된다.
  이 과정에서 호기성  미생물은 유입된 하수중의  유기물을 흡수하여  대사시킨다. 
이 호기성 미생물은 먼저 하수와 접촉한 후  폭기조에서 일정시간 체류시간을 유지
하면서 생명과정에 필요한 산소가 공급된다.
  그 다음 폭기조로 부터 최종침전지로 이동되어 침전된  후 이 미생물은 액상슬러
지로 재순환되어 생하수와 접촉하게 되어 전처리 공정이 다시 반복된다.

  대규모 생물체의 개체군이 활성슬러지 처리과정에서 발견되며, 활성슬러지에  존
재하는 종(species)은 생하수에 나타나는 종과 다르거나 같을 수 있지만 항상 개체
군의 밀도에서 극단적인 차이가 있을 것이다. 슬러지(유기고형물)가 하수로부터 분
리되면 생존 유기물은 더욱 적아지고 대부분은 저항기  또는 잠복기 상태로 발견될 
수  있다.  특히  슬러지의  혐기성  소화과정(이  과정이 사용될  때)에서 규조류
(Diatom), 아메바의 외피(Test) 그리고 잡다한 생물체들이 남아 있개 된다.
  다수의 기생충란과 포낭(cyst)이 처리과정을  잘 견디어 슬러지에 잔존하나 반드
시 이것이 생명력을 보유하고 있다는 것을 의미하는 것은 아니다.

  처리 방류수 역시 무수한 생물체를 함유하고 있으며, 그 중 다수는 처리과정에서 
잔존물(leftovers)로 존재하나 몇몇은 서식하고 싶어하므로 그 곳에 서식하게 된다.
  가끔 조류가 대규모로 방류수  속에 출현한다. 이 곳에 출현하는 생물체의  종에 
따라 계(system)에 유입되는 하수의 특성이 반영된다. 즉 물속에 있는 금속성 이온
은 조류의 성장을 억제하거나 촉진하게 된다.
 
제2장 하수에 있는 기생 동물군 (Parastic stages in sewage)

  하수 및 슬러지 처리법이 기생동물과 기타 생물체의  생존률에 영향을 미치는 것
은 분명한 것 같다. 슬러지에 대한 호기성  소화를 채용하는 하수처리장이  혐기성 
소화를 채용한 처리장 보다 기생 생물체의 생존대사가  가장 중요한 비중을 점유하
고 있다. 도시 슬러지를 최비(compost)화 시키면 3~4시간 동안에 온도가 60℃에 도
달하여 기생충란 및 대부분의 다른 병원체들이 사멸된다.
  몇몇 기생충란은 방류수 처리에 사용되는 염소소독에 영향을 받지 않는다.  혐기
성 소화슬러지가 육안으로 볼 수있는 오염된 기생동물을  생하수 또는 호기성 소화 
하수와 같은 하수잔류물보다 저 적게 함유하고 있는  것이 한 연구보고서에 나타나 
있다.

  회충(Ascaris Lumbricoides, A. I. summ, and  Toxocara canis) 같은 항생물체들
은 혐기성 소화과정에서 생존하고 감염하기 쉬운 동물에 감염을 유발시킬 수 있다.
  위와 같은 란(ova)들은 하수처리 과정을 통과하는 모든 병원체중 가장 큰 저항체
들 중 하나이다.
  몇몇 생물체들은 그 구조와 생활주기의 특이성 때문에  다른 생물체보다 훨씬 많
은 저항력을 갖는다. 그리고 얼마나 많은 수의 생물체가 또는 어떤  종(species)이 
처리과정에서 생존할 수 있는지는 단언할 수 없다.
  그러나 기생충란의 장시간 생존에 가장큰 장애물 두가지는 가열과 건조이며 혐기
성 소화슬러지에 몇몇 미지의 요소가 존재하여 Ascaris란 같은 여러 생물체를 보호
한다는 지적이 있다.

  일반적으로 각 처리공정이  기생동물을 색다른 적대적인  환경에 노출시킴으로서 
그 생존시간을 단축시킬 수 있다. 호기성 소화 다음에 혐기성 소화가 진행되면  란
은 비우호적인 환경에 더욱 노출되고 퇴비화가 진행되고 기생동물에 대한 파괴적인 
요소가 더욱 강렬하게 적용하여 기생충이 사멸된다.
  효율적인 현대 하수처리장에서는 하수에 존재하는 모든  기생충란은 제가되며 효
율이 낮은 하수처리장에서는 기생충의 란 또는 포낭이  방류수에 분포된 상태로 방
류된다. 또한 오염된 하수가 기생충 질병의 발병 원인이 된다는 것을 보여주고  있
다. 그러나 적절하게 호기성 및 혐기성 소화 슬러지를 이용하여 기생충에 의한  병
발을 확실하게 방지할 수 있다. 다수의 연구서는 기생생물체가 슬러지에  존재한다
고 기술되고 있으나 생존 가능성 및 전염성 병원체로서 그 중요성은 아직 적절하게 
설명하지 못하고 있다. 

  하수를 통한 잠재적인 질병의 감염은 주위 환경에  버려진 슬러지의 종류에 좌우
된다. 생슬러지는 질병을 유발시킬 수 잇는  병원성 생물체를 보다 많이 함유할 것 
같다. 특성 슬러지에 세균류, 바이러스균류, 원생동물, 큰 기생충, 기타 생물체의 
출현이 질병의 발생이 임박했다는 것을 의미하는 것은 결코 아니며, 우리의 관심사
는 자생 형태가 아닌 임상 질병과 관련이 있는 생물체이다.
  대개의 경우 병원성 생물체들은 생존을 위한 특정조건이 요구된다. 예를 들면 뱡
원성 세균류는  항상  특별한 조건  및  그들이 배양할  수 잇는 배양배지(culture 
media)가 요구된다. 일반적으로  바이러스는 그들을 복제하기  위해서 세포내 환경
(intracellular environment)이 필요하다.
  저항력있는 원생동물과 Ascaris종 같은 회충(helminth parasites)들은 입을 통해 
적당한 숙주인 위장 계통으로 감염된 후 발병한다.

  세균류, 바이러스, 원생동물, 그리고 균류들은  직접적으로 스스로를 재생산하기 
때문에 질병을 유발할 수 있으나 대부분의 회충류들은 숙주내에 복제를 할수 없다.
  하수내에 전파된 생물체중 숙주내에서 스스로 복제 가능한 생물체는 없다. 
  따라서 회충알 한 두개가 섭취,  부화되어 조직을 통해 장(interstine)내의 최종
서식지로 이주해가도 개체군(사람 또는 동물)의 건강에 별로 영향을 주지 못한다.
  수백년동안 사람과 동물의 배설물은 비료로 사용되어 왔다. 1900년대 초  이후에 
비로서 사람 또는 동물에 의해 소비되는 채소류에 대한 배설물의 사용이 주의 환경
에 기생충의 전파를 가져온다는 사실을 인식하기 시작했다.

  사람과 동물의 배설물에 출현하는 기생생물체중 오직  극소수만이 하수처리 과정
에서 살아남을 수 있다.  이들 중 몇몇 생물체는 [시험 예4]에 보이고 있다.
  하수가 완전하게 처리되지 못할 때마다  많은 수의 기생생물체가 생존하게 된다. 
이 때문에 하수처리장 운전자가 특정 하수처리 공정에서 살아남은 기생생물체의 종
류를 식별할 수 있는 것이 중요하다. 
  [시험 예4]에 실리고 이  책의 다른 장에  설명된 기생동물들은 하수처리 공정의 
조건이 변화하는 온대  지역에서 전형적으로 벌견되는  생물체들이다. 효율이 조금 
낮은 하수처리법이나 다양한 형태의 기생물체가 풍부한  지역에서 사용하는 처리법
은 하수찌꺼기에 존재하는 생물체의 수와 종(species)에 영향을 주게 된다.

  이 때문에 운전자가 특정 하수처리 공정을 통해 기생 생물체가 주위 환경으로 전
파되는 과정을 완전히 숙지하는 것이 필요하다. 병원성 기생동물의 성충 (숙주기관
과 조직을 침범한 기생동물)들은 결코 처리된 하수에서는 발견되지 않는다.
  오직 감염의 가능성이 있는 란(ova)들이 관찰될 뿐이다.
  대부분  유충군들은  하수처리과정에서   저항력을 상실한다.   Entamoeba  또는 
Giardia의 포낭같은 적은 수의 원생동물만이  생하수 또는 호기성 소화과정에서 잠
깐동안 견디어 낼 뿐이다.
  기생동물의 감염의 가능성은 먼저 하수처리 공정의 효율과 두번째는 하수내의 풍
부한 생물체 수에 좌우된다. 
  전술한 바와 같이 저항성균(resistant)은 슬러지내에 집중되어 있다.따라서 슬러
지의 적절한 처리와 조작이 잠재성 질병의 감염을 억제하는데 중요하다.


  2-1. 자생성 기생충과 절지동물 유충 
  (Free-living Helminths and Arth Loped Larvac)

  생하수에는 살아서 활동하는 선충류의 유충 또는  자벌레의 성충(살기 위한 다른 
동물이 필요없는)이 존재한다.  또한 이들은 호기성 소화계 및 방류수에서 가끔 발
견된다. 이들은 비병원체이므로 공중보건과 관련된 개상은 아니다.
  방류수 시료에서 절지동물의 자생균은 물론  선충류의 란도 가끔 재발견된다. 자
생 및 식물성 선충류의 유충들은 산성의  희석 용액에 의하여 유사 병원성(동물/사
람) 형태와 구별될 수 있다.

  1%의 염화수산은 자생 또는 식물성 선충류의 유충군을 죽일 수 있으나 동물성 기
생형태인 제3의 유충은 그 보호 외피 때문에 이 산성 용액에서 사멸되지 않는다.
  또한 생하수오, 슬러지, 방류수에 출현하는 선충류의 유충 또는 성충은 병원성이
기 때문에 과도한 관심을 가질 필요는 없다. 

[시험 예4] 생하수,호기성 또는 혐기성 소화슬러지에서 발견된 기생충란 또는 포낭
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    기 생 충              속   명        숙   주 
 -------------------------------------------------------------
 Ascaris Lumbricoides     Ascaris    돼지, 사람
   (or var. summ)
 Toxocara canis           Ascaris    개, 고양이
 Toxascaris leonina       Ascaris    개, 고양이
 Trichuris sp.            Whipworms  개, 고양이, 사람
 Hymenolepis sp.          Tapeworms  쥐, 생쥐, 사람
 Taenia sp.               Tapeworms  개, 고양이, 설치류, 사람
 Echinoococcus sp.        Hydatid    개, 양, 사람
 Enterobius vermicularis  Pinworms   사람
 Entamoeba coli           Amoeba     사람
 Giardia lamblia          Giardia    사람, 다른 동물
 Coccodia (Eimeria sp.    Coccodia   사람을 포함한 다수 동물
   and Isospora sp.)
---------------------------------------------------------------


  2-2. 공중보건에 대한 잠재성 기생충의 관심
      (Parasites Potentially of Concern to Public Health)

  소화(digestion)에 잘 견디는 기생충란은 껍질을 통해 침투하는 독소물질을 방지
할 수 있고 온도 또는 불리한 환경변화에 저항할 수 있는 앏은껍질을 가지고 있다.
 예를들면 Ascris, Toxocara, Trichuris, Taenia 그리고 Echinococcus속(geners)에
속하는 기생충란들이다. 
  예를 들어 조사자들은 회충류, 원생류의 원충(roundworms) 란(ova)이  불리한 환
경에 가장 큰 저항력이 있다는 것을  관찰하여 왔다.그러므로 이러한 란의  생존에 
영향을 주는 인자가 이보다 저항력이 약한 란의 생존에 역시 영향을 준다는 가정은 
타당한 것이다. 

  이런 이유 때문에 다양한 조건하에서 살아남은 회충란을 하수처리 공정의 효율을 
측정하는 "지표(indicator)" 생물체로 고려되어 왔다.
  이  기생충란들은  유충이  되어야  감염된다.   실례로 미부화란(unembryonated 
ovum)이 유충이 될 수있는지의 여부를 신속히 결정하기는 불가능하다.
  단지 슬러지에 란의 출현만으로 질병이  임박했다는 표시는 아니다. 많은 경우에
체내의 배설물을 통해 나온 란들은 특히 회충의 경우 즉각적인 전염성이 있는 것은 
아니다. 그들은 일정기간 공기 또는 산소에 노출되어야 유충이 되거나 전염성이 있
게 된다. 이상적인 조건하에서는 이들은 약 3주간의 기간이 요구된다.

  하수 슬러지는 항상 이상적인 환경은 아니며 회충란들은 그들이 하수슬러지에 남
아있는 한 항상 미태아 상태로 존재한다.
  사람이나 동물이 소화슬러지에서 나온 유충상태의 란을 섭취할 가능성 역시 현존
하는 란의 수와 슬러지 토양 환경에 좌우된다.
  환경에 가장 저항력이 큰 종(species) 중 촌충란들은 두꺼운 껍질로 보호되며 체
내의 숙주로부터 배출될 때 이미 유충 상태이고 감염이 가능하다.
  Taenia과 Echinococcus종(Species)들은 사람이나 특정한 동물에 유출을 감염시킬 
수 있는 환경에 가장 많이 분포될 가능성이 있다,

  하수처리 시설이 없거나 하수처리법이  기생충 박멸에 부적합한 세계  지역에 이 
촌충란의 분포는 심각한 공중보건의 위험 요소일 수 있다.
  원래 모든 촌충들은 몇 종류의 호생숙주(alternate host) 인 절지동물 또는 척추
동물을 필요로 한다. 기술한 바와 같이 몇몇 촌충란은 숙주의 배설물을  통과할 때
감염성이 있으며 습한 환경에 접하게 되면 그 감염속도가 빠를 수 있다.
  극소의 종(species)만이 사람의 체내에서 유충군을 생산할 수 있다. 이 유충군은 
돼지촌충(Taenis solium) 또는 개촌충(Echinococcus granulosus)의 란을 통해 체내
에 우연히  섭취된 다음  성장하게 됨으로서   이 촌충들은 매우  위험한 병원성군
(Pathogenic)을 생산한다.

  이 두개의 종에서 나온 란들이 다양한 하수성분에서 발견되어 왔다.  T.saginate
가 하수에 무방비 상태인 가죽에 감염되었다는 보고서가 발표되었지만 개발 도상국
가나 선진국의 공중보건에 위협을 주는 정도에 대한 정보는 거의 없다.
 Pawlowski와 Schurtz(1972)는 하수와 슬러지를  통해 소촌충의 감염을 포함한  촌
충의 출몰로 야기된 질병의 양상을 재검토하여 왔다. 그러나 다양하게 처리된 또는 
처리되지 않은 하수와 또는 하수 슬러지를 이용하는  사람에게 감염되는 빈도에 대
한 또 다른 연구가 시급히 요구된다.
 
제3장 하수에 서식하는 원생동물 (Protozoa in Sewage)

  1675년 Leeuwenhok가 원생동물을 발견한 이후  이 군에 대한 수많은 문헌이 출판
되어 왔으며 여기에 45,000종(species)이 수록되었다. 
  이 원생동물의 몇몇은 엽록체를 함유하고  있기 때문에 분류 (Classification)에 
혼란을 가져와 식물로 분류되거나 별개의 분류군으로 분류될 수 있다.
  여기에서는 이 문제에 대해  재론을 하지 않을  것이다. 그리고 편의상 엽록체를
함유하고 편모가 있는 원생동물은 조류로 분류된다. (예 Euglena sp.)
  원생동물 문(Philum)은 5종류(classes)를 포함한다.즉 Mestigo Phora,Sarcodina, 
Sporozoa Ciliata 그리고  Suctoria 이다. Mastigophora 또는 편모충(Flagellates)
을 이용하여 이동한다. 

  Sporozoa는 운동기관을 갖지 않는 포자형 생물체이다.   후자의 대부분은 동물의 
세포형 기생충이거나 전파종(transmission  stages)으로 출현된다. Ciliata는 섬모
로 이동하며 먹이를 포획하는데 역시 섬모를 이용한다. 
  특히 이 섬모충(Cilitiates)은 하수처리공정의 효율을 표시하는 지표(Indicator)
로서 중요하다. 
  Suctotia류(Class)는 흡착성촉수(Suctotial tentacles)를 갖고 있는 꼭지가 없는 
생물체이다.  이 대표적인 원생동물 종류는  하수에서 발견되며 하수처리 과정에서 
중요한 역할을 한다.

  [시험 예5]는 일리아노주 시카고와 같이  온대성 지역의 하수에서 전형적으로 발
견되는 원생동물 일람표로서  여기서 발견되는 원생동물형  기생동물은 Entamoeba 
Coli(포낭), Isospora sp.(oocyssts), Eimeria sp. (oocysts)  그리고 Giardia sp.
(포낭)이다. 이 경우에 기생동물은 전파단게에 있다.  운동성 Trophozoitea는 간혹
보이지만 거의 볼 수 없다. 
  [시험 예5]에 보인 대부분의  기생 생물체는 이책의 다른장에  기술되어 있다. 
  이 기생성 원생동물은 기생동물을 다룬 이 장에 수록하였다.

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  [시험 예5] 시카고 위생자치구에 의해 가동중인 5개 하수처리장에서 하수시료를 
             직접 실험하여 조사한 원생동물 
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원생동물 -생물체속(Genera of organisms)
아메바(amoeba) - Entamoeba, Cochlipodium sp. Amoeba sp. Acanthamoeba sp.
                  Naegleria sp. Valkampfia sp. Arcella sp. Euglypha sp.
                  Centropyxis sp. Diffugia sp. Corythion sp. Stentor sp. 
                  Vorticella sp. Epistylis sp. Zoothamnium sp. Acinophrys sp.
편모충류(Flagellates) - Giardis sp. Giardis lamblia, Bodo sp. Trepomonas sp.
                      Monas sp. Tetrnmiyis sp.
섬모충류(ciliates) - Trachelophullum sp. Amphileptus sp. Busaridium sp. 
                   Tetrahymena sp. Coipodium sp. Glaucoma sp. Leukophys op.
                Chilodnella sp. Lionotus sp. Euploytes, Aspidisca sp.
                Rhynchomonas sp. Peranema sp.
포자충류(Sporozoans) - Eimeria sp. Iosspora sp.
흡적충류(Suctoria) - Tokophyra sp. Acimeta sp. PodoPhyra sp. Discophyra sp.
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제4장 하수에 있는 조류 (Algae in sewage)

  수생계에는 조류라 불리우는 무수한 Phytoplanuton  이 있다. 그들을 현미경으로
관찰하면 굉장히 아름답게 보이나 전체 외양과 냄새는 그렇게 매력적이지 못하다.
  조류는 하수처리장에서 유출되는 방류수에 녹아있는 자양분을  머고 온난한 태양
광건에 상을 찌우며 방류수에서 풍부하게 자란다.
  대부분 조류는 특별히 유용하지 않으며 하수처리에 치명적인  피해를 가할 수 있
다. 몇몇 조류는 식수에 바람직하지 못한 맛과 냄새를 나게 하며 기타 조류는 대량
으로 뜨거나 저류조 또는 저장탱크 벽에 붙어자란다. 가끔 조류의 큰 "꽃(blooms)"
이 식수를 정화하는데 사용되는 사여과기에 달라 붙는다.

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  [시험 예6]  시카고 위생자치구의  5개 하수처리장으로부터 하수시료에서 
               조사한 조류 속(Alage Genera)
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DIATOMS - Asterionella sp. Fragillaria sp. Tabellaria sp. Synesra sp.
             Cyclotella sp. Stephanodiscus sp. Coscinodiscus sp. Diatoma sp.
             Navicula sp. Nitzchia sp. Surirella sp. Stauroneis sp. 
             Rhoicosphenia sp. Rhizosolenia sp. Melosira sp. Orthosira sp.
COCCOID-SINGLE - Chlorella sp. Chlorococcum sp.
COCCOID-CLUSTER - Endorina sp. Microcystis sp. Palmells sp. Phytoconis sp.
ELONGATE - Closterium sp. Ankistrodesmus sp. Schroederia sp. Scendemus sp.
FLLGELLA - Euglena sp. Lepocinclis sp. Chlamydomonas sp. Cryptomonas sp.
TEST OR LORICA - Trachelomonas sp. Drnobryon sp.
ENCAPSULATED - Oocysystis 
FILAMENTOUS - Ulothrix sp. Microspora sp. Nodularia sp.
PLATES DINOFLAGELLATE - Ceratium sp. Glenodinium sp. Gonyauax sp.
ANASTOMOSING - Coelastrum, Pediastrum sp. Hydrodyction sp.
SPINE-LINK PROJECTIONS - Lagerhemid sp. Mocractinium sp.
                               Scendesmus sp.
MISCELLANEOUS - Cerasterias sp.
COCCOID-SINGLE - Chroococcus sp.
COCCOID-CLUSTERED -Aphanocpas sp. Gkeothece sp. Merismopedia sp.
FILAMENTOUS - Lyngbrya sp. Oscillatoria sp. CLadophora sp. Anabaena sp. 
                   Phormia sp. Microthamnion sp.
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  연구서에 의하면 조류의 성장은 물의 화학적 성질에  따라 영향을 받는다고 기술
하고 있다.  고함량의 동(copper)을 함유한 하수 보다 고함량의 철(iron)을 함유한
하수에서 더욱 다양한 조류가 자랄 것이다.
  하천오염이 조류의 량에  의해 측정되듯이 하수처리장  방류수에 존재한다. 조류 
종(species)의 수는 처리수의 수질을 측정하는데 유용하다.

  조류는 어떤 형태로 존재하며 식물계(Plant Kingdom)에  최소한 8문(Phyla)의 조
류가 있으며 약 400속 (Genera)의  범위내에 분포된 20,000종 (specis)을 포함하고
훈련되지 않는 관찰자는 몇몇 조류를  속(Genus)으로 조사할 수 있지만 종(Specis)
으로 조사하기를 기대하는 것은 어려울 것이다.
  조류 조사용으로  가장 유용한  안내서는 Prescott의  "민물조류의 식별법" 이나 
이것은 하수연구에 별로 중요하지 않는 모든 민물 조류를 싣고 있다.

  하수분석을 위해서는 더욱 한정된 범위가 필요하다. 이 장에서의 조류 도감은 하
수에 특정되나, 하수연구서에 발견된 속(Genera)에 역시 한정된다.
  [시험 예6]은 관찰된 속(Genera)의 일부 리스크를 포함하고 있다.  이 표는 대부
분의 속(genera)이 동정되어 이 도감에 도시되었다.
  조사과정을 단순히 하기 위해 [시험 예6]의 조류는 일반 형태학에 의해 분류되었
다. 따라서 이 분류군은 정확한 분류법에 의한 분류가 아니다. 이 도감도 이용자가 
생물체의 일반 형태만을 결정하고  시험적인 조사를 위해 도감을  이용하도록 위와 
유사한 방법으로 분류되었다.
  이 도감에서 발견할 수 없는 생물체의 조사는 다른 안내서를 참고하여야 한다.
  또한 색채 사진은 염색된 생물체를 나타내며 이 색채가 살아있거나 염색되지 않
은 표본에 나타나는 것을 기대해서는 않된다. 
 
제5장 하수에 있는 무척추 동물 (Macroinvertebrates in sewage)

  이 장에서는 하수에서 관찰된 크고 다양한 수생의 무척추 동물에 관해 기술한 것
으로 이 무척추 동물은 세계의 비슷한 온대지역에서 발견된 전형적인 것들이다.
  이 무척 동물은 그 대표적인 속(genara)의  수가 적고 상대적으로 구별하기가 용
이하기 때문에 같은 군으로 분류된다. 여기에 하수계에서 발견된 모든 자생의 무척
추동물을 기술한 것은 아니다. 보다 더 완전한 이 생물체에 대한 검토를 하기 위해
서는 Pennak(1953), Ward와 Whipple(1918), 그리고 Eddy와 Hobson(1961)의 서적을 
참고할 필요가 있다.
  여기에 보인  특정군은 다음과   같은 군 즉  Rototoria, Nematoda, Tradigraga,
Gastrotricha, Annelida, Cladocera, Copepoda, Diptera 그리고 Ascarina의 대표격
이다. 

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  [시험 예7] 시카고 위생자치구의 5개 하수처리장에서 조사한 
              자생 생물체 생물체속
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 NEMATODES - Rhabditis sp. Croneemoides sp. Other forms(unidentified), Eggs,
                 Larnae
 ROTIFERS - Philodina sp. Keratella sp. Euchlanis sp. Monostyla sp. 
             Notholca sp. Proales sp.
 GASTROTRICHA - Aspidiophorus sp. 
 ANNELIDA - Aeolosoma sp.(Oligochaete)
 TARDIGARDA -Macrobiouts sp.
 COPEPODS - Cyclops sp. Macrocyclops sp.
 CLADPCERA - Polyphemus sp. Moing sp. Daphnia sp. Bosmina sp. 
                Ephippia(dominant stage)
 MITES - Eggs, Oribatids(grass Mites) other forms(unidentified)
 DIPTERA - Eggs, Larvae(unidentified), Unidentified parts
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 [시험 예7] 에서 조사된 속(genera)들이 표시되어 있다. 생뮬체중 몇몇은 물이나 
하수에 서식하는 것이 아니고 육상의 지표수를 통해 계(system)에 유입된다.
  이 생명체들은 빈번하게 하수시료에 나타나기 때문에 도감에 수록되었다.
  일반적으로 대부분의 생물체들은 일년내내 출현하나 특정란 종은 계절에 따라 변
화하며 계속적으로 출현하지 않는다. 따라서 계절성 출현 생물체들은 이 도감의 범
위 밖이므로 독자들은 이 생물체에 개해서는 자세한  생태학에 대한 정보를 참고하
여야 한다. 
  이 장에서 역시 가끔 발견되고 때때로 잘못 확인되는 잡다한 균류, 포낭, 그리고 
식물들을 보이고 있다.  
              제6장 하수생물의 사진 (Photographs of Sewage Organisms)

              9-12. 하수생물의 색상도감 2 - 하수처리 미생물 사진

   1.기생충    2.기생원생동물    3.조류    4.자생원생동물    5.자생선충류    6.기타

 
9-11. 하수처리  미생물(microbe) - 자료   끝.             메인메뉴로  이동  하수처리 자료실   메인 메뉴로 이동