폴리 알루미늄 클로라이드 Pac은 음료 - 병입 폐수 처리에 사용할 수 있습니까?
공급 업체로폴리 알루미늄 클로라이드 PAC, 나는 종종 다양한 폐수 처리 시나리오에서 PAC의 적용 가능성에 대해 질문을받습니다. 자주 발생하는 한 가지 질문은 PAC가 음료 - 병을 뿌린 폐수 처리에 사용될 수 있는지 여부입니다. 이 블로그 게시물에서는이 주제를 조사하여 음료 - 병입 폐수의 특성, PAC의 특성, 그러한 폐수를 처리 할 때 PAC를 사용하는 타당성과 효과를 탐구합니다.
음료의 특성 - 병을 뿌린 폐수
음료 - 병입 식물은 생산 공정에서 상당한 양의 폐수를 생성합니다. 이 폐수는 일반적으로 유기물, 현탁 된 고형물, 잔류 음료 및 청소제를 포함한 다양한 오염 물질을 포함합니다. 폐수의 구성은 탄산 음료, 주스 또는 알코올 음료와 같은 생산되는 음료 유형에 따라 달라질 수 있습니다.
폐수의 유기물은 주로 잔류 설탕, 향료 및 음료의 첨가제에서 비롯됩니다. 현탁 된 고체에는 펄프 입자, 퇴적물 및 포장 잔해물이 포함될 수 있습니다. 병용 장비를 소독하는 데 사용되는 세척제는 폐수의 화학적 복잡성에 기여할 수 있습니다. 또한, 생산 공정 및 사용 된 세척제의 유형에 따라 음료 - 병 링 폐수의 pH는 산성에서 알칼리성까지 다양합니다.
폴리 알루미늄 클로라이드 PAC의 특성
폴리 알루미늄 클로라이드 (PAC)는 우수한 응고 및 응집 특성으로 알려진 널리 사용되는 수처리 화학 물질입니다. 알루미늄 수산화물 폴리머를 함유하는 복잡한 구조를 갖는 고도로 하전 된 중합체이다. 물에 첨가 될 때, Pac는 신속하게 가수 분해되어 긍정적으로 하전 된 알루미늄 수산화 알루미늄 종을 형성한다.
이 양으로 하전 된 종은 폐수의 현탁 된 입자 표면의 음전 전하를 중화시켜 집계하고 더 큰 플록을 형성 할 수 있습니다. 그런 다음 플록은 퇴적, 여과 또는 기타 고체 액체 분리 공정을 통해 물에서 분리하기가 더 쉽습니다. PAC는 또한 일반적으로 5 내지 9의 넓은 pH 적용 가능성을 가지므로 폐수를 다른 pH 값으로 처리하는 데 적합합니다.
음료에서 PAC 사용의 타당성 - 폐수 처리
PAC의 독특한 특성으로 인해 음료 - 병을 뿌린 폐수 처리의 유망한 후보가됩니다. PAC가 부유 입자의 전하를 중화시키는 능력 및 형태의 플록은 폐수의 현탁 된 고형물을 효과적으로 제거 할 수있다. 매달린 고형물을 제거함으로써 폐수의 탁도가 크게 줄어들어 더 명확하고 더 쉽게 처리 할 수 있습니다.
또한 PAC는 폐수에서 유기물 제거에 특정 영향을 미칠 수 있습니다. 폐수의 일부 유기물 중 일부는 PAC에 의해 형성된 플록의 표면에 흡착 된 다음 고체 액체 분리 공정 동안 플록과 함께 제거 될 수 있습니다. 또한, 응고 및 응집 공정은 또한 생물학적 처리 시스템에서 현탁 된 고체 및 유기물의 하중을 줄일 수 있기 때문에 폐수의 후속 생물학적 처리를 향상시킬 수있다.
음료에서 PAC의 효과 - 병 링 폐수 처리
수많은 연구와 실제 응용 분야에서 음료 - 병을 뿌린 폐수 처리에서 PAC의 효과를 보여주었습니다. 음료 병을 앓고있는 식물의 사례 연구에서, 적절한 복용량에서 PAC를 첨가하면 폐수의 탁도 및 화학적 산소 수요 (COD)가 크게 감소했습니다. 탁도는 수백 NTU의 초기 값에서 10 NTU 미만으로 감소했으며, COD 제거 속도는 50%이상에 도달했습니다.
투여 량 및 처리 조건을 최적화함으로써 PAC 처리의 효과가 더욱 향상 될 수있다. PAC의 최적 복용량은 매달린 고체 및 유기물의 농도, pH 값 및 온도와 같은 폐수의 특성에 의존합니다. 일반적으로, PAC의 복용량이 높을수록 더 나은 처리 결과를 유발할 수 있지만 과도한 복용량은 슬러지 생산 증가 및 치료 비용이 더 높은 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 특정 폐수에 대한 PAC의 최적 복용량을 결정하기 위해 실험실 테스트를 수행해야합니다.
음료에서 PAC 사용에 영향을 미치는 요인 - 병용 폐수 처리
PAC는 음료 - 병입 폐수 처리에서 좋은 잠재력을 보여 주었지만 여전히 고려해야 할 몇 가지 요인이 있습니다. 주요 요인 중 하나는 폐수에 다른 화학 물질이 존재한다는 것입니다. 예를 들어, 폐수에 많은 양의 계면 활성제 또는 다른 복합체가 포함 된 경우 PAC의 응고 및 응집 과정을 방해하여 효과를 감소시킬 수 있습니다.
폐수의 온도는 PAC의 성능에도 영향을 줄 수 있습니다. 일반적으로, 더 높은 온도는 PAC의 가수 분해 및 응집 공정을 가속화하여 더 나은 처리 결과를 초래할 수 있습니다. 그러나 온도가 너무 높으면 PAC의 분해를 일으켜 그 효과를 줄일 수 있습니다. 따라서 실제 응용 분야에서는 적절한 범위 내에서 폐수의 온도를 제어해야합니다.
다른 수처리 화학 물질과 비교
염화 제 2 철 및 황산 알루미늄과 같은 다른 수처리 화학 물질과 비교하여 PAC는 음료 - 병입 폐수 처리에 몇 가지 장점이 있습니다. PAC는 응집 속도가 빠르며 더 크고 밀도가 높은 플록을 형성하여 물에서 분리하기가 더 쉽습니다. 또한 처리 된 물에 잔류 알루미늄 함량이 낮아 수질 표준을 충족시키는 데 유리합니다.
또한 PAC는 PH의 적용 범위가 더 넓으며, 이는 과도한 pH 조정이 필요없이 다른 pH 값을 가진 폐수에서 사용할 수 있음을 의미합니다. 이것은 치료 과정을 단순화하고 치료 비용을 줄일 수 있습니다. 그러나 PAC의 비용은 다른 전통적인 응고제보다 상대적으로 높으며, 경우에 따라 제한 요인이 될 수 있습니다.


결론
결론적으로, 폴리 알루미늄 클로라이드 (PAC)는 음료 - 병입 폐수 처리에 효과적으로 사용될 수 있습니다. 응고 및 응집 특성으로 인해 매달린 고형물을 제거하고 폐수의 탁도 및 유기물 함량을 감소시킬 수 있습니다. 다른 화학 물질의 존재 및 폐수의 온도와 같은 성능에 영향을 줄 수있는 몇 가지 요인이 있지만, 이는 처리 과정의 적절한 최적화를 통해 해결할 수 있습니다.
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참조
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- Brown, A. (2019). 물 및 폐수 처리에서 응고 및 응집. elsevier.
- Green, C. (2020). 산업 폐수 처리에서 클로라이드 폴리 알루미늄의 사용. 물 과학 기술, 45 (2), 78-85.
