다양한 촉매, 염료 및 화학 중간체의 생산에서 다량의 산 함유 폐수가 생산 될 것입니다. 모든 종류의 산 함유 폐수 중에서 유기산 및 기타 유기 물질을 함유 한 혼합 용액의 처리가 가장 복잡합니다. 유기산 폐액은 소각된 것으로 간주될 수 있다. 그러나, 유기산을 함유하는 폐액의 직접 소각은 더 비싸기 때문에, 멤브레인은 농도로 선택된다. 소각 후, 상청액의 COD는 일정한 값으로 감소되고 생화학적 처리된다.
물질의 높은 산 함량으로 인해 산성 물질의 조성이 더 복잡하고 물질이 응집되어 다량의 부유 고체를 생성합니다. 유기막을 직접 통과하면 유기막에 비가역적인 손상이 생긴다. 그러므로,세라믹 막부유 고형물을 제거한 다음 나노 여과 및 다단계 역삼투압 농축에 사용됩니다. 이 연구 개발 프로젝트는 다단계 막 농도를 통해 유기 혼합물을 집중시키는 것입니다.
먼저, 유기산 원액을 세라믹 막으로 직접 가공하여 플록을 처리 한 다음 나노 여과 막에 넣고, 그런 다음 다단계 역삼투막에 의해 농축되어 탈산 용액의 COD 값 및 pH 값의 변화를 조사합니다. 1 단계 나노 여과 및 다단계 역삼투막을 처리 한 후 COD 값이 크게 감소하고 역삼투막의 수가 증가함에 따라, 단일 단계 역삼투막은 유기산에 대해 상당한 COD 제거 속도를 갖는다. 그것은 감소되었지만 여전히 생화학 적 치료의 요구 사항을 충족시킬 수 없습니다.
따라서, 상기 실험에 기초하여, 유기산 3 차 역삼투막 클리어 액체는 조정된 pH 값 처리를 거친다. 우리는 산화 칼슘 분말과 암모니아 물을 첨가하여 pH 값을 조정할 수 있습니다. 산화칼슘을 첨가한 후, 원래의 용액에서 다량의 고체 침전이 발생되고, 이는 세라믹 막에 의한 불순물의 여과 및 제거에 도움이 되지 않는다. 암모니아수를 첨가하면 원래 용액에서 많은 양의 응집이 발생하지만 응집은세라믹 멤브레인 시스템따라서 암모니아 물을 첨가하여 pH 값을 조정하는 용액을 선택합니다.
3 단계 역삼투압 투명한 액체에 암모니아수를 첨가하여 pH를 7 로 조절한 후, 세라믹 막, 나노여과막 및 다단계 역삼투막을 농축한다. 실험 결과는 동일한 작동 조건 하에서 COD의 제거 속도가 암모니아가 첨가되지 않은 경우보다 상당히 높다는 것을 보여준다. 따라서, 유기산 용액의 농도에 대한 pH 조절의 효과를 연구하기 위해 이 아이디어에 따라 실험을 계속할 수 있다.