폐수 처리에 50% NaOH 사용: 투입량 계산과 자 테스트

수산화나트륨(가성소다) 용액을 저장하는 FRP 탱크 두 기, 부식성 위험 표지 부착

50% NaOH는 산성 폐수의 pH를 방류 기준 범위로 올리고 중금속을 수산화물로 침전시키는 데 쓰입니다. 이론 투입량은 중화해야 할 H⁺ 몰수에서 계산합니다. 강산만 있는 pH 3.5의 폐수라면 50 m³ 조에 50% 용액 약 1.3 kg이면 됩니다. 실제 폐수에는 완충계와 금속이 있어 실투입량은 몇 배 이상 커지므로, 시료를 적정하거나 자 테스트를 한 뒤 단계적으로 투입하며 pH를 확인하십시오.

자 테스트 결과가 나왔다면 약품 투입량 계산 도구로 하루 주문해야 할 제품량으로 환산하십시오. 도구에서 선택한 농도와 밀도가 50% NaOH와 일치하는지 확인해야 합니다.

목차

50% NaOH란? 기본 사양과 1 m³의 조성

50% NaOH는 질량 기준 50%의 수산화나트륨(가성소다) 용액으로, 강알칼리성이며 무색에 약간 점성이 있습니다. 흔히 쓰이는 액상 가성소다 농도 세 가지(32%, 45%, 50%) 중 가장 진합니다. 공장은 탱크로리나 1,000 L IBC 용기로 받아 폐수 처리장 전용 저장 탱크에 펌프로 이송합니다.

항목값
명칭 / CAS수산화나트륨 / 1310-73-2
운송 분류UN 1824, 클래스 8(부식성)
함량질량 50%(당사 기준 ±1%)
20°C 밀도약 1.52–1.53 g/cm³(CRC 표준표: 1.5253)
몰 농도약 19 mol/L
결정화 온도약 12°C
접촉 금지 재질알루미늄, 주석, 아연(H₂ 발생, 폭발 가능)

로트별 구체적 항목은 해당 품목에 시험 결과서/COA가 있을 때 그 문서를 따릅니다(품목에 따라 다르며 견적 시 확인). 이 글의 계산에 쓴 밀도는 표준표 값이며, 받으신 로트의 실측값을 대체하지 않습니다.

1 m³ 용액의 조성. 1 m³는 1,000 L이고 무게는 1,000 × 1.5253 = 1,525 kg입니다. 함량이 50%이므로 0.5 × 1,525 ≈ NaOH 763 kg과 물 763 kg이 들어 있습니다. 밀도를 1.52로 반올림하면 NaOH 760 kg, 물 760 kg입니다.

32% NaOH와 비교. 순수 NaOH 1 kg을 얻으려면 32% 용액은 1 ÷ (0.32 × 1.349) = 2.32 L가 필요하지만, 50% 용액은 1 ÷ (0.50 × 1.5253) = 1.31 L면 됩니다. 부피는 약 43% 줄어듭니다. 같은 NaOH 양을 위해 운반하는 용액의 질량은 3분의 1 이상 줄어듭니다(1 − 0.32/0.50 = 0.36). 탱크 설치 공간이 제한된 공장에는 이점이지만, 대신 약 12°C의 결정화와 더 높은 밀도를 관리해야 합니다(장점·단점 항목 참조).

산업 폐수 처리에서 NaOH는 세 가지 역할을 합니다. 산성 폐수의 pH를 올리고, 중금속이 수산화물로 침전하도록 돕고, 유지를 가수분해합니다. 아래에서는 계산을 먼저 다루고 운영은 그 뒤에 설명합니다.

50% NaOH 투입량 계산: ΔpH가 아니라 H⁺ 몰수에서 시작

흔한 질문은 “폐수 pH 3.5를 7.5로 올리려면 50 m³ 조에 50% NaOH를 몇 kg 넣나요?”입니다. ΔpH에 부피를 곱하고 다시 몰질량을 곱하면 안 됩니다. pH는 로그 눈금이어서 pH 1 단위마다 H⁺ 농도가 10배씩 달라지므로, 투입량은 ΔpH에 비례해 늘지 않습니다. 올바른 계산은 중화 반응에서 시작하며, 여기서 OH⁻ 1 mol은 H⁺ 1 mol을 정확히 중화합니다.

NaOH + HCl → NaCl + H₂O

완충이 없는 강산의 경우(HCl, 묽은 H₂SO₄처럼 완전 해리), 계산 순서는 다음과 같습니다.

  1. [H⁺]₀ = 10^(−pH₀) mol/L
  2. 필요한 OH⁻ 몰수 = [H⁺]₀ × V (V는 리터)
  3. 무수 NaOH 질량(kg) = 몰수 × 40 ÷ 1,000
  4. 50% 용액 질량(kg) = 무수 NaOH 질량 ÷ 0.5
  5. 50% 용액 부피(L) = 용액 질량 ÷ 1.5253

예. 50 m³(50,000 L) 조, 유입 pH 3.5를 pH 7로 맞추는 경우:

  • [H⁺]₀ = 10^(−3.5) = 3.16 × 10⁻⁴ mol/L
  • OH⁻ 몰수 = 3.16 × 10⁻⁴ × 50,000 = 15.8 mol
  • 무수 NaOH = 15.8 × 40 ÷ 1,000 = 0.63 kg
  • 50% 용액 = 0.63 ÷ 0.5 = 1.26 kg, 약 0.83 L

즉 순수한 강산이라면 50 m³ 조 전체에 50% NaOH 용액 약 1.3 kg이면 충분합니다. 아래 표는 50 m³를 pH 7로 맞추는 이론 투입량입니다.

유입 pH필요 OH⁻ 몰수무수 NaOH(kg)50% 용액(kg)50% 용액(L)
2.050020.040.026.2
3.050.02.004.002.62
3.515.80.6321.260.829
4.05.000.2000.4000.262
5.00.5000.02000.04000.0262
6.00.05000.002000.004000.00262

pH가 1 단위 낮아질 때마다 이론 투입량은 10배가 됩니다. ΔpH에 비례하게 계산하면 자릿수 단위로 틀리는 이유이고, 이 표를 올바르게 읽어야 하는 이유이기도 합니다. 이 값은 투입량의 하한이며 강산만 들어 있는 물에서만 성립합니다.

실제 폐수에는 거의 항상 완충계가 있습니다. 아세트산(Ka = 1.75 × 10⁻⁵)을 포함한 폐수를 예로 들겠습니다. pH 3.5가 되려면 산 농도는 약 6.0 mmol/L면 충분합니다. 그러나 이 물 50 m³를 pH 7로 맞추려면 산 거의 전부를 중화해야 하므로 약 300 mol의 OH⁻, 즉 NaOH 12.0 kg 또는 50% 용액 24 kg이 필요합니다. 같은 pH 3.5, 같은 50 m³에서 강산보다 투입량이 약 19배 큽니다. 중탄산염 알칼리도, 유기산, 착화제, 용존 금속도 모두 실투입량을 늘리며, 이는 초기 pH만으로는 알 수 없습니다.

Lộc Thiên 기술부의 견해: “같은 pH 3.5에서 강산만 있는 물은 50 m³에 NaOH 약 0.63 kg이면 되지만, 아세트산 완충이 있는 물은 약 12 kg이 필요해 약 19배 차이가 납니다. 그러므로 참고용 투입량 표는 주문량을 가늠하는 용도일 뿐이며, 실제로 투입하는 수치는 공장 자체 폐수 시료의 적정 결과에서 나와야 합니다.” — Lộc Thiên 기술부

시료 적정으로 투입량을 정하는 방법(공장 실험실에서 수행):

  1. 잘 섞인 폐수 흐름에서 대표 시료(1 L 이상)를 채취하고 유입 pH를 측정합니다.
  2. 약 1 mol/L의 NaOH 표준 용액을 만듭니다. 50% NaOH 52.4 mL(용액 약 80 g)를 물에 넣고 식힌 뒤 1 L로 맞춥니다. 반드시 알칼리를 물에 넣고, 보호 장비를 모두 착용하십시오. 정확한 값이 필요하면 표준 산으로 농도를 표정합니다.
  3. 교반 중인 시료에 표준 용액을 1–2 mL씩 가하고, pH가 안정되면 pH와 사용량을 기록하여 목표 pH까지 진행합니다. 금속이 있는 물은 침전 구간을 지나 계속하고, 가라앉힌 뒤 여과하여 잔류 금속을 측정합니다.
  4. 시료 1 L에 1 mol/L 표준 용액 V mL가 필요하면 투입량은 V mol/m³입니다. 환산: m³당 50% NaOH 용액 kg = 0.08 × V. 예를 들어 V = 10 mL이면 0.8 kg/m³이고, 50 m³ 조에는 50% 용액 40 kg이 필요합니다.
  5. 실제 조에서는 단계적으로 투입하고 충분히 교반하며 매 단계 후 pH를 측정하고 목표 pH에서 멈춥니다. 목표값은 현행 QCVN 40과 공장의 배출 허가에 따릅니다.

투입량을 확정하기 전에 통제된 시험을 하는 것은 그만한 가치가 있습니다. Biên Hòa 산업단지의 한 도금 폐수 처리장(500 m³/일)은 시행착오 방식에서 자 테스트 절차로 바꾼 뒤 약품 비용을 22% 줄였습니다. 이 사례는 NaOH가 아니라 FeCl3에 관한 것이며(자세한 내용은 도금 폐수용 FeCl3 투입량과 조제 글 참조), 원칙은 같습니다. 실제 시료로 측정한 투입량은 폐수 성상이 바뀌거나 수치의 근거를 설명해야 할 때 추정한 투입량보다 더 믿을 만합니다. 단계별 자 테스트 방법은 자 테스트 안내와 흔한 실수 7가지에 있습니다.

폐수 종류별로 50% NaOH 투입량이 다른 이유

같은 업종의 두 공장도 원료, 공정, 폐수 흐름을 합치는 방식이 다르므로 필요한 알칼리 양이 몇 배씩 차이 날 수 있습니다. 그래서 이 글은 “업종별 kg/m³”라는 공통 수치를 제시하지 않습니다. 아래 표는 NaOH 소요량을 무엇이 좌우하는지, 어떻게 투입량을 정할지만 보여 줍니다.

폐수 종류NaOH 소요량을 좌우하는 요인투입량을 정하는 방법
도금, 산세(금속이 있는 강산 폐수)유리 H⁺와 용존 금속 모두: Cu²⁺, Ni²⁺, Zn²⁺ 1 mol마다 OH⁻ 2 mol, Cr³⁺ 1 mol마다 3 mol 필요. 착화제는 금속을 용해 상태로 유지침전 구간까지 적정하고, 가라앉힌 뒤 잔류 금속 측정
약산 또는 유기산이 있는 폐수(아세트산, 포름산, 지방산)완충: 총 산량이 pH로 나타나는 H⁺보다 훨씬 큼(위 아세트산 예, 약 19배)pH 대 알칼리량 곡선을 그리고, 초기 pH로 외삽하지 않음
염색반응성 염료 폐수는 원래 알칼리성(반응성 염료는 pH 약 10.5–11에서 고착)이며 보통 산으로 낮춤. NaOH는 주로 산성 흐름이나 처리 후 pH 미세 조정에 필요산성·알칼리성 흐름이 서로 상쇄하므로 혼합한 시료로 적정
식품, 수산물pH는 중성에 가깝지만 중탄산염, 단백질, 지방산이 완충 작용. 알칼리는 가벼운 조정이나 유지 비누화 보조에 사용혼합 시료를 적정하고 생산 교대별로 추적
고무(라텍스)유기산과 단백질이 알칼리 소비를 늘림적정하고 pH 곡선에 따라 계산

사용 방법. 합친 폐수 흐름의 pH와 알칼리도를 측정하고 위 방법대로 적정한 뒤 그 결과를 실제 조의 초기 투입량으로 삼으십시오. 도금조 교체, 염색 처방 변경, 가공 시즌 변화 등 생산 조건이 바뀌면 다시 적정합니다. 방류 기준은 현행 QCVN 40과 공장 허가에 따릅니다.

작용 원리: 중화, 금속 침전, 유지 비누화

산 중화. NaOH는 무기산과 반응해 가용성 염과 물을 만듭니다. NaOH + HCl → NaCl + H₂O, 2NaOH + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + 2H₂O. 유기산(아세트산, 포름산)이 있는 폐수도 반응은 비슷하지만, 완충 때문에 pH가 천천히 오르다가 완충이 거의 소진되면 급격히 뛰므로, 멈출 지점을 넘지 않도록 단계적으로 투입하며 자주 측정해야 합니다.

중금속 침전. 충분히 높은 pH에서 금속 이온은 난용성 수산화물로 바뀌어 침전합니다.

  • Cu²⁺ + 2OH⁻ → Cu(OH)₂↓ (청색 침전)
  • Ni²⁺ + 2OH⁻ → Ni(OH)₂↓ (녹색 침전)
  • Cr³⁺ + 3OH⁻ → Cr(OH)₃↓ (회녹색 침전)

금속마다 최적 침전 pH 범위가 다르고 폐수 조성에 따라 달라지므로, 이 범위는 일반적인 수치를 가져오지 말고 자 테스트로 찾아야 합니다. 금속 1 kg당 화학양론적으로 필요한 최소 수산화 이온량은 다음과 같습니다(원자 질량으로 Python 계산).

금속무수 NaOH(kg) / kg 금속50% 용액(kg) / kg 금속
Cu²⁺1.262.5
Ni²⁺1.362.7
Zn²⁺1.222.4
Cr³⁺2.314.6

예를 들어 Ni²⁺ 100 mg/L(0.1 kg/m³)를 함유한 폐수는 니켈 침전만으로도 m³당 50% 용액이 최소 약 0.27 kg 필요하며, 이는 H⁺ 중화와 완충 보충에 쓰이는 알칼리를 포함하지 않은 값입니다. 폐수에 암모니아, 시안화물, EDTA, 구연산염 같은 착화제가 있으면 pH가 높아도 금속이 용해 상태로 남을 수 있어 별도 처리가 필요합니다.

알칼리 과다는 피하십시오. Zn(OH)₂, Al(OH)₃ 같은 양쪽성 수산화물은 과잉 알칼리에서 다시 녹아 금속이 물로 돌아갑니다. 알칼리 과다는 pH도 방류 범위 밖으로 밀어냅니다.

유지 가수분해. 식품 폐수에서 NaOH는 지방을 비누화합니다. 지방 + 3NaOH → 글리세롤 + 지방산염 3분자(비누). 생성물은 잘 녹고 생물학적 처리도 더 쉽습니다. 가열하고 체류 시간이 충분하면 반응이 빨라지며, 유지가 많은 폐수는 화학 단계 전에 기계식 유분리조를 거쳐 알칼리를 아끼는 것이 좋습니다.

계산 예: 32%에서 50% NaOH로 전환

가정한 수치로 한 설명용 계산이며 특정 고객의 데이터가 아닙니다. 처리장이 목표 pH가 같은 조건에서 하루에 NaOH 100 kg(100% 환산)을 소비한다고 가정합니다. 밀도는 표준표 값으로 32%는 1.349, 50%는 1.5253입니다.

항목32% NaOH50% NaOH차이
일일 투입 용액(kg)312.5200112.5 kg 감소
일일 부피(L)231.7131.143.4% 감소
30일 기준 월 용액량(톤)9.386.003.38톤 감소
8 m³ 탱크 만량의 순수 NaOH(톤)3.456.101.77배
8 m³ 탱크 만량 사용 가능 일수34.561.01.77배

이 가정에서는 5–30톤 탱크로리 한 번이 최소 약 25일(5톤 ÷ 200 kg/일)을 감당하고, 가득 찬 8 m³ 탱크는 약 두 달 쓸 수 있습니다. 실제 운송 횟수는 공장별 소비량과 탱크 용량에 따라 달라집니다.

비용에 대하여: 용액 kg당 가격을 그대로 비교하지 마십시오. 100% NaOH 1 kg당 비용은 용액 kg당 가격을 농도로 나눈 값이므로 P₃₂ ÷ 0.32와 P₅₀ ÷ 0.50을 비교해야 합니다. 실제 가격은 물량, 배송 지역, 계약에 따라 달라 이 글에서는 가격을 싣지 않으며, 주문 조건에 맞는 견적은 문의해 주십시오.

농도를 바꾸기 전에 점검할 사항:

  • 탱크 재질: 탄소강은 50% NaOH에서 약 49°C까지 사용할 수 있고, 그보다 높으면 알칼리 응력 부식 균열 위험이 있습니다. HDPE는 약 38°C까지 사용할 수 있습니다. FRP(비닐에스테르 수지) 탱크는 탱크 제조사의 확인이 필요합니다. PVC/CPVC 부속, 316 스테인리스, EPDM 가스켓은 보통 사용할 수 있으며, 가혹한 조건에서는 하스텔로이, PTFE, PVDF를 고려하십시오. 알루미늄, 아연, 주석은 절대 피하십시오.
  • 결정화: 50% NaOH는 약 12°C에서 결정화됩니다. 보온이나 열선으로 탱크와 배관을 약 21°C 이상으로 유지하십시오. 특히 주변 온도가 12°C 가까이 내려갈 수 있는 옥외 탱크가 그렇습니다.
  • 정량 펌프와 유량계: 밀도가 32% NaOH보다 약 13% 높고(1.5253 ÷ 1.349) 점도도 높으므로, 펌프 용량과 시트 밸브 재질을 다시 점검하고 계측기의 밀도 설정을 보정하십시오.
  • 투입 지점: 교반 날개 가까이에 두어 진한 용액이 빨리 섞이고 층이 분리되지 않게 합니다.

Lộc Thiên 기술부는 전환 전에 현장 조사를 권합니다. 대량 NaOH 사용이 처음인 공장은 32%로 시작해 안정적으로 운영한 뒤 농도를 올리는 것을 검토하는 편이 좋습니다. 세 농도의 상세 비교는 32%, 45%, 50% NaOH: 운영 기준 농도 선택에 있습니다.

폐수 처리에서 50% NaOH의 장점과 단점

장점:

  • 흔한 액상 가성소다 중 가장 진함: 같은 NaOH 양에 필요한 저장 부피가 32%보다 약 43% 적습니다. 탱크 설치 공간이 작은 공장이 직접 혜택을 봅니다.
  • 같은 NaOH 양에 배송 횟수 감소: 운반할 용액 질량이 3분의 1 이상 줄어 입고 횟수도 줄어듭니다.
  • 적은 투입 부피: 폐수를 덜 희석하고 반응조를 덜 채우며, 폐수 pH가 매우 낮을 때 목표 pH에 도달하기 쉽습니다.
  • 금속 처리에 적합: 많은 양의 용액을 넣지 않고도 수산화물 침전에 필요한 pH에 빠르게 도달합니다.

단점:

  • 온도가 오르면 부식이 강함: 탄소강은 앞서 말한 온도 한계 안에서만 적합하며, 공장 정비 절차에 따라 탱크 벽 두께를 정기적으로 점검해야 합니다.
  • 약 12°C에서 결정화: 더 낮은 농도보다 높으므로 주변 온도가 이 지점 가까이 내려가면 옥외 탱크는 배관 막힘을 막기 위해 보온이나 가열이 필요합니다.
  • 펌프와 계측기 재점검 필요: 밀도와 점도가 더 높기 때문입니다.
  • 희석 시 발열이 큼: 50%를 더 낮은 농도로 희석하면 용액이 빠르게 뜨거워지고 튈 수 있으며 플라스틱 탱크가 변형될 수 있습니다. 항상 교반하며 알칼리를 물에 천천히 넣고, 반대로 하지 마십시오.

폐수 처리에서 50% NaOH를 안전하게 사용하기

50% NaOH는 클래스 8(부식성) 위험 화학물질이며 UN 번호는 1824입니다. 작업 전에 50% NaOH MSDS를 읽고 다음 수칙을 지키십시오.

개인 보호구:

  • 밀폐형 화학 비말 방호 고글(일반 안경 불가)
  • 소매가 충분히 긴 내화학 장갑
  • 내화학 작업복과 앞치마
  • 내화학 고무장화(천 신발 불가)
  • 탱크 하부 배출 밸브를 열거나 탱크로리를 연결할 때 안면 보호구

작업 절차:

  1. 매 교대 전에 밸브, 배관, 탱크를 점검합니다. 누출이 없고 비정상적인 부식 징후가 없어야 합니다.
  2. 밸브는 갑자기 열지 말고 천천히 엽니다. 흐름 때문에 화학물질이 튈 수 있습니다.
  3. 반응조의 교반 날개 가까이에 NaOH를 투입하여 용액이 빨리 녹고 층이 분리되지 않게 합니다.
  4. pH를 계속 측정하고 목표 pH에서 투입을 멈춥니다. 알칼리 과다는 낭비이며 일부 수산화물을 다시 녹일 수 있습니다.
  5. 탱크에 화학물질명, 농도, 부식 경고를 명확히 표시합니다.

접촉 사고 시:

  • 피부: 오염된 옷을 벗고 즉시 깨끗한 물을 충분히 사용해 의료진이 인계받을 때까지 씻습니다.
  • 눈: 즉시 깨끗한 물을 충분히 사용해 씻고(MSDS는 최소 10분 명시) 응급 처치가 도착하지 않았다면 계속한 뒤 안과 의사에게 가십시오.
  • 증기·미스트 흡입: 환자를 통풍이 좋은 곳으로 옮기고, 호흡이 곤란하면 응급 전화(베트남은 115)를 하십시오.

비상 세안기와 안전 샤워는 이송 구역 가까이에 두고, 통로에 장애물이 없어야 하며, 정기적으로 점검하고 기록하십시오. MSDS/SDS는 견적과 함께 제공되어 작업자가 현장에서 확인할 수 있습니다.

공장용 50% NaOH 공급

Hóa Chất Lộc Thiên은 공장과 산업단지에 50% NaOH를 대량 공급하며 견적 시 베트남어 MSDS/SDS를 함께 제공하며, 시험 결과서/COA는 품목에 따라 다르고 견적 시 확인해 드립니다. 인도 방식은 주문에 따라 5–30톤 탱크로리 또는 1,000 L IBC입니다.

참고 배송 시간: 호치민시 시내 약 4시간, 남부와 메콩 델타 산업단지 24–48시간, 북부와 중부 2–3일. 3개 권역의 6개 창고에서 출하합니다. 제품, 수량, 인도 장소를 보내 주시면 15분 이내에 견적을 회신하며, 핫라인은 0979 891 929입니다.

사양과 포장 정보는 50% 액상 NaOH 제품 페이지 또는 종합 글 50% NaOH: 사양, 용도, 견적을 보십시오. 진한 용액에서 알칼리 용액을 희석·조제하는 방법은 폐수 처리용 가성소다 조제법에 있으며, 이 글은 폐수 처리의 운영에 집중합니다.

폐수 처리에서 50% NaOH 사용에 관한 자주 묻는 질문

폐수 처리에서 50% NaOH와 32% NaOH는 무엇이 다른가요?

50% NaOH는 용액 1 kg에 순수 NaOH 500 g을, 32%는 320 g을 함유합니다. 같은 목표 pH에 도달하려면 투입할 50% 용액의 부피가 32%보다 약 43% 적습니다. 대신 밀도가 약 13% 높고(1.5253 대 1.349 g/cm³) 약 12°C에서 결정화되므로 정량 펌프, 유량계, 배관 보온을 점검해야 합니다.

처리조의 50% NaOH 투입량 공식은 무엇인가요?

강산만 있는 물이라면 OH⁻ 몰수 = 10^(−pH) × V(리터), 무수 NaOH(kg) = 몰수 × 40 ÷ 1,000, 50% 용액(kg) = 무수 NaOH ÷ 0.5입니다. 예를 들어 pH 3.5, 50 m³ 조는 약 15.8 mol, 즉 50% 용액 약 1.3 kg입니다. 이는 이론상 최소값이며, 실제 폐수에는 완충계와 금속이 있으므로 시료 적정이나 자 테스트가 필요합니다.

왜 ΔpH에 비례하여 투입량을 계산하면 안 되나요?

pH가 로그 눈금이기 때문입니다. pH가 1 단위 내려가면 H⁺ 농도가 10배가 되어 이론 투입량은 일정량이 더해지는 것이 아니라 10배가 됩니다. 게다가 폐수의 완충계 때문에 실투입량은 pH로 계산한 값과 크게 다릅니다. 예를 들어 pH 3.5의 아세트산 완충계는 같은 pH의 강산보다 약 19배의 투입량이 필요합니다.

도금 폐수의 50% NaOH 투입량은 얼마인가요?

공통 수치는 없습니다. 투입량은 유리 H⁺, 용존 금속량, 착화제에 따라 달라지기 때문입니다. 화학양론 기준으로 Cu²⁺, Ni²⁺, Zn²⁺ 1 kg을 수산화물로 침전시키려면 50% 용액이 최소 약 2.4–2.7 kg, Cr³⁺는 약 4.6 kg 필요합니다. 정확한 투입량은 공장 자체 폐수 시료의 적정에서 얻으십시오.

50% NaOH로 중금속을 침전시킬 수 있나요?

네. NaOH가 pH를 Cu²⁺, Ni²⁺, Zn²⁺, Cr³⁺가 난용성 수산화물로 침전하는 수준까지 올립니다. 금속별 최적 pH 범위는 폐수 조성에 따라 다르므로 자 테스트로 정하십시오. Zn(OH)₂와 Al(OH)₃는 과잉 알칼리에서 다시 녹고 착화제는 금속을 용해 상태로 유지할 수 있으므로 알칼리 과다를 피하십시오.

50% NaOH는 어떻게 보관하고, 탱크는 어떤 재질로 만들어야 하나요?

50% NaOH는 약 12°C에서 결정화되므로 탱크와 배관을 약 21°C 이상으로 유지하되 너무 높은 온도도 피하십시오. 탱크 재질은 탄소강(약 49°C까지, 그 이상은 알칼리 응력 부식 균열 위험), HDPE(약 38°C까지) 또는 비닐에스테르 FRP(탱크 제조사 확인)입니다. 부속은 보통 PVC/CPVC 또는 316 스테인리스에 EPDM 가스켓을 쓰고, 가혹한 조건에서는 하스텔로이, PTFE, PVDF를 씁니다. 알루미늄, 아연, 주석과 그 합금은 폭발성 수소를 만들므로 사용하지 마십시오.

50% NaOH로 폐수의 유지도 처리할 수 있나요?

네, 비누화 반응으로 가능합니다. 지방 + NaOH → 글리세롤 + 가용성 지방산염. 가열하고 체류 시간이 충분하면 반응이 빨라집니다. 유지가 많은 폐수는 먼저 기계식 유분리조를 거치는 것이 좋은데, 기계적 분리가 전부 비누화하는 것보다 알칼리를 아끼기 때문입니다.

50% NaOH를 인수할 때 품질은 어떻게 확인하나요?

비중계로 20°C에서 밀도를 재고 해당 로트의 시험 결과서/COA(있는 경우)와 대조합니다(다른 온도에서 측정했다면 온도 보정). 더 정확한 농도 확인은 표준 산으로 시료를 적정합니다. 비중계 읽는 법과 농도 환산은 비중계로 NaOH 농도 확인 글에 있습니다. 시험 결과서/COA는 품목에 따라 다르며 견적 시 확인해 드립니다.

언제 32% 대신 50% NaOH를 써야 하나요?

탱크 설치 공간이 제한되었거나 입고 횟수를 줄이고 싶을 때, 또는 폐수 pH가 매우 낮아 적은 부피로 진한 알칼리가 필요할 때입니다. 대량 NaOH 사용이 처음인 공장은 운영이 더 단순한 32%로 시작하고, 공정이 안정된 뒤 더 높은 농도를 검토하십시오.

Lộc Thiên은 50% NaOH를 탱크로리로 배송하나요?

네. Lộc Thiên은 주문에 따라 5–30톤 탱크로리 또는 1,000 L IBC로 3개 권역의 6개 창고에서 50% NaOH를 배송합니다. 참고 배송 시간은 호치민시 시내 약 4시간, 남부와 메콩 델타 산업단지 24–48시간, 북부와 중부 2–3일입니다. 베트남어 MSDS/SDS는 견적 시 제공되며, 시험 결과서/COA는 품목에 따라 다르고 견적 시 확인해 드립니다.

견적 및 기술 상담 요청

제품, 예상 수량, 인도 산업단지를 문의 페이지 또는 이메일 [email protected]으로 보내 주시면 15분 이내에 견적을 받으실 수 있으며, 핫라인은 0979 891 929입니다. 50% NaOH MSDS와 50% NaOH 종합 글도 참고하십시오.