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워터월드는 정수처리 전문 업체입니다.

불순물

장해요소

처리방법

비 고

미생물
(세균류, 조류)

음료류에 유해. 배관을 부식시킴. 제품을 오염

소독제 첨가. 응집 침전. 침전과 급속여과. 가열증류

강산, 강염기성 이온교환수지 처리로 제거 효과 있으나 세균은 완전히 제거되지 않음.

탁 도

Boiler, 각Process의 장치 및 배관에 침전물 생성. 제품의 품질을 저하. ion 교환수지를 오염

응집 침전. 침강 분리. 여과

지표수에 많고, 강우나 눈이녹을 때 증대함.
우물물은 방치시 철화합물 등이 석출하여 탁도 생성.

Colloid Silica
현탁상Silica

증기관 내에서 가용성의 분자상 규산염이 됨. 규산의 경우와 동일한 장애를 일으킴.

응집 침전. ion 교환. 여과. 증류.

통상 입경의 이온교환수지로는 완전히제거 되지 않으므로주의를 요함.

유 지

Boiler의 Scale. 거품의 원인. 열교환을 방해. ion교환수지를 오염. 대체로 Process에 유해.

활성탄이나 규조토에 의한 여과.
응집 침전. 대량의 유지는 부상 분리.

공장의 복수나 페수에 함유되는 경우가 많음.

구리ion (Cu++)

다량시는 인체에 유해. 산화제로 공존하여 촉매 작용으로 산화를 촉진

Cation 교환. ion 봉쇄제의 첨가.

미생물 제거 목적으로 첨가.

철 ion (Fe++)

철화합물의 침전 생성에 의한 오염. 염색, 가죽제품, 제지, 화학 섬유제품 TV 브라운관 제조 등에 대하여 변색, 착색 및 반점의 원인이 됨.

기폭 여과. 응집 침전. 염소산화여과. 접촉산화여과. Cation교환. 석회연화. ion 봉쇄제의 첨가. 철 Bacteria 처리.

우물물에 Fe++로 다량 함유. 지표수에 Fe++로 소량 함유.
ion 교환수지를 오염하여 ion 교환을 방해하므로 주의.

유 기 산
(Fumine산 등)

제품의 탈색. 철의 석출. 제거를 방해. 이온교환수지를 오염하여 순수의 비저항을 저하함. 고온에서 CO2 gas를 발생 부식장용을 일으킴.

응집 침전. 염소 산화. 활성탄 처리.
다공성 강염기성 교환 수지에 의한 흡착 제거.
산 첨가에 의한 침전 여과.

식물의 부패물로 인한 지표수에 많음.
Tundra 지대를 통과한 물에 특히 많이 함유하여 물을 착색함. 공장 폐수에도 함유함.

알카리도

Carry over. 가성포화. CO2 gas를 발생하여 강재를 부식. 물의 PH를 높여 염색이나 제조 공정 등에서 PH Control을 방해함.

ion 교환수지에 의한 Alkali 또는 순수제조. 산 첨가.

통상 천연수 중에는 HCO3 뿐이고, CO3-, OH- 등은 거의 없음.

염소 ion (Cl-)

물의 부식성을 증대. 염류농도의 증대.

ion교환수지나 ion교환막에 의한 탈염.

응축기를 통하는 해수의 누수를 증대하는 경우가 있음.

불소 ion (F-)

염류농도의 증대 이외는 해가 없음. 증기관 강재의 가성포화의 역할을 함.

Anion교환수지에 의한 제거. 수산화마그네슘. 염산칼슘 등에 의한 제거. 응집 침전.

천연수에는 전무.

경도
(Ca++, Mg++)

Boiler 열교환기, 증화기, 농축기 및 배관 등에 Scale 생성. 열전도를 악화하여 부분적 과열을 일으킴으로 장치를 손상함. 비눗물에 난용성, 염색저해, 가성소다 용해시 수산화 마그네슘침전.

ion 교환에 의한 연화. 약품 첨가에 의한 침전 제거. ion 봉쇄제의 첨가. 분산제의 첨가.

깊은 우물물에 많고 지표수에 적음

망간 ion (Mn++)

철화합물의 침전 생성에 의한 오염. 염색, 가죽제품, 제지, 화학 섬유제품 TV 브라운관 제조 등에 대하여 변색, 착색 및 반점의 원인이 됨. 흑색으로 착색함.

응집 침전. Cation 교환. 접촉산화여과. ion 봉쇄제의 첨가. 망간 처리.

통상 철 ion과 공존.

유 기 철
Colloid상철

철화합물의 침전 생성에 의한 오염. 염색, 가죽제품, 제지, 화학 섬유제품 TV 브라운관 제조 등에 대하여 변색, 착색 및 반점의 원인이 됨.

응집 침전. ion 교환. 여과.

유기철은 fumine산과 결합한것이 많음.
지표수에 다량 함유.

용존질소 (N2)

원자로 내에서 산화시켜 질산으로 되어 부식 생성. 일반 공업에서는 전무.

탈기. ion교환수지에 인한 탈산.

공기중의 질소의 흡수 및 복분열로 기인.

용해고형물

Carry over의 원인. 원자로의 효율 저하. 각 Process에 방해.

ion교환수지에 의한 탈염이나 순수제조. ion교환수지에 의한 탈염 증류.

해수인 경우, 다량 함유시는 증류나 ion교환막에 의한 처리.

규산 (H2SiO3)

증기관이나 냉각장치에 Scale을 생성. Turbine 날개에 경질의 침착물을 생성.

ion교환수지에 의한 순수제조. 전해탈규소나 Mg염의 첨가.

발전용 Boiler에서는 가장 주의를 요하는 불순물임.

질산 ion (NO3-)

수전해의 양극재료의 부식. 염류농도의 증대.

ion교환수지에 의한 탈염.

황산 ion (SO4--)

Ca와 결합하여 CaSO4의 Scale 생성. 염류농도의 증대.

ion교환수지에 의한 탈염. Anion 교환수지에 의한 Cl교환.

암모니아
(NH3+, NH4+)

동이나 아연합금을 가용성 착염으로 하여 부식.

Cation 교환. 탈기, 염소화.

유리광물
(HCl, H2SO2)

금속 재료의 부식. PH 조절 방해.

ion 교환수지에 의한 탈산. Alkali 첨가.

광산폐수나 공장폐수에 다량 함유. 천연수 중에는 전무.

나트륨ion (Na++)
칼륨ion (Ka++)

관류농도를 증가시켜 의 원인이 됨.

ion 교환수지나 ion 교환막에 의한 탈염.

응축기를 통하는 해수의 누출을 증대하는 경우가 있음.

황화수소 (H2S)

물에 불쾌한 부식 냄새를 줌으로서 식품공업 용수에 부적합. 금속 재료의 부식.

아황산 Soda 등의 환원제 첨가. Anion 교환수지에 의한 제거. 피막형성 Amine이나 중화 Amine 첨가

방사성물질

생물에 유독

응집 침전. ion교환처리. 증발 농축. 대량의 물로 희석 방류.

원자력 공업폐수나 process 용수에 함유.

용존산소 (O2)

증기관, 열교환기 복수관 등 기타 배관을 산화 부식함.

탈기. 아황산 Soda나 Hydrazine 첨가 inhibitor사용. 구리형 또는 아황산 ion형 ion교환수지에 의한 제거.

지하수에는 비교적 적으나 지표수는 대기중의 산소와 거의 같은 산소를 흡수

유리염소 (Cl2)

배관을 부식. 중금속의 존재로 강한 산화력을 나타냄. 미생물 제거에 유익.

기폭. Anion교환수지에 의한 제거. 기폭. 탈기. 활성탄 처리.

천연수 중에는 미생물 제거의 목적으로 첨가.
경우에 따라 ion교환수지를 서서히 분해함으로 주의를 요함.

유리탄산 (CO2)

증기, 응축수. 기타 관의 부식.

기폭. 탈기 Alkali 첨가. Anion 교환수지에 의한 제거. 염소산화.

Alali도를 함유한 물을 기관에 급수하면 증기와 함께 발생. 산소와 공존하면 부식성 극대.

발열성물질

주사약에 사용하면 발열과 불쾌감을 일으킴

ion 교환수지로 순수제조 증류.

ion교환수지 처리만으로는 불완전.

자료 참조: http://www.miraclewater.co.kr