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하수 보물 :엔지니어는 폐수 유황 귀중한 재료를 변형하기위한 프로세스를 최적화하는 방법을 공개합니다.

엔지니어들은 폐수 황을 황 나노 입자와 같은 귀중한 재료로 변환하기위한 공정을 최적화하는 데 대한 귀중한 통찰력을 발견하여 자원 복구 및 폐수 처리를위한 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.

비금속 요소 인 황은 일반적으로 석유 정제, 화학 제조 및 식품 가공을 포함한 다양한 산업의 폐수 하천에서 발견됩니다. Sulfur는 환경 문제를 일으킬 수 있지만 버클리 캘리포니아 대학교의 연구원들은이 폐기물 제품을 유용한 자원으로 전환 할 수있는 기회를 보았습니다.

이 팀의 연구는 미생물 설페이트 감소 공정 (MSR)과 열수 과정의 두 가지 주요 과정에 중점을 두었습니다. MSR은 황산염 감소 박테리아의 대사 능력을 활용하여 폐수에서 발견되는 황의 형태 인 황산염을 수소 황화물 가스로 변환하는 것을 포함한다. 이 가스는 원소 황 또는 황 나노 입자를 생성하기 위해 추가로 가공 될 수있다.

반면, 열수 공정은 설페이트를 귀중한 황 기반 물질로 직접 변환하기 위해 고온과 압력을 사용합니다. 온도, 압력 및 거주 시간과 같은 파라미터를 최적화함으로써, 연구자들은 높은 전환 효율을 달성하고 원하는 특성을 갖는 황 나노 입자를 얻었다.

이 연구는 프로세스의 선택이 폐수의 특정 특성과 원하는 최종 제품에 달려 있음을 발견했습니다. 예를 들어, MSR은 원소 황 또는 황화수소 가스가 표적 생성물 일 때 더 적합한 반면, 황 나노 입자가 필요할 때 열수 과정이 바람직하다.

귀중한 재료를 회수하는 것 외에도 전환 공정은 폐수 처리에 기여합니다. 미생물 황산염 환원은 황산염 및 기타 오염 물질을 제거하여 폐수 배출의 환경 영향을 줄일 수 있습니다. 열수 과정은 동시에 중금속 및 기타 오염 물질을 제거하여 자원 회복 및 물 정제의 이중 이점을 제공 할 수 있습니다.

연구원들은 지속 가능하고 효율적인 황 변형을 달성하기 위해 폐수 특성, 공정 선택, 재료 회복 및 전반적인 환경 영향을 포함한 전체 프로세스 체인을 고려하는 것의 중요성을 강조합니다.

이 연구는 폐수에서 귀중한 재료를 회복하여 폐기물을 자원으로 전환하면서 폐수 처리 및 환경 지속 가능성에 기여하는 유망한 경로를 제공합니다.

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