세제 및 수처리에서 인산염 빌더를 교체하는 방법

17 Aug

세제 및 수처리에서 인산염 빌더를 교체하는 방법

인산염 건축업자들은 수십 년 동안 세제와 수처리 화학을 운반했습니다. 삼인산 나트륨은 세수를 부드럽게 하고, 토양을 분산시키고, 알칼리성을 안정시켰고, 이 세 가지를 모두 저렴하게 수행했습니다. 문제는 항상 하류에 있었습니다. 인은 지표수에서 조류 성장을 공급하고, 그 단일 결함으로 인해 대부분의 규제 시장에서 인산염이 제거되었습니다. 이 기사는 인산염 건설업자를 생분해성 첼런트로 대체하는 방법을 설명하고 있으며, 각

인산염 건설업자가 가야 하는 이유

인에 대한 환경 문제가 해결되었습니다. 인산염이 가득한 세수수가 강이나 호수에 도달하면 해조류 꽃을 수정하여 물에서 산소를 제거하고 수생 생물을 죽입니다. 이것이 유럽연합이 2017년에 소비자 세탁 세제와 식기 세척기 정제에서 인산염을 금지한 이유이며, 수처리가 현재 대부분의 개발 지역에서 인 배출을 제한하는 이유입니다.

공식 제작자들에게 메시지는 간단합니다. 시장이 움직였고 여전히 인산염 건설업자에 의존하는 모든 제품은 수요 감소와 증가하는 규제 위험에 직면합니다. 문제는 더 이상 인산염 건설업자를 대체할 것인지가 아니라 각 용도에 맞는 대체품입니다.

건설업자가 해야 할 세 가지 일

대체를 이해하는 것은 건축업자가 실제로 하는 일을 이해하는 것에서 시작됩니다. 인산염 건축업자는 세제에서 세 가지 기능을 수행합니다. 칼슘과 마그네슘을 분비하여 계면활성제를 방해할 수 없도록 하고, 미립자 토양을 분산시켜 세척수에 매달려 있고, 알칼리성을 완충하여 세척 pH를 세척 범위에 유지합니다.

어떤 단일 대체물도 세 가지 기능을 모두 정확하게 재현하지 않습니다. 이것이 대체가 일반적으로 일대일 스왑이 아닌 시스템인 이유입니다. 생분해성 첼런트는 분리를 처리하고, 폴리머 분산제는 토양 서스펜션을 처리하며, 탄산염 또는 구연산염은 알칼리성을 처리합니다. 각 성분은 하나의 분자가 세 가지 작업을 적절하게 수행하도록 강요하는 대신 하나의 작업을 잘합니다.

인산염 빌더를 대체할 올바른 첼런트 선택

Chelant 선택은 응용 프로그램을 따릅니다. 자동 설거지의 경우 MGDA-Na3가 마그네슘을 강하게 결합하고 pH 13과 온수 세척 온도를 통해 안정적으로 유지되기 때문에 표준 정답입니다. 세탁 액체의 경우 GLDA-Na4는 세척 주기 전반에 걸쳐 광범위한 칼슘 제어를 제공합니다. 냉각수 및 산업용 규모 제어를 위해 PASP-Na는 배출물에 인을 추가하지 않고 탄산칼슘 침전을

응용 프로그램

최고의 첼란트

대체기준

식기세척기 태블릿

MGDA-Na3

활성 콘텐츠별 ~ 1:1

세탁액

GLDA-Na4

활성 콘텐츠별 ~ 1:1

단단한 표면 클리너

GLDA-Na4 또는 ASDA-Na4

1:1 ~ 1:1.5 활성

냉각수

PASP-나

경도 부하에 의한 선량

펄프 표백

IDS-Na4

무게 기준 0.8-1.0

이 비율은 시작점입니다. 최종 선량은 빌더 요구 사항이 세척수의 칼슘 및 마그네슘 부하를 추적하기 때문에 목표 물 경도에서의 성능 테스트에서 나옵니다.

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인산염 빌더를 교체한 후 세탁물을 재구성합니다.

조제 분유의 5%에서 STPP를 사용한 세탁 액체는 유사한 활성 용량으로 GLDA-Na4로 대체하고 알칼리성 버퍼링을 복원하기 위해 약간의 탄산염 또는 구연산염을 추가합니다. 첼란트는 경도를 분리하고 탄산염은 pH를 유지하며 계면활성제 시스템은 연화수에서 정격 세척 성능을 제공합니다.

재구성은 모든 변경과 동일한 단계적 경로를 따릅니다. 대체 비율에서 시작하고, 목표 물 경도에서 세척 성능 테스트를 실행하고, 선량을 조정하고, 릴리스 전에 전체 안정성 패널을 실행합니다. 대부분의 세탁 스위치는 두세 번의 반복으로 완료됩니다.

인산염 빌더를 교체할 때 식기세척기 정제 재구성

식기세척기 정제는 세척이 뜨겁고 알칼리성이며 짧기 때문에 가장 까다로운 경우입니다. 태블릿의 30~40%에서 STPP는 태블릿 무게의 3~8%에서 MGDA-Na3로 대체됩니다. 이는 첼런트의 높은 결합 강도를 반영하는 훨씬 낮은 사용 수준입니다. 무게의 차이는 알칼리도와 벌크를 제공하는 탄산염 또는 구연산염 필러로 구성됩니다.

대체는 MGDA-Na3가 STPP보다 더 높은 효율로 마그네슘을 결합하기 때문에 작동합니다. STPP가 분리와 분산의 조합을 통해 높은 용량으로 달성한 MGDA-Na3는 더 강하고 구체적인 분리를 통해 낮은 용량으로 달성합니다. 그 결과 더 작은 태블릿이나 동일한 성능을 가진 더 컴팩트한 파우더가 생성됩니다.

수처리 : 인산염 저울 억제제 교체

산업용 냉각수는 수십 년 동안 인산염 저울 억제제에 의존해 왔지만, 인 배출 제한은 이제 시설을 인이 없는 대안으로 밀어 붙입니다. PASP-Na는 인을 추가하지 않고 인산염의 저울 억제를 대체하여 배출 준수 문제를 소스에서 제거합니다.

치환은 고정 비율이 아닌 경도 부하를 따릅니다. 수처리 엔지니어는 물의 경도와 농도 주기에 따라 리터당 5~20mg으로 PASP-Na를 투여한 다음 테스트 쿠폰에 대한 스케일 증착을 측정하여 투여량을 조정합니다. 첼란트는 탄산칼슘과 황산염 스케일을 방지하고 분산제 폴리머는 미립자를 서스펜션에 고정합니다.

비용 및 성능 절충

생분해성 첼런트는 인산염 빌더보다 kg 당 더 비쌉니다. 그러나 정직한 비교에는 배출 추가 요금, 준수 위험 및 제한된 목록에서 오래된 인산염 시스템 비용이 포함됩니다. 이러한 비용이 원장으로 이동하면 순 공식 증가는 종종 몇 퍼센트로 좁혀집니다.

성능은 퇴보하지 않습니다. MGDA-Na3 및 GLDA-Na4는 대상 애플리케이션에서 STPP의 청소 결과와 일치하며, 높은 pH 산업 청소에서는 실제로 더 잘 유지됩니다. "인산염 없음"이 "약함"을 의미했던 시대는 우리 뒤에 있습니다.

대체 평가판을 실행하는 방법

단계별 접근 방식이 가장 잘 작동합니다. 현재 빌더, 대상 pH 및 결함을 일으키는 금속 이온을 검토합니다. 시작 대체 비율을 제안합니다. 실제 물 경도와 온도에서 벤치 시험을 실행합니다. 결과를 확인한 다음 파일럿 배치로 이동하고 마지막으로 전체 생산을 수행합니다.

성능 데이터는 품질 팀과 고객의 사례를 지원하기 때문에 각 단계를 문서화합니다. 대부분의 스위치는 두세 번의 반복으로 완료되며 첫 번째 제품 스위치의 데이터는 두 번째 및 세 번째 스위치를 더 빠르게 만듭니다.

유럽 위원회의 세제 인산염 페이지는 2017년 제한에 대한 규제 근거를 설명합니다.

자주 묻는 질문

인산염 빌더를 한 번에 하나의 제품으로 교체할 수 있습니까?

예, 이것이 권장되는 접근 방식입니다. 가장 많은 양의 제품이나 가장 긴급한 규제 압력이 있는 제품부터 시작하십시오. 첫 번째 스위치의 데이터는 다음 스위치에 알립니다.

생분해성 첼런트가 청소 성능에서 인산염 빌더와 일치합니까?

그들의 목표 응용 프로그램에서, 그렇습니다. MGDA-Na3와 GLDA-Na4는 설거지와 세탁에서 STPP의 청소 결과와 일치하며, 높은 pH 산업 청소에서 더 잘 유지됩니다.

리폼된 제품에 필요한 문서는 무엇입니까?

EU행 제품의 경우 생분해성 첼런트의 REACH 등록과 재구성된 제품의 업데이트된 세제 라벨이 필요합니다. 둘 다 제공하는 공급업체는 규정 준수 부담의 대부분을 제거합니다.

제형 지침 및 평가 샘플을 보려면 Yuanlian Chemical 제품 센터를 방문하십시오. 애플리케이션 실험실은 특정 제품 범주에 대한 대체 비율 및 호환성 데이터를 제공합니다.

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