하수 네트워크에서 폐수 냄새의 문제는 주로 H2S 발생에 기인하며 암모니아 (폐수의 pH에 따라 다름)가 적습니다. H2S의 주요 공급원은 반응에 따른 혐기성 박테리아에 의한 황산염의 감소입니다.
MgO의 존재는 시스템에 9-9의 완충 용액을 제공한다 . 반응 [2]에 기초하여,도 5 는 주요 악취 발생 인자 인 H 2 S 의 형성을 금지한다 . S 2- 농도와는 별도로 pH가 9-9.5로 설정되는 순간부터 H 2 S 로 인한 악취 문제 가 존재합니다. 또한 이들 pH 값에서, 암모니아 (NH 3 ) 진화는 수행 되지 않는다 .
하수 네트워크 및 수집 탱크 보호
하수도 네트워크와 탱크의 부식은 반응을 통한 H2SO4 의 형성에 기인한다 [3].

시멘트의 pH <7>7>
알칼리성 마그네슘 시약의 도움으로 시멘트 의 단백질 이온은 두 가지 메커니즘을 통해 수행됩니다. 한편으로 H 그룹을 중화하는 OH 그룹을 시스템에 제공하고 다른 한편으로는 H 2 SO 4 형성을 방지합니다. pH <9-9.5의 값에서,="" 이온화="" 된="" 형태의="">9-9.5의> 2 S가 생성된다 [반응 2]. 따라서 보호는 pH 조정을 위해 네트워크의 일부에 MgO / Mg (OH) 2 를 지속적으로 첨가 하거나 파이프의 자유 표면을 Mg (OH) 2 슬러리로 코팅하여 두 가지 방식으로 수행 할 수 있습니다 .
국내 및 산업 폐수에서 암모니아 (NH 4+ ) 및 인 (PO 4 3- ) 제거
인산염 이 부영양화 현상을 방해하고 수생 생물의 사망으로 이어지기 때문에 최근 인산염 제거 가 주요 관심사입니다.
상기 이외에, 천연 포스페이트 침착 물의 감소로 인해 인의 회수 및 재순환이 바람직하다.
인산염과 암모니아 제거의 반응은 광범위하게 연구되었으며 다음 반응에서 설명됩니다.
반응 생성물을 스 트루 사이트라고하며 이의 형성은 시스템의 pH에 따라 달라지며, 최적의 값은 9,5입니다. Struvite 결정화는 유동층 반응기 (Crystalactor)에서 수행됩니다. 반 산업 또는 산업 규모의 원자로가 전 세계적으로 운영되고 있습니다.
Struvite는 비료로 사용할 수 있습니다 (Mg, N, P 소스). 마그네슘 이온은 엽록소 생산이 분자의 중심 위치를 차지하기 때문에 엽록소 생성의 증가를 유발하는 반면, N과 P는 식물에 중요한 영양소입니다. 이 경우 스 트루 타이트를 비료로 판매함으로써 경제적 인 이점을 얻을 수 있습니다.












