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사례 연구

화학 산업의 수명 주기 평가(LCA) 사례 연구

공장에서 수산화나트륨, 1kg 혼합물 생산

공장에서 수산화나트륨, 1kg 혼합물 생산

공장에서 생산 혼합, 수산화나트륨의 공정 흐름도

화학 산업의 수명 주기 평가(LCA): 공장에서 수산화나트륨 1kg을 생산하는 사례 연구

공기, 물, 토양으로 배출되는 오염 물질의 종류와 양뿐만 아니라 화학 물질은 제조 공정에 따라 뚜렷한 환경 프로필을 가지고 있습니다. 화학 물질이 환경에 미치는 영향을 연구하고 분석하여 지속 가능하게 제조 및 활용되도록 해야 합니다.

여기에는 원료 조달, 제품 사용 및 폐기를 포함하여 화학 물질 수명 주기의 모든 단계가 포함됩니다. 수명 주기 평가(LCA)는 화학 물질의 환경적 결과를 이해하고 평가하기 위한 강력한 기술입니다. 에너지 소비량의 영향, 배출되는 오염 물질의 수의 유형 및 영향, 전반적인 환경 피해 가능성을 추정할 수 있습니다.

가장 지속 가능한 옵션을 결정하기 위해 LCA를 사용하여 다양한 화학 물질의 환경적 결과를 분석할 수 있습니다. 또한 화학 제조의 에너지 효율을 높이거나 보다 환경 친화적인 원자재로 전환하는 등 환경 영향을 줄이기 위한 기회를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 LCA는 다양한 생산 화학 합성 경로를 연구하고 조사하는 매우 강력한 방법입니다. LCA 결과는 이해하기 어려울 뿐만 아니라 환경적 지속 가능성 관점에서 화학 물질 생산 및 사용에 관한 현명한 결정을 내리는 데 매우 중요합니다.

수산화나트륨 사용 방법

백색 물질은 물에 용해되어 나트륨 이온(Na+)과 수산화물 이온(OH)을 형성합니다. 수산화나트륨의 공식은 NaOH입니다. 강한 염기와 알칼리입니다. 다양한 화학 공정에서 촉매로 사용되는 것 외에도 수산화나트륨은 펄프 및 종이 생산, 직물 생산, 비누 생산 및 세제 생산에 사용됩니다.

수산화나트륨은 또한 식품 산업에서 제빵용 팽창제, 식품 품목의 pH 조절제 및 통조림 제품의 조절제로 사용됩니다. 수산화나트륨을 가정용 세제로 사용하는 것 외에도 배수구 청소, 주방 표면의 기름 제거, 싱크대와 샤워기의 머리카락 제거에도 사용할 수 있습니다. 섭취할 경우 수산화나트륨은 위험할 수 있습니다. 심한 피부 화상과 눈 손상을 일으킬 수 있습니다.

잿물로도 알려진 가성 소다는 NaOH 공식을 가진 무기 화학 물질입니다. 그것은 나트륨 양이온 Na+와 수산화물 음이온 OH로 구성된 흰색 고체 이온 화합물입니다. 실온에서 사용할 경우 수산화나트륨은 단백질을 분해하여 심각한 화학적 화상을 유발할 수 있습니다. 물에 잘 녹으며 공기 중의 수분과 이산화탄소를 빠르게 포집합니다. 12.3 ~ 61.8 °C의 온도에서 수용액에서 결정화되어 일련의 수화물을 생성합니다. 시중에서 판매되는 "수산화나트륨"의 무수 성분 대신에 자주 사용됩니다.

수산화나트륨에는 여러 가지 용도가 있습니다.

수산화나트륨 수용액은 수용액에 비해 가격이 저렴하고 취급이 용이하기 때문에 가장 많이 사용된다. 수산화나트륨은 나트륨 염 및 세제, pH 조절 및 유기 합성을 생성합니다. 혼합물을 알칼리화 또는 중화해야 하는 경우 수산화나트륨을 사용할 수 있습니다.

수산화나트륨 첨가제는 일반적으로 벤토나이트 머드 시스템의 알칼리도 증가, 점도 증가, 지질 형성 중에 발생할 수 있는 산성 가스(예: 황화수소 및 이산화탄소)를 중화하기 위해 드릴링 머드에 사용됩니다.

pH를 유지해야 하는 염수 분무 시험에서는 수산화나트륨과 염산을 사용합니다. 이 염인 NaCl은 기존의 중성 pH 염수 분무 테스트에 사용되는 부식제입니다.

원유에서 유황 오염 물질을 제거하기 위해 가성 세척은 수산화나트륨을 사용합니다. 황화수소 및 메르캅탄과 같은 약산과 상호작용하여 수산화나트륨은 원유에서 제거할 수 있는 비휘발성 나트륨염을 생성합니다. 많은 국가에서 생성된 쓰레기의 유독하고 처리가 어렵기 때문에 절차가 금지됩니다. Trafigura는 2006년에 이 프로세스를 사용했고 코트디부아르에서 쓰레기를 처리했습니다.

수산화나트륨은 다음 용도로도 사용됩니다.

비누와 세제는 각각 수산화나트륨과 수산화칼륨으로 만들어집니다. 딱딱한 비누의 경우 수산화나트륨을 사용하고 액체 비누의 경우 수산화칼륨을 사용합니다.
수산화나트륨이 포함된 배수관 세정제는 배수관을 막을 수 있는 지방과 그리스를 용해합니다(세정제 참조).
예를 들어 레이온은 합성 섬유입니다.
제지 산업에서는 약 56%의 수산화나트륨을 소비하며 제지 산업에서는 25%를 소비합니다(화학 펄프 참조).
이것은 알루미늄 금속을 회수하기 위해 보크사이트 광석을 정제하는 데 사용되는 바이엘 공정(양쪽성 금속 및 화합물 용해 참조)입니다.
금속 탈지, 오일 정제, 표백제 및 색소 제조

공장에서 수산화나트륨 1kg을 생산하는 사례 연구의 수명 주기 평가(LCA)에 대한 설명

공장에서 생산 혼합인 수산화나트륨은 수산화나트륨 생산의 기능적 단위로 1kg의 생산량을 기준으로 평가됩니다. 시스템 입력은 (1) 염화나트륨, (2) 산업용 보일러에서 연소되는 역청탄, (3) 산업용 보일러에서 연소되는 천연 가스, (산업용 보일러에서 연소되는 잔여 연료유) 및 (4) 전기 그리드 혼합입니다. (미국 기반). 생산의 전체 시스템 흐름도는 아래 그림에 나와 있습니다.

kg 등가 단위의 정량적 환경 영향 - 시스템 전체 성능

결과

비생물적 고갈(ADP 요소)
0%
비생물학적 고갈(ADP 화석)
0%
산성화 가능성(AP)
0%
부영양화 잠재력(EP)
0%
민물 수생 생태 독성 냄비. (FAETP 정보)
0%
지구 온난화 잠재력(GWP 100년)
0%
인체 독성 가능성(HTP inf.)
0%
오존층 파괴 지수(ODP, 정상 상태)
0%
광화학. 오존 생성 가능성(POCP)
0%
잠재적인 육상 생태독성(TETP inf.)
0%

kg 등가 단위의 정량적 환경 영향

전체 데이터를 보려면 테이블의 모바일 및 태블릿 장치에서 오른쪽-왼쪽으로 스크롤하십시오.

시스템 전체 성능에 대한 가중 환경 영향(정규화 및 가중 계수를 사용하여 정규화 및 가중) - 그래프

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