プロジェクトNo.22 発泡石膏ブロックの作成と重金属類除去効果の評価 10ME222 :姜 東(キョウ トウ)、08ME207 :河野 和宏 (担当教員: 藤野 毅) 方法 背景 世界中、湖底や地下水にヒ素などの重金属類が高濃度で含まれていることが報告されている。特に、地下水を生活用水として利用する途上国では、長期にわたる摂取により人体に重大な影響を与えているものの、これを安価で簡易に取り除く方法がないため、問題はますます深刻になっている。 本プロジェクトは、年々廃棄量が増加する石膏の有効利用法として、ヒ素をはじめとする重金属除去のためのフィルターとして活用することを試みる。ここでは、細粒化した無水石膏を発泡させ、ブロック状にすることで、透水性を確保し、速やかに除去するための工夫を考える。 発泡石膏の成分(重量比): 石膏(無水) CaSO4 94% 硫酸アルミニウム Al2(SO4)3 5% 炭酸水素ナトリウム NaHCO3 1% これを、紙コップに入れて、 水 H2O 75% を加えて、すぐに5秒間、すばやく攪拌する。これを、乾燥炉(ADVANTEC製定温乾燥器,DRA330DA)に入れて80℃で24時間乾燥させた。 発泡中の化学反応式 Al2(SO4)3+6 NaHCO3=3 Na2SO4+2 Al(OH)3↓+6 CO2 ↑ 発泡石膏の乾燥 80度で乾燥して 24時間後質量減らないで乾燥終了です サンプル平均値 直後質量、g 87.97 1時間後 83.52 3時間後 79.5 5時間後 72.09 22時間後 56.66 24時間後 56.34 24時間後/直後 0.64 写真: 攪拌直後の状態 写真: 出来上がった発泡石膏 発泡石膏の透水試験 KT:透水係数(cm/s) h:水位差(cm) Q:透水量(cm2) (t2-t1):測定時間(s) A:供試料の断面積(cm2) L:供試料の長さ(cm) L=4.8cm, h=6cm, A=πr2=3.14*5.76=18.09cm2 (t2-t1)=180秒の場合は Q=54ml KT=0.0132(cm/s) 対照するために砂と土の透水係数も測りました」 砂の場合: (t2-t1)=60秒 KT=0.0376(cm/s) 土の場合: (t2-t1)=300秒 KT=0.000147(cm/s) 定水位法:水位差hを一定に保持し、土試料を通過した水量(透水量Q)を測定する方法で、透水係数kは下の式を使って求めた。 表1 炭素含有量の比較 同様の試験を砂とローム土で行い、比較を行った結果、発泡石膏は砂とローム土の間に位置し、フィルターとして適度な範囲に収まってる。 イオン測定 ヒ素の除去効果の評価 人の健康の保護に関する環境基準(最終改正平成7年環境庁告示)及び水道水の水質基準等では、「ヒ素」の基準値を 0.01mg/l 以下と定めています。 イオン測定 発泡石膏(無水)を水が入ってるビーカーに入れて 24時間後どのぐらいイオンが浸みだすか、イオン濃度(Na, Ca, Mg, PO4などのプラスイオン)を測定した結果、何も検出されませんでした。 水道水のヒ素濃度は0.01mg/L。ヒ素標準液の濃度は1000mg/L 希釈して 水道水の濃度の10倍(0.1mg/L) 20倍(0.2mg/L) 50倍(0.5mg/L)の溶液を用意します。 この三つの溶液 発泡石膏で濾過して ヒ素どのぐらい取り除きますか、ヒ素測定セットで測ります。 一. 10倍(0.1mg/L)の場合 水温は19度 ヒ素の濃度は0.065mg/Lになりました。除去率35% 二.20倍(0.2mg/L)の場合 水温は20度 ヒ素の濃度は0.13mg/Lになりました。除去率35% 三.50倍(0.5mg/L)の場合 0.22mg/Lにになりました。除去率56% 石膏の組成分析 市販石膏 炭素平均値% 60℃加熱 0.14 160℃加熱 0.20 650℃加熱 0.00 廃石膏 1.19 1.20 廃石膏ボードの組成をX線回折により解析した。2水石膏から半水石膏へ変換はスクリューコンベアの加熱時間を長く、出口温度を高くするほど増大し、164℃では残存する二水石膏が1.8%になり、半水石膏は89.2%であった。残りの9.0%は残存した無水石膏とパルプ分であった。 さらに、廃石膏は市販の石膏と比べてやや灰色がかっており、付着成分が影響していると思われる。そこで、炭素量がどれほど残存しているかを元素分析装置(CHNコーダー,Yanaco社)で調べた。 ヒ素吸着特性の振とう実験 市販石膏と廃石膏1gずつ取り、それぞれ1.01mg/L、0.20mg/L、5.00mg/Lの濃度を用い、30mlのチューブに入れて、24時間振動してから砒素をどのぐらい吸着するかを調べた。 振動後のデータ mg/L 市販 除去率 廃石膏 サンプル1 0.01 0.009 10% 100% サンプル2 0.05 0.047 6% 0.030 40% サンプル3 0.10 0.075 25% 0.060 サンプル4 0.20 0.100 50% 62.5% サンプル5 0.50 0.240 52% 0.200 60.00% サンプル6 1.0を0.1に希釈 0.080 20% 25.00% サンプル7 2.0を0.1に希釈 0.070 30% 0.050 50.00% サンプル8 5.0を0.1に希釈 0.010 0% サンプル9 10.0を0.1に希釈 ポイント:物理吸着比表面積が大きい、いろいろな粒度を持つ 今後の課題 石膏を発泡させ、大小様々な空隙中を溶液が通ることによる1回の重金属の除去率は35-56%にとどまった。滞留時間が1分であるため、十分な除去を行うためには、今後も空隙率と滞留時間による効果を検証し、一度でなく、数回循環させて除去することを考える。 *発泡石膏の作成には、(株)クレーバーン技術研究所の後藤優一研究員にご協力いただきました。