Biodiesel recently attached much attention, given that it has various advantages. It provides an alternative to
petroleum energy balance, and it is fewer harmful emissions, biodegradable, nontoxic, burns with low sulphur,
carbon monoxide, and is environmentally beneficial in terms of (Ito et al., 2005; Ma and Hanna, 1999).
Although, biodiesel give a lot beneficial to environmental, but its production may cause some environmental
problems. In the final process of biodiesel process of biodiesel production , water is ussually introduced into the
produced biodiesel in order to remove the impurities. The washing step is repeated for 2-5 times dependent on
the quantity of impurity in the metil ester. Therefore, a large amount of wastewater is generated by
approximately of 20-120 L of biodiesel fuel being process (Srirangsan et al., 2009) .
Thus, wastewater from the biodiesel production process is basic (alkaline) with a high content of oil and
grease, and low content of nitrogen and phosporus (Chavalparit et al., 2009). Several Reseachers (Sawin et al.,
2010; Suehara et al., 2005; Ruengkong et al., 2008) have been reported the following wastewater characteristics
that pH was 8.5-10.5, the suspended solid (SS) was 1,500-28,790 mg/L, the chemical oxygen demand (COD)
was 60,000 – 545,000 mg/L, the biological oxygen demand (BOD5) was 105,000-300,000 mg/L and oil and
grease was 7,000-44,300 mg/L. Accordingly, biological treatment of biodiesel wastewater is expected to be very
difficult (Suehara et al., 2005).
For this reason supportive physic-chemical methods are often used. Although one of the most frequently
employed method is coagulation. Coagulation and flocculation are widely use in water and wastewater
treatment. Coagulation process is effective for removing high concentration organic pollutants (Wang et al.,
2002) heavy metal and some anions. Coagulation is the process where compounds such as metal salts are added
to effluent in order to destabilize colloid material. As the result, aggregation of small particle into larger, more
easily removed flock takes place. Unstabilized particles by charge neutralization are called primary floc (or
coagulation flocs) and flocs enlarged by bridging is sometimes termed as secondary flocs (Stephenson et al.,
1996). The effectiveness of the process is influenced by the coagulating agent, the coagulant dosage, the pH and
ionic strength as well as the concentration and the nature of the organic compounds (Stephenson et al., 1996).
The most common coagulant used in wastewater treatment is alum and PAC due to its effectiveness in
treating a wide range of wastewater type and relatively low cost. Inorganic coagulant is simple electrolytes
which are water-soluble, low molecular weight acids, bases or salts (Rahbar et al., 2006). The main objective of
ไบโอดีเซลแนบความสนใจมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบุว่ามีข้อดีต่าง ๆ มีทางเลือกสมดุลพลังงานปิโตรเลียม และมันจะน้อยลงปล่อยก๊าซที่เป็นอันตราย สลาย nontoxic เบิร์นกับซัลเฟอร์ต่ำคาร์บอนมอนอกไซด์ และสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ในแง่ของ (อิโตะเอ็ด al., 2005 ม้าก Hanna, 1999)แม้ว่า ไบโอดีเซลให้แต่มากประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตอาจทำให้บางสิ่งแวดล้อมปัญหา ในกระบวนการสุดท้ายของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลไบโอดีเซล น้ำคือ ussually ที่นำเข้าสู่การผลิตไบโอดีเซลเพื่อเอาสิ่งสกปรกที่ ขั้นตอนการซักผ้าซ้ำใน 2 - 5 ครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณของมลทินในเอส metil ดังนั้น ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยประมาณของ L 20-120 น้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นกระบวนการ (Srirangsan et al., 2009)ดังนั้น น้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นพื้นฐาน (ด่าง) กับเนื้อหาที่สูงของน้ำมัน และจารบี และต่ำเนื้อหาของไนโตรเจนและ phosporus (Chavalparit et al., 2009) Reseachers หลาย (Sawin et al.,2010 Suehara et al., 2005 Ruengkong et al., 2008) ได้รายงานลักษณะน้ำเสียต่อไปนี้ที่ค่า pH 8.5-10.5, 1500-28,790 mg/L ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) เป็นของแข็งระงับ (SS)มี 60000-545,000 mg/L ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD5) ถูกน้ำมันและ 105,000-300,000 mg/L และไขมันถูก 7000-44,300 mg/L. ตาม บำบัดน้ำเสียไบโอดีเซลชีวภาพคาดว่าจะมีมากยาก (Suehara et al., 2005)ด้วยเหตุนี้ สนับสนุนฟิสิกส์เคมีมักใช้วิธีการ แม้ว่าของบ่อยวิธีเจ้าคือ เลือดแข็งตัว แข็งตัวของเลือดและ flocculation เป็นอย่างกว้างขวางใช้ในน้ำและน้ำเสียการรักษา กระบวนการแข็งตัวของเลือดคือการเอาสารมลพิษอินทรีย์เข้มข้นสูง (Wang et al.,โลหะหนัก 2002) และบาง anions แข็งตัวของเลือดเป็นกระบวนการที่มีเพิ่มสารเช่นเกลือโลหะเพื่อน้ำเพื่อสั่นคลอนวัสดุคอลลอยด์ เป็นผล รวมของอนุภาคเล็กลงยิ่งใหญ่แกะเอาง่าย ๆ เกิดขึ้น อนุภาค unstabilized โดยปฏิกิริยาสะเทินค่าเรียกว่า floc หลัก (หรือเฟน flocs) และ flocs ที่ขยาย โดยการเชื่อมโยงบางครั้งเรียกว่าเป็นรอง flocs (สตีเฟนสัน et al.,1996) . ประสิทธิผลของกระบวนการได้รับอิทธิพลจากตัวแทน coagulating, pH ปริมาณ coagulant และความแรงของ ionic เป็นความเข้มข้น และธรรมชาติของสารอินทรีย์ (สตีเฟนสัน et al., 1996)Coagulant ทั่วไปที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียมีสารส้มและ PAC เนื่องจากประสิทธิผลในรักษาหลากหลายชนิดน้ำ และค่อนข้างประหยัด Coagulant อนินทรีย์เป็นไลต์อย่างซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ที่ละลายในกรด ฐาน หรือเกลือ (Rahbar et al., 2006) วัตถุประสงค์หลักของ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ไบโอดีเซลแนบความสนใจมากเมื่อเร็ว ๆนี้ระบุว่ามันมีข้อดีต่าง ๆ มันให้แทน
สมดุลพลังงาน ปิโตรเลียม และมีการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายน้อยลง ย่อยสลาย , ปลอดสารพิษ , เผาไหม้ด้วยกำมะถันต่ำ
คาร์บอนมอนอกไซด์ และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ในแง่ของ ( ITO et al . , 2005 ; แต่แล้วฮันนา , 1999 ) .
ถึงแม้ว่า ไบโอดีเซลให้มากประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแต่การผลิตอาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
. ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของการผลิตไบโอดีเซล มีน้ำ ussually เข้าไป
ผลิตไบโอดีเซลเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ขั้นตอนล้างซ้ำ 2-5 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งเจือปนใน
metil เอสเทอร์ . ดังนั้น ปริมาณน้ำเสียที่ถูกสร้างขึ้นโดย
ประมาณ 20-120 ลิตร ไบโอดีเซล เชื้อเพลิงที่ถูกกระบวนการ ศรีรังสรรค์ et al . , 2009 ) .
ดังนั้น น้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นพื้นฐาน ( ด่าง ) ที่มีเนื้อหาสูงของน้ำมันและไขมันต่ำ
และเนื้อหาของไนโตรเจนและ phosporus ( ชวาลภาฤทธิ์ et al . , 2009 ) หลาย reseachers ( sawin et al . ,
2010 suehara et al . , 2005 ; ruengkong et al . ,2551 ) มีการรายงานคุณลักษณะน้ำเสีย
ที่ pH 8.5-10.5 ต่อไปนี้ , ของแข็งแขวนลอย ( SS ) คือ 1500-28790 mg / L , ความต้องการออกซิเจนทางเคมี
คือ 60 , 000 – 545000 mg / L , ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ ( factor ) คือ 105000-300000 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ำมันและไขมันเป็น 7000-44300
มิลลิกรัมต่อลิตร ลิตร ตามลําดับ การรักษาทางชีวภาพของน้ำเสียไบโอดีเซลคาดว่าจะมาก
ยาก ( suehara et al . , 2005 ) .
เหตุผลสนับสนุน ฟิสิกส์ เคมี วิธีการมักจะใช้ แม้ว่าหนึ่งในวิธีที่ใช้บ่อยที่สุด
การแข็งตัวของ การสร้างและรวมตะกอนมีใช้กันอย่างแพร่หลายในน้ำและน้ำเสีย
รักษา กระบวนการตกตะกอนเป็นที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลบสารมลพิษที่ความเข้มข้นสูง ( Wang et al . ,
2002 ) โลหะหนัก และแอนไอออนการตกตะกอนเป็นกระบวนการที่สารประกอบ เช่น เกลือโลหะจะเพิ่ม
การบำบัดน้ำเพื่อทำลายความมั่นคงของคอลลอยด์วัสดุ เป็นผลรวมของอนุภาคขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ มากกว่า
ลบออกได้อย่างง่ายดายแห่ใช้สถานที่ unstabilized อนุภาคโดยค่าธรรมเนียมการเป็นหลัก ( หรือที่เรียกว่าฟล็อก
การขยายและลดเม็ดเม็ด ) บางครั้งก็เรียกว่าเป็นระดับสูง ( สตีเฟนสัน et al . ,
1996 ) ประสิทธิผลของกระบวนการนี้ได้รับอิทธิพลจากจับตัวเป็นก้อนแทน ปริมาณสารตกตะกอนที่ pH และ
ความแรงไอออนเช่นเดียวกับความเข้มข้นและลักษณะของสารอินทรีย์ ( สตีเฟนสัน et al . , 1996 ) .
ที่พบมากที่สุดที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียเป็นสารตกตะกอนและ PAC สารส้ม เนื่องจากประสิทธิภาพในการรักษาที่หลากหลายของประเภท
น้ำเสียและค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ . สารอนินทรีย์ที่ละลายน้ำง่าย ไลท์
, น้ำหนักโมเลกุลต่ำกรดเบสหรือเกลือ ( rahbar et al . , 2006 ) วัตถุประสงค์หลักของ
การแปล กรุณารอสักครู่..
