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2024-09-24 18:00:00
この概要を説明するために、私はケンタッキー州ルイビルにある CNET の製品テスト ラボに向かい、市場で最も一般的に使用されている 8 つの化学排水管洗浄剤を使用して、包括的なバッチ蒸留実験を行いました。私の主な目的は、有機物、油、紙製品、ペットの毛 (実は、ロボット掃除機のテストに使用しているのと同じペットの毛) など、さまざまな詰まりの原因物質を溶解する際の各製品の効率を判断することでした。実験中は、洗浄液と水が混ざったときの pH レベルを記録し、温度の変化を監視しました。さらに、各製品を比較する際には、化学組成と用途の汎用性を考慮しました。
酸と塩基
これらの物質を使って実験を行う前に、私はそれらを酸と塩基に分けました。高校の化学で習ったように、酸は水と混合すると水素イオン (H+) を放出し、pH が 7 未満の化合物です。一方、塩基はそれらのイオン (または水酸化物、OH- イオン) を受け入れ、pH が 7 を超える化合物です。これらの製品には、腐食性と苛性という 2 つの重要な要素が関連しているため、この区別を理解することは非常に重要です。
腐食性とは、化学物質が配管システムを構成する材料に錆や劣化を引き起こす可能性を指します。一方、苛性は、化学物質が有機物と接触したときにどのように反応するか、具体的にはタンパク質やその他の有機分子を分解して組織の破壊や化学火傷を引き起こすかに関係します。
各化合物の酸性度または塩基性度を判断するには、pH を測定します。簡単に言えば、化合物の酸性度または塩基性度が高いほど、腐食性と苛性の可能性が高くなります。
被験者の 1 人から得たサンプル pH 値。pH 11.38 はアルカリ性溶液に相当します。
酸性の排水管洗浄剤、特に硫酸排水管洗浄剤のような高酸濃度のものは、塩基性またはアルカリ性の洗浄剤に比べてより危険です。化学では、添加の順序が重要です。通常は、酸を水に徐々に加え、酸の濃度を徐々に高めていきます。 酸に水を加えないでください この反応は大量の熱を発生し、有害な煙を放出することが知られている。s。 下の GIF で自分の目で確かめてください (自宅で試さないでください)。
この硫酸の入ったビーカーに水を加えると、即座に発熱反応が起こり、接触した水が沸騰して有害な煙が空気中に放出されます。自宅でこれを試さないでください。
実験中の安全を確保するため、安全メガネ、手袋、長袖の衣服、マスクなどの個人用保護具を着用して必要な予防措置を講じました。溶解テストは、放出される可能性のある有害なガスへの曝露を最小限に抑えるために、換気のよい実験室エリアで実施されました。
溶解試験
実験を始めるにあたり、詰まりの原因となる物質を特定の量ずつ計量し、1,000 ml のビーカーに分け入れました。
- 髪の毛4グラム
- 有機物20グラム(リンゴの皮とニンジンの皮をそれぞれ10グラム)
- 油脂用ラード40グラム
- 紙製品 14グラム(トイレットペーパーとペーパータオル各7グラム)
メスシリンダーを使用して、基本的な排水管洗浄剤をそれぞれ 200 ml、酸性の排水管洗浄剤をそれぞれ 70 ml ずつ慎重に量り、それぞれのビーカーに加え、ガラス棒でかき混ぜて、こぼれずに完全に混ざるようにしました。各製品に付属の説明書に従って、溶液を推奨時間 (通常は 15 ~ 30 分) 放置しました。
私のテストで重要なステップは、水を加えることでした。これは、オンラインで見られる同様の実験では見落とされがちな要素です。化学排水管クリーナーは、水の存在下で機能するように設計されており、これによりクリーナーが詰まりに運ばれやすくなり、溶液が表面に均等に行き渡り、溶解プロセスが可能になります。指定された時間が経過した後、クリーナー溶液と詰まり物質が入った各ビーカーに水道水を加えました。基本的な排水管クリーナー(pH > 7.0)の場合は、46℃のお湯500mlを使用し、酸性排水管クリーナー(pH
化学物質が十分に作用するように、サンプルを一晩放置し、翌朝評価を再開しました。この時点で、サンプルはドロドロとした粘液に変化していました。

毛髪溶解試験実施中
実験を進めるために、私はポンプ付きの 1,000 ml 濾過フラスコに接続されたブフナー漏斗を使用して、真空濾過プロセスを採用しました。ポンプを作動させながら、各ビーカーの内容物を漏斗に慎重に注ぎました。漏斗から化学排水クリーナーのほとんどが排出されたら、水洗いを行って残骸サンプルの表面に残っている化学物質をすべて除去し、ブフナー漏斗に湿った固形物だけが残るようにしました。
私たちのブフナー漏斗は、耐薬品性ホウケイ酸ガラスで作られており、2 ミリメートルの開口部を持つ多孔板が特徴で、最も小さな粒子だけが通過できます。私のテストの論理では、「固体または液体の物質がフィルターの 2 ミリメートルの開口部を通過できる場合、パイプの詰まりを引き起こす可能性は非常に低い」というものでした。

左側は、真空ろ過装置です。液体と溶解固形物は、右側のブフナー漏斗プレートの 2 mm の穴を通過します。通過しないものは、詰まりの原因となる可能性があるものと見なされます。
最後に、サンプルを分離し、数時間ファン乾燥プロセスにかけて、洗浄液に残っている水分を蒸発させました。各サンプルの最終重量を記録し、最初の重量と比較しました。最終重量と最初の重量の比率から、各排水管洗浄剤製品の溶解効率がわかりました。
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