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乙酸钠资源

更新时间:2025-04-04 05:14:53 浏览次数:10    公司名称: 万邦清源聚丙烯酰胺聚合氯化铝聚合硫酸亚铁醋酸钠除氟剂复合碳源除磷剂COD总氮去除剂环保科技有限公司

以下是:乙酸钠资源的产品参数
产品参数
产品价格1000/吨
发货期限2
供货总量444444
运费说明电议
最小起订1
质量等级优等品
是否厂家
产品材质纯碱/醋酸
产品品牌清源
产品规格58-60
发货城市郑州/北京
产品产地郑州
加工定制可加工
产品型号三水合醋酸钠
可售卖地全国
产品重量25kg
产品颜色雪白颗粒
质保时间2年
外形尺寸50目
适用领域酯化剂和摄影的药物,医药、印染媒染剂、缓冲剂,化学试剂、肉类防腐剂、颜料、鞣等方面。醋酸钠也可以用于制作各种化工产品,如乙酸、等
是否进口
质量认证国标
工作温度常温
含量58-60
液态含量20/25/30
COD当量42-45万
PH值7.5-8
包装可根据客户需求定制25kg包换或吨包
产地河南、山东、山西、辽宁等多地设有加工点
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处理污水用安徽醋酸钠原因 污水处理厂处理低碳源污水经常使用的外加碳源有安徽醋酸钠、甲醇、淀粉等,比较常用的就是安徽醋酸钠,那处理污水用安徽醋酸钠的原因是什么呢? 甲醇和安徽醋酸钠都是易降解物质,其本身不含有营养物质(如氮、磷),分解后不会留下难于降解的中间产物。而淀粉为多糖结构,水解为小分子脂肪酸需要的时间长,并且在水中的溶解性差,不会完全溶于水,容易造成残留和污泥絮体偏多等问题。 安徽醋酸钠作为外加碳源能够解决低碳高氮污水中碳源不足的问题,反硝化污泥进行了50 d的长期驯化,然后利用缓冲溶液将反硝化过程中pH值的上升幅度控制在0.5范围内,提高其反硝化阶段的脱氮水平,在很多污水处理厂中应用比较广泛,可以取得良好的处理效果。 甲醇为碳源时,理想的投加量碳氮比大于5时,反硝化才能完全进行,硝态氮去除率可达95%,产泥率在0.35左右。但是甲醇不能被所有细菌消化,反应时间缓慢,而且甲醇具有毒性,对人体有低毒,高度易燃,其蒸气与空气混合,可形成爆炸性混合物。有火灾的危险性,对于一些用地限制的污水处理厂或已建污水厂的改、扩建工程来说,安徽醋酸钠将更适合作为外加碳源。




无水安徽醋酸钠的生产方法 目前国内安徽醋酸钠的生产厂家较多,一般是通过热熔浸法和重结晶法生产无水安徽醋酸钠。 一、热熔浸法 采用这种方法首先要把硫酸镁母液倒入浸液器,在这里要注意一下硫酸镁母液的浓度为30g/100 ml,再把混合盐溶液加入到浸液器中,这两种溶液的体积比为2:1,这其中还要注意混合盐溶液中要有低于30%的硫酸镁和低于35%的氯化钠。以上的两种溶液要在45~50℃的温度下放置4小时,4个小时后将NaCl除去的清液要在5 ℃左右进行冷却结晶,再经过洗涤、过滤、干燥后得到无水安徽醋酸钠。 二、重结晶法 采用此种方法要先把一定数量的工业硫酸镁放入溶解槽,倒入水,放置大约两小时,将沉淀的重金属硫酸盐过滤除去,滤液要经过浓缩、冷却结晶、离心分离,再把以上的硫酸镁放入容器中进行干燥脱水后得到的就是无水安徽醋酸钠。



安徽醋酸钠(Sodium acetate)也叫做乙酸钠,是一种源自醋酸的钠盐。醋酸钠是一种很容易用醋和小苏打制成的物质。当混合物冷却到熔点以下时,就会结晶。结晶化是一个放热过程,因此这些晶体实际上产生热,这也是该物质经常被叫做热冰的原因所在。这种化合物有多种工业和日常用途。 主要用途:在食品行业,醋酸钠被当作一种防腐剂和酸洗剂使用。由于盐帮助食品保持特定pH值,因此能阻止有害细菌生长。在酸洗过程中,要大量使用这种化学品,不仅充当食物与微生物的缓冲剂,还能改善食品口味。 作为一种清洁剂,醋酸钠能中和从工厂排放的大量硫酸。它通过铁锈和污渍保持亮泽的金属表面。此外,还可以在皮革鞣制溶液和影像处理液中找到它。 主要用途:处理城市污水,研究泥龄(SRT)及外加碳源(乙酸钠溶液)对系统脱氮除磷效果的影响。以醋酸钠作为补充碳源,对反硝化污泥进行驯化,之后利用缓冲溶液将反硝化过程中pH值的上升幅度控制在0.5范围内。反硝化菌可过量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa为外加碳源进行反硝化时,可将出水COD值也能维持在较低水平。当前所有城市及县城的污水处理想要达到排放一级标准就需要添加乙酸钠做碳源。




如何理解乙/安徽醋酸钠作为碳源的使用 城市的污水存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并抑制异养好氧细菌增值,使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,因此大大影响了污水处理厂的脱氮效果。 污水处理厂解决低碳源污水处理常用的外加碳源有甲醇、淀粉、乙酸钠等,其中甲醇和乙酸钠均为易降解物质,本身不含有营养物质(如氮、磷),分解后不留任何难于降解的中间产物。 淀粉为多糖结构,水解为小分子脂肪酸所需的时间长,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成残留和污泥絮体偏多等问题。 乙酸钠作为碳源时其反硝化速率要远高于甲醇和淀粉。其主要原因在于,乙酸钠为低分子有机酸盐,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖类物质需转化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有机酸等易降解的有机物,然后才被利用; 乙酸钠本身不属于危险品,方便运输及储存, 价格也比甲醇便宜,因此对于一些已建的污水处理厂来说,由于其用地限制,当需要外加碳源时,采用乙酸钠作为外加碳源比甲醇更具有优势。 在缺氧反硝化阶段,污水中的硝态氮( NO3-N) 在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(N2) 的过程。反硝化反应是由异养型微生物完成的生化反应,它们在溶解氧浓度极低的条件下,利用硝酸盐( NO3-N) 中的氧作为电子受体,有机物( 碳源) 为电子供体。 在实际工程中,若进入反硝化段的污水BOD5∶N < 4∶1 时,应考虑外加碳源,BOD5 /N≥4,可认为反硝化完全。


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