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廣西河池醋酸鈉的基本性質   化學品名稱:醋酸鈉 (CH3COONa)   分子式(Formula): C2H3NaO2   分子量(Molecular Weight): 82.03   CAS No.: 127-09-3 (無水)6131-90-4 (三水合)   堿性pKb= 9.25   化學品描述:   化學式CH3COONa·3H2O。無色透明晶體。密度1.45克/厘米3。熔點58℃。123℃時失去結晶水。無水物的密度1.528克/厘米3,熔點324℃(在324度時分解)。溶于水(76 g/100 ml (0°C)),呈弱堿性。稍溶于乙醇。也稱“熱冰”。   用途:用作照相、廣西河池同城印染、廣西河池同城化學試劑及肉類防腐,制作暖手袋等。   制法:由碳酸鈉,碳酸氫鈉或氫氧化鈉和醋酸作用而制得;也可用木材干餾的副產品醋石與碳酸鈉作用制得。   CH3–COOH + Na+[HCO3]– → CH3–COO– Na+ + H2O + CO2 醋酸鈉的過飽和現象   用品:燒杯、廣西河池同城玻棒、廣西河池同城酒精燈、廣西河池同城濾紙、廣西河池同城平底燒瓶、廣西河池同城石棉網。醋酸鈉晶體、廣西河池同城硫代硫酸鈉晶體、廣西河池同城蒸餾水。   步驟:   ①醋酸鈉過飽和溶液的制備500 毫升燒杯中加入250 克未潮解的醋酸鈉晶體(CH3COONa·3H2O)和150 毫升蒸餾水,用微火加熱,不斷攪拌,使其完全溶解。趁熱將溶液過濾到500 毫升潔凈并干燥的平底燒瓶中(注意!不能把溶液滴在燒瓶頸部)。靜置冷卻后,用潔凈的橡皮塞將瓶口蓋嚴。   ②硫代硫酸鈉過飽和溶液的制備250 克硫代硫酸鈉晶體(Na2S2O3·5H2O)置于干燥潔凈的平底燒瓶中,用水浴加熱,使其溶于結晶水中。靜置冷卻,用潔凈橡皮塞將瓶口蓋嚴備用。   操作:   向瓶中投入同種溶質的小晶體,使晶體迅速布滿整個燒瓶。   注意事項:   ①醋酸鈉晶體容易吸潮,藥品量可適當增加。   ②塵土亦能使過飽和溶液結晶,所以平底燒瓶要潔凈,瓶口要蓋嚴。   ③晶種要細小,晶形要好,這樣晶體生長緩慢,現象清晰。   實驗目的:認識過飽和溶液及過飽和溶液不如飽和溶液穩定。 [編輯本段]家庭簡易制備醋酸鈉方法   用具:純堿、廣西河池同城食醋、廣西河池同城容器(如廢棄飲料瓶,易拉罐)、廣西河池同城塑料棒、廣西河池同城小勺。   步驟:   ① 將食醋2勺半倒入容器內,加入半勺純堿。   ②用塑料棒不斷攪拌均勻,使其盡量溶解。   ③處理實驗區,將1:10稀釋的實驗廢液倒掉,以免污染環境。   現象:迅速有大量氣泡溢出,純堿被逐漸溶解   優點:方法簡便、廣西河池同城材料便于尋找,在家中便可以體會到實驗的樂趣。   缺點:不可以將生成的醋酸鈉用來實驗,沒有處理設施,實驗精度差。   原理:2CH3COOH+Na2CO3==2CH3COONa+CO2↑+H2O(產生原因是弱酸的部分電離)



廣西河池醋酸鈉溶液是混合物被廣泛應用污水處理 污水處理中,外加碳源的反置反硝化工藝在我國很多污水處理廠正在施工或運行,雖然甲醇是公認的價格低廉的外加碳源,但是由于其具有毒性而受到使用上的限制,乙酸鈉正在成為甲醇、葡萄糖等產品的替代碳源被廣泛應用。 復合碳源為無色無味透明液體,PH中性,COD含量20-30萬,微生物轉化利用率高。能有效解決現有污水廠常存在碳源不足的現象,保證反硝化過程得到徹底進行,從而降低排水總氮。 廣西河池醋酸鈉溶液是混合物,故沒有化學式,不過其主要有效成分是CH3COONa。廣西河池醋酸鈉是強電解質,易溶于水,所以廣西河池醋酸鈉溶液具有導電性。 我們生產的乙酸鈉液體是無色無味的高品質乙酸鈉液體,是更符合環保要求的新型綠色產品。 乙酸鈉液體含量靈活性強,可根據適用方的工藝提供不同含量的廣西河池醋酸鈉。




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廣西河池醋酸鈉作為一種新型材料,現在廣泛應用于各種環境,但其更重要的用途是作為污水處理劑,既能促進物質分離,又能減少腐蝕。廣西河池醋酸鈉(乙酸鈉)主要用途:處理城市污水,研究泥齡(SRT)及外加碳源(乙酸鈉溶液)對系統脫氮除磷效果的影響。以廣西河池醋酸鈉作為補充碳源,對反硝化污泥進行馴化,之后利用緩沖溶液將反硝化過程中pH值的上升幅度控制在0.5范圍內。反硝化菌可過量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa為外加碳源進行反硝化時,可將出水COD值也能維持在較低水平。當前所有城市及縣城的污水處理想要達到排放一級標準就需要添加乙酸鈉做碳源。 乙酸鈉作為碳源的優點:目前污水處理廠解決低碳源污水處理常用的外加碳源有甲醇、淀粉、乙酸鈉等,其中甲醇和乙酸鈉均為易降解物質,本身不含有營養物質(如氮、磷),分解后不留任何難于降解的中間產物。而淀粉為多糖結構,水解為小分子脂肪酸所需的時間長,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成殘留和污泥絮體偏多等問題。研究表明,乙酸鈉作為碳源時其反硝化速率要遠高于甲醇和淀粉。其主要原因在于,乙酸鈉為低分子有機酸鹽,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖類物質需轉化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有機酸等易降解的有機物,然后才被利用;甲醇雖然是快速易生物降解的有機物,但甲醇必須轉化成乙酸等低分子有機酸才能被微生物利用,所以出現了利用乙酸鈉作為碳源比用淀粉、甲醇進行反硝化速度快很多的現象 。同時,甲醇作為一種易燃易爆的危險品,當采用甲醇作為外加碳源時,其加藥間本身具有一定的火災危險性。當甲醇儲罐發生火災時,易導致儲罐破裂或發生突沸,使液體外溢發生連續性火災爆炸,危及范圍較大,因此甲醇加藥間對周邊環境要求一定的距離。同時由于其揮發蒸汽與空氣混合易形成爆炸性氣體混合物,故其范圍內的電力裝置均須采用特殊設計。而乙酸鈉本身不屬于危險品,方便運輸及儲存,價格也比甲醇便宜,因此對于一些已建的污水處理廠來說,由于其用地限制,當需要外加碳源時,采用乙酸鈉作為外加碳源比甲醇更具有優勢。




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