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醋酸鈉實驗過程中的注意事項 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。近幾年,我國精細化工產業亦保持高速增長,年增長率維持在24%~45%,超越化學原料與制品行業6~10個百分點。 2、硫l代硫酸鈉過飽和溶液的制備250 克硫l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。 實驗過程中的注意事項: 1、晶種要細小,晶形要好,這樣晶體生長緩慢,現象清晰。 2、醋酸鈉晶體容易吸潮,藥品量可適當增加。
醋酸鈉在使用上出現的效果有一定的差別。 1.醋酸鈉醋酸鈣與純堿復分解反應成為醋酸鈉,反應液濃縮至26 Be,活性炭脫色,然后冷卻結晶,離心分離得到成品; 2.需要無水醋酸鈉時,將晶體醋酸鈉再次熔化,真空抽濾,將母液晶放入不銹鋼罐中冷卻; 3.離心、抽濾、甩干后,將晶體脫水,電加熱干燥,得到無水產品; 4.醋酸和直接反應也可以用來生成醋酸鈉。 醋酸鈉水處理碳源使用 醋酸鈉 也稱乙酸鈉,是一種有機物分固體和液體兩中,分子式為CH3COONa,分子量為82.03。三水醋酸鈉形狀為白色結晶體,易溶于水相對密度1.5,熔點為59℃,在干燥空氣中風化,在190℃時失去結晶水,溫度再高時分解,可用于作緩沖劑、媒染劑,水處理碳源補充。 應用領域: 固體醋酸鈉在污水處理中補充碳源來使用,含量58-60 cod45萬左右以培菌養菌用于分解污水中的有機物,對反硝化污泥進一步馴化。來解決低碳高氮碳源不足等問題。污水處理行業達到排放標準離不開醋酸鈉。
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。 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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