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无水陕西榆林醋酸钠的生产方法 目前国内陕西榆林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陕西榆林醋酸钠。 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、干燥后得到无水陕西榆林醋酸钠。 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陕西榆林醋酸钠。
陕西榆林醋酸钠的质量指标分析 1.碱度:取试样2g,溶于约20ml水中,加3滴酚酞试液(TS-167)。如出现粉红色,则使其褪色所耗用的0.1mol/L硫酸量应不超过0.1ml。 2.重金属:配制2g/25ml的试样液,按GT-16方法测定。改用冰醋酸调节溶液的pH值。对照液(溶液A)中的铅离子量取20μg。 3.干燥失重:按GT-19方法测定。条件为80℃干燥过夜后,再在120℃下干燥4h。 4.钾化合物:取试样的澄清饱和溶液5ml,加酒石酸氢钠试液(TS-216)数滴,混合。在5min内不得产生浑浊。 陕西榆林醋酸钠使用注意事项: ①陕西榆林醋酸钠晶体容易吸潮,药品量可适当增加。 ②尘土亦能使过饱和溶液结晶,所以平底烧瓶要洁净,瓶口要盖严。 ③晶种要细小,晶型要好,这样晶体生长缓慢,现象清晰。
三水陕西榆林醋酸钠在污水处理中起到的关键作用 陕西榆林醋酸钠也称为乙酸钠,是一种无色无味的晶体,可以在空气中点燃和点燃,易溶于水,稍溶于乙醇,不溶于123℃乙醚,失去结晶水。陕西榆林醋酸钠的味道通常通过湿法获得。 水解发生在水中。 1.主要起到调节污水PH值的作用。它在水中可以水解形成OH-负离子,能够中和水中的酸性离子,比如H+、NH4+等。水解反应式为:CH3COO-+H2O=可逆=CH3COOH+OH-。由此看出在污水处理中,陕西榆林醋酸钠可以调节ph值,起到了很好的污水处理作用,通过调节酸碱度,可以中和污水中的污染物,从而产生沉淀,之后只要再去过滤就行了。 2.稳定水质上具有重要作用,在亚硝酸盐和磷的污水中,由于它可以用于协调效应,这就可以缓蚀的强度了。如果在不同的水源上进行试验,可以先用少量的工业级陕西榆林醋酸钠来求得合适的投放量,通常企业的生产工艺上会以固体和清水1比5的程度进行配对,先去完成溶解的过程再去添加水分进行稀释。 3作为补充碳源,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。现在陕西榆林醋酸钠的出现就取代了以前的碳源,使用之后的水质污泥的活性加强。
陕西榆林醋酸钠在污水处理中的使用方法和注意事项 陕西榆林醋酸钠也叫做乙酸钠,是一种源自醋酸的钠盐。在污水处理中它的使用方法是这样的:当乙酸钠投加量为15mg/L时,系统各参数出口浓度均可达相关标准。当投加量为30mg/L时,厌氧段释磷、好氧段吸磷和缺氧段脱氮速率均为较大,可达到3.54mgPO43-P/(g MLSS·h)2.54mgPO43--P/(g MLSS·h);和1.53mgNOx-N/(gMLSS·h)。 当乙酸钠投加量为9mg/L和15mg/L时,系统在缺氧段出现反硝化除磷现象,缺氧段吸磷速率分别为0.36mgPO43--P/(g MLSS·h)和0.02(mgPO43--P/(gMLSS·h)。综上所述,产品的较佳投加量为30mg/L系统运行将更加稳定可靠。 具体使用的时候需要注意的事项是这些: 1.与高氯酸发生剧烈反应,同时放出大量的热,过热易引起爆炸,因此,配制时不可使高氯酸与陕西榆林醋酸钠直接混合,只能将缓缓滴入到冰醋酸中,再滴加陕西榆林醋酸钠。 2.陕西榆林醋酸钠晶体容易吸潮,药品量可适当添加。 3.能使过饱和溶液结晶,所以平底烧瓶要洁净,瓶口要盖严。 4.晶种要纤细,晶形要好,这样晶体生长缓慢,现象明晰。 5.密封干燥保存。 6.用内衬塑料袋,外套编织袋或麻袋包装。陕西榆林醋酸钠具有潮解性,贮运中要注意防潮,严禁与腐蚀性气接触,防止曝晒和雨淋,运输要加防雨覆盖物。
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陕西榆林醋酸钠作为一种新型材料,现在广泛应用于各种环境,但其更重要的用途是作为污水处理剂,既能促进物质分离,又能减少腐蚀。陕西榆林醋酸钠(乙酸钠)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。以陕西榆林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。 乙酸钠作为碳源的优点:目前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。而淀粉为多糖结构,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。研究表明,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;甲醇虽然是快速易生物降解的有机物,但甲醇必须转化成乙酸等低分子有机酸才能被微生物利用,所以出现了利用乙酸钠作为碳源比用淀粉、甲醇进行反硝化速度快很多的现象 。同时,甲醇作为一种易燃易爆的危险品,当采用甲醇作为外加碳源时,其加药间本身具有一定的火灾危险性。当甲醇储罐发生火灾时,易导致储罐破裂或发生突沸,使液体外溢发生连续性火灾爆炸,危及范围较大,因此甲醇加药间对周边环境要求一定的距离。同时由于其挥发蒸汽与空气混合易形成爆炸性气体混合物,故其范围内的电力装置均须采用特殊设计。而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。