最小起订 | 1 |
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质量等级 | 优等品 |
是否厂家 | 是 |
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 | 否 |
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 |
无水威海醋酸钠的生产方法 目前国内威海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威海醋酸钠。 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、干燥后得到无水威海醋酸钠。 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威海醋酸钠。
采用威海醋酸钠作为碳源的原因主要有哪些? 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。威海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。 1、使用威海醋酸钠作为外加碳源解决低碳高氮污水中碳源不足的问题提高其反硝化阶段的脱氮水平已经在很多污水处理厂中得到了应用并取到了良好的处理效果。 而由于甲醇的火灾危险性对于一些用地限制的新建污水处理厂或已建污水厂的改、扩建工程来说 威海醋酸钠将更适合作为外加碳源。 2、处理效率高 在使用过程中方便快捷在运输过程中无污染可大大提高工作效率。威海醋酸钠是碱性化学物质可与酸性污水起化学反应处理酸性污水比其他碱性化学品处理效果要来得好。生活中不仅在污水处理中起到作用在生活中也很常用因此运用非常广泛。 3、威海醋酸钠反硝化速度快,同时威海醋酸钠本身不属于危险品,方便运输及储存的同时成本低,因此对市政污水来说,采用威海醋酸钠作为外加碳源具有优势。 4、与其他碳源都有其较大的缺点,不如威海醋酸钠适应能力强。葡萄糖容易滋生细菌等,从而引起污泥膨胀。甲醇是危险品,不易储存且危险性高。
威海醋酸钠作为污水处理碳源比甲醇和淀粉效果好? 威海醋酸钠又叫乙酸钠,在水处理培菌方面有很好的作用效果。 威海醋酸钠作为碳源时其反硝化速率要远高于甲醇和淀粉。主要原因在于威海醋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,然后才能被利用,甲醇虽然是快速易生物降解的有机物,但甲醇也必须转化成乙酸等低分子有机酸才能被微生物利用,所以利用威海醋酸钠作为碳源比用淀粉、甲醇进行反硝化速度快,效果好。 现在很多污水厂都是选用威海醋酸钠作为外加碳源,威海醋酸钠培菌效果好,因此被广大的客户所选用。
如何理解乙/威海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。