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产品优势图



采用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。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, 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。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、醋酸钠反硝化速度快,同时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。




醋酸钠的基本性质 化学品名称:(CH3COONa) 分子式(Formula):C2H3NaO2、NaAc 分子量(MolecularWeight):82.03 CASNo.: 127-09-3(无水) 6131-90-4(三水合) 碱性pKb=9.25 化学品描述: 化学式CH3COONa.3H2O。无色透明晶体。密度1.45克/厘米3。熔点58℃。123℃时失去结晶水。无水物的密度1.528克/厘米3,熔点324℃(在324度时分解)。溶于水(76g/100ml(0°C)加热后溶解度暴涨),呈弱碱性。稍溶于乙醇。也称“热冰”。 乙酸钠,又称醋酸钠,是一种有机物,分子式为CH3COONa,分子量为82.03。性状为无色透明结晶或白色颗粒,在干燥空气中风化,在120℃时失去结晶水,温度再高时分解,相对密度1.45,熔点324℃,易溶于水。可用于作缓冲剂、媒染剂,用于铅铜镍铁的测定,培养基配制,有机合成,影片洗印等。 醋酸钠用途 1、它主要用于漂白棉、亚麻和纸浆。其消毒杀菌广泛用于饮用水、游泳池净水、养蚕等。它还用于制造化学有毒气体和放射性消毒剂。另外,它还用于制药工业。 2、用作有机合成的酯化剂,以及照相药物,药物,印染媒染剂,缓冲剂,化学试剂,肉类防腐剂,颜料,皮革鞣制等许多方面。 3、可用于制化工产品,如呋喃丙烯酸,乙酸酯和等。 4、该产品作为调味剂,减轻难闻的气味,防止变色,也可用作调味料,酸菜,蛋黄酱,鱼糜,香肠,面包,糯米糕,酸味剂。磷酸盐和其他混合使用,可增强香肠,面包,蛋糕等的粘性保鲜性。 运输存储 应将其存放在通风干燥的仓库中,而不是露天存放,在运输过程中应远离水,湿气和阳光,并小心处理,以免损坏塑料袋。此外,应与有毒物质分开存放。 醋酸钠特性 高聚物醋酸钠,是一种无色、无味的结晶物,在空气中易风化、易燃。在123℃失去结晶水。但通常用湿法得到的是醋酸味。在160kg的条件下,加入15%醋酸溶液于反应釜中。搅动时加入25kg纯碱。将醋酸钠溶液充分搅拌。水晶石经重结晶而成。溶解温度要控制在80℃。可以认为中和已经达到了终点。按照这个步骤来调整所有的溶液。 醋酸钠的过饱和现象 用品:烧杯、玻棒、酒精灯、滤纸、平底烧瓶、石棉网。醋酸钠晶体、硫代硫酸钠晶体、蒸馏水。 步骤: ①醋酸钠过饱和溶液的制备500毫升烧杯中加入250克未潮解的醋酸钠晶体(CH3COONa.3H2O)和150毫升蒸馏水,用微火加热,不断搅拌,使其完全溶解。趁热将溶液过滤到500毫升洁净并干燥的平底烧瓶中(注意!不能把溶液滴在烧瓶颈部)。静置冷却后,用洁净的橡皮塞将瓶口盖严。 ②硫代硫酸钠过饱和溶液的制备250克硫代硫酸钠晶体(Na2S2O3.5H2O)置于干燥洁净的平底烧瓶中,用水浴加热,使其溶于结晶水中。静置冷却,用洁净橡皮塞将瓶口盖严备用。 操作: 向瓶中投入同种溶质的小晶体,使晶体迅速布满整个烧瓶。 注意事项: ①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,晶形要好,这样晶体生长缓慢,现象清晰。 实验目的:认识过饱和溶液及过饱和溶液不如饱和溶液稳定。


产品案例


公司实力


醋酸钠溶液是常规的用于菌落培养的污水处理剂,使用过程中为了提高菌落的培养速度,需要具有较高的化学需氧量(cod)的同时,还需要增加生化需氧量(bod),并且ph值控制在6-9。 将醋酸钠固体用水溶解,溶解后的饱和溶液的cod仅为11-12万,不能满足使用要求,为了提高cod值,需要增加高碳源辅助助剂,但是cod值提高,会使得溶液的ph值下降,使得整个溶液体系呈酸性,加大了后续污水处理的量。另外,当cod值提高后,常温储藏时,溶液容易有结晶析出,影响使用效果。 技术实现要素: 本发明解决上述问题所采用的技术方案为:一种碳源醋酸钠溶液,包括如下重量百分比组分: 醋酸5-6% 纯碱或碱液4.5-5.5% 甲醇5-7% 葡萄糖2-4% 丁醇1-3% 水余量。 一种碳源醋酸钠溶液的制备方法包括如下步骤: (1)按照配方比将纯碱或碱液加入反应釜中,再向反应釜中加入醋酸和葡萄糖。 (2)将甲醇用水稀释至质量浓度为20-30%,再加入反应釜中常温反应。 (3)将丁醇用水稀释至质量浓度为20-30%后,再加入反应釜,搅拌均匀,常温反应6-8小时,加水稀释至5-10%的质量浓度,后检验、成品灌装。 与现有技术相比,本发明的优点在于: (1)本发明采用甲醇、葡萄糖,可有效提高醋酸钠溶液的cod(18万以上)和bod(14.5万以上),加入丁醇后,反应活性更好。 (2)本发明的醋酸钠溶液,ph值6-9,后续使用时,菌落培养速度更快,污泥产生量更少,常温储藏时不易结晶;bc比(bod与cod的比值)提高至0.8,其可生化性好;使用时浓度只要5-6%即可达到市售20%浓度醋酸钠溶液的性能,效能提高四倍。 (3)本发明在制备过程中,甲醇和丁醇都采用先稀释再加入反应的方式,操作可靠。 具体实施方式 以下结合实施例对本发明作进一步详细描述。 实施例1 一种碳源醋酸钠溶液,包括如下重量百分比组分: 醋酸5% 纯碱5.5% 甲醇6% 葡萄糖4% 丁醇2% 水余量 一种碳源醋酸钠溶液的制备方法,具体步骤为: (1)按照配方比将纯碱或碱液加入反应釜中,再向反应釜中加入醋酸和葡萄糖。 (2)将甲醇用水稀释至质量浓度为25%,再加入反应釜中常温反应。 (3)将丁醇用水稀释至质量浓度为25%后,再加入反应釜,搅拌均匀,常温反应7小时,加水稀释至8%的质量浓度,后检验、成品灌装。 其醋酸钠溶液cod值为18万,bod值为14.5,ph值为7,bc比为0.8,常温储藏2个月未发生结晶现象。 实施例2 一种碳源醋酸钠溶液,包括如下重量百分比组分: 醋酸6% 纯碱4.5% 甲醇5% 葡萄糖3% 丁醇3% 水余量。 一种碳源醋酸钠溶液的制备方法,具体步骤为: (1)按照配方比将纯碱或碱液加入反应釜中,再向反应釜中加入醋酸和葡萄糖。 (2)将甲醇用水稀释至质量浓度为25%,再加入反应釜中常温反应。 (3)将丁醇用水稀释至质量浓度为25%后,再加入反应釜,搅拌均匀,常温反应7小时,加水稀释至8%的质量浓度,后检验、成品灌装。 其醋酸钠溶液cod值为18万,bod值为14.6,ph值为6.9,bc比为0.81,常温储藏2个月未发生结晶现象。 对比例1 与实施例1的区别仅在于:不加入甲醇。 其醋酸钠溶液cod值为11.7万,bod值为8.9,ph值为5,bc比为0.76,常温储藏2个月未发生结晶现象。 对比例2 与实施例1的区别仅在于:不加入葡萄糖。 其醋酸钠溶液cod值为14.4万,bod值为10.9,ph值为5.6,bc比为0.76,常温储藏2个月未发生结晶现象。 对比例3 与实施例1的区别仅在于:不加入丁醇。 其醋酸钠溶液cod值为16万,bod值为11.2,ph值为5.3,bc比为0.7,常温储藏2个月未发生结晶现象。 对比例4 一种醋酸钠溶液,包括如下重量百分比组分: 醋酸5% 纯碱5.5% 高碳源辅助助剂12% 水余量。 醋酸钠溶液的制备方法,具体步骤为:按照配方比将纯碱加入反应釜中,再加入醋酸、然后加入高碳源辅助助剂,搅拌均匀,常温反应7小时,加水稀释至8%的质量浓度,后检验、成品灌装。 其醋酸钠溶液cod值为18万,bod值为13.5,ph值为4,bc比为0.75,常温储藏2个月发生结晶现象。 除上述实施例外,本发明还包括有其他实施方式,凡采用等同变换或者等效替换方式形成的技术方案,均应落入本发明权利要求的保护范围之内。 技术特征: 1.一种碳源醋酸钠溶液,其特征在于:包括如下重量百分比组分: 醋酸5-6% 纯碱或碱液4.5-5.5% 甲醇5-7% 葡萄糖2-4% 丁醇1-3% 水余量。 2.一种碳源醋酸钠溶液的制备方法,其特征在于:具体包括如下步骤: (1)按照配方比将纯碱或碱液加入反应釜中,再向反应釜中加入醋酸和葡萄糖。 (2)将甲醇用水稀释至质量浓度为20-30%,再加入反应釜中常温反应。 (3)将丁醇用水稀释至质量浓度为20-30%后,再加入反应釜,搅拌均匀,常温反应6-8小时,加入水进行稀释,后检验、成品灌装。 3.根据权利要求2所述的碳源醋酸钠溶液的制备方法,其特征在于:步骤(3)中所述稀释为稀释至5%-10%的质量浓度。


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