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以下是:廣西百色無水醋酸鈉廠家的圖文介紹
廣西百色醋酸鈉的基本性質
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、廣西百色同城印染、廣西百色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、廣西百色同城玻棒、廣西百色同城酒精燈、廣西百色同城濾紙、廣西百色同城平底燒瓶、廣西百色同城石棉網。醋酸鈉晶體、廣西百色同城硫代硫酸鈉晶體、廣西百色同城蒸餾水。
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、廣西百色同城食醋、廣西百色同城容器(如廢棄飲料瓶,易拉罐)、廣西百色同城塑料棒、廣西百色同城小勺。
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、廣西百色同城材料便于尋找,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)
處理污水用廣西百色醋酸鈉原因 污水處理廠處理低碳源污水經常使用的外加碳源有廣西百色醋酸鈉、甲醇、淀粉等,比較常用的就是廣西百色醋酸鈉,那處理污水用廣西百色醋酸鈉的原因是什么呢? 甲醇和廣西百色醋酸鈉都是易降解物質,其本身不含有營養物質(如氮、磷),分解后不會留下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需要的時間長,并且在水中的溶解性差,不會完全溶于水,容易造成殘留和污泥絮體偏多等問題。 廣西百色醋酸鈉作為外加碳源能夠解決低碳高氮污水中碳源不足的問題,反硝化污泥進行了50 d的長期馴化,然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,提高其反硝化階段的脫氮水平,在很多污水處理廠中應用比較廣泛,可以取得良好的處理效果。 甲醇為碳源時,理想的投加量碳氮比大于5時,反硝化才能完全進行,硝態氮去除率可達95%,產泥率在0.35左右。但是甲醇不能被所有細菌消化,反應時間緩慢,而且甲醇具有毒性,對人體有低毒,高度易燃,其蒸氣與空氣混合,可形成爆炸性混合物。有火災的危險性,對于一些用地限制的污水處理廠或已建污水廠的改、擴建工程來說,廣西百色醋酸鈉將更適合作為外加碳源。
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如何理解乙/廣西百色醋酸鈉作為碳源的使用 城市的污水存在低碳相對高氮磷的水質特點,由于有機物含量偏低,采用常規脫氮工藝時無法滿足缺氧反硝化階段對碳源的需求,導致反硝化過程受阻,并抑制異養好氧細菌增值,使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,因此大大影響了污水處理廠的脫氮效果。 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。 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。 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; 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。 在缺氧反硝化階段,污水中的硝態氮( NO3-N) 在反硝化菌的作用下,被還原為氣態氮(N2) 的過程。反硝化反應是由異養型微生物完成的生化反應,它們在溶解氧濃度極低的條件下,利用硝酸鹽( NO3-N) 中的氧作為電子受體,有機物( 碳源) 為電子供體。 在實際工程中,若進入反硝化段的污水BOD5∶N < 4∶1 時,應考慮外加碳源,BOD5 /N≥4,可認為反硝化完全。