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华尔网醋酸钠分类及应用 华尔网醋酸钠就形态可分为固体和液体两种,固体华尔网醋酸钠 C2H3NaO2含量≥58-60%,外观:无色或白色粉末/结晶。液体华尔网醋酸钠:含量≥20%,25%,30%。外观:清澈透明液体。感官:无刺激性异味,水不溶物:≤0.006%。华尔网醋酸钠就产品质量标准不同,可分为食品级、工业级等。 用途:污水处理厂使用乙酸钠作为补充碳源,对反硝化污泥进行驯化,可得较高的比反硝化速率。当前所有城市市政污水或工业废水处理想要达到排放一级A标准就需要添加华尔网醋酸钠/乙酸钠做碳源。 产品应用: 水处理行业:用作水处理碳源,Ph调节剂。 印染业:染色时用它中和酸性,以调整PH值;黑防染印花中用以消色,作纳夫妥染料显色液中和剂,作硫化黑布防脆处理剂等。 医药制剂:在碱性利尿剂、黄体酮甲状腺素、胱氨酸及甲碘吡酮酸钠等制造时用。 有机合成:乙酰化补助剂、肉桂酸、醋酸苄酯等。 颜料工业:用于直接活性染料、色淀颜料酸性藏、士林蓝制造等。其它如鞣革、照相X射线底片定影剂及电镀等原料。 食品行业:可作缓冲剂,缓和不良气味并防止变色改善风味时使用0.1%-0.3%。具有一定的防霉作用,如使用0.1%-0.3%于鱼肉糜制品及面包。亦可用作调味酱、酸菜、蛋黄酱、鱼糕、香肠、面包、黏糕等的酸味剂。
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华尔网醋酸钠制备方法
1.将含量15%的醋酸溶液160 kg投入反应釜中。在搅拌下加入25 kg纯碱。中和至pH值为8,充分搅拌得醋酸钠水溶液。加热浓缩至27°Bé冷却结晶,离心脱水得粗品。用水重结晶后得精品。离心脱水,干燥得成品。反应式如下:
6131-90-4 preparation
2.用250mL水稀释1kg醋酸,在搅拌下加入48%氢氧化钠溶液进行中和,溶液温度应控制在80℃。为调节与控制反应终点,可取已中和溶液5mL,加水稀释至20mL,再加入几滴酚酞指示剂,若溶液无色,可滴加0.1mol/L氢氧化钠。若滴加至1~2mL时,溶液变为红色,可认为中和已达终点。可根据上述试验所用氢氧化钠的量,来计算对全部溶液进行调节所需氢氧化钠的用量,并按此对全部溶液进行调节。然后在搅拌下加入少量活性炭,抽滤,边冷却边搅拌溶液至结晶析出,滤集晶体,在空气中干燥,得粗品,产量约1700g
将上述结晶溶于90℃热水中,使成饱和溶液,过滤后冷却滤液即析出结晶,为三水醋酸钠成品。
3.工业上用乙酸钙和硫酸钠以及少量的氢氧化钠反应,然后将滤液蒸发至干,残留物用水重结晶,得到三水醋酸钠工业品
华尔网醋酸钠在污水处理中的作用 生产过程一般采用不锈钢制反应器,投加冰醋酸及氢氧化钠搅拌在80-100度情况下反应。水合华尔网醋酸钠一般使用结晶器,反应结束进行浓缩冷却结晶,离心机甩干后包装。产品含量、杂质含量则主要取决于原料含量控制,色泽及水溶液澄清度则取决于精制过程。 华尔网醋酸钠在污水处理中的作用是,为细菌提供充足营养和碳源,利用其分解污水中的有机物。我国环保政策日益严厉,在工业领域,虽然废水排放量得到严格控制,产生量不断下降,但排放总量依然较大;我国城镇化率不断,城市人口数量持续增长,生活污水排放量持续上升,每年产生量庞大。为对工业废水、生活污水进行净化处理,我国市场对华尔网醋酸钠需求不断增长,华尔网醋酸钠在环保领域前景广阔。 随着环保政策日益严厉,华尔网醋酸钠作为优良的营养与碳源供应来源,在污水处理领域的需求快速增长,未来,污水处理行业需求将是我国华尔网醋酸钠市场增长的重要动力。整体来看,我国华尔网醋酸钠行业发展前景良好,但行业结构不合理,市场格局较为分散,未来还需持续调整优化。 华尔网醋酸钠可用作酯化剂,用于有机合成领域;可用作分析试剂,用于铅、锌、钴、镍等金属测定领域;可用作调味剂、防腐剂,用于食品加工领域;可用作缓冲剂,用于电镀领域;可用作pH值调节剂,用于印染领域;可用作补充碳源,用于污水处理领域;还可以应用在医药、颜料、皮革加工、影像处理液等行业中。
华尔网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。华尔网醋酸钠(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。以华尔网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。