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无水西藏昌都醋酸钠介绍 无水西藏昌都醋酸钠是白色结晶或颗粒状粉末。无水西藏昌都醋酸钠易溶于水,微溶于乙醇和乙醚。在空气中极易被氧化成醋酸,并产生二氧化碳和水蒸气。 有腐蚀性、强碱性,对皮肤和眼睛具有刺激性作用。主要用于制造染料、药物和洗涤剂等化工产品以及用于照相制版等方面。 1、化学性质: (1)物理性质 无色透明晶体,密度1.84g/cm3(25/4°C)。熔点148.5°C(分解),沸点338°C(分解)、418 °F(107Pa) ,闪点170 °F(153K),自燃温度342°C 。 (2)溶解性能 微溶于水及醇类、丙酮等有机溶剂;不溶于液氨和甘油;与氯仿共热可生成二氯化碳气体;遇稀硫酸发生泡沸反应;加热至140~150°C时水解为乙酸钠盐及氢气而爆炸;与水混溶后放冷即析出结晶水而成无水物。
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西藏昌都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。西藏昌都醋酸钠(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。以西藏昌都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。
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处理污水用西藏昌都醋酸钠原因 污水处理厂处理低碳源污水经常使用的外加碳源有西藏昌都醋酸钠、甲醇、淀粉等,比较常用的就是西藏昌都醋酸钠,那处理污水用西藏昌都醋酸钠的原因是什么呢? 甲醇和西藏昌都醋酸钠都是易降解物质,其本身不含有营养物质(如氮、磷),分解后不会留下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需要的时间长,并且在水中的溶解性差,不会完全溶于水,容易造成残留和污泥絮体偏多等问题。 西藏昌都醋酸钠作为外加碳源能够解决低碳高氮污水中碳源不足的问题,反硝化污泥进行了50 d的长期驯化,然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,提高其反硝化阶段的脱氮水平,在很多污水处理厂中应用比较广泛,可以取得良好的处理效果。 甲醇为碳源时,理想的投加量碳氮比大于5时,反硝化才能完全进行,硝态氮去除率可达95%,产泥率在0.35左右。但是甲醇不能被所有细菌消化,反应时间缓慢,而且甲醇具有毒性,对人体有低毒,高度易燃,其蒸气与空气混合,可形成爆炸性混合物。有火灾的危险性,对于一些用地限制的污水处理厂或已建污水厂的改、扩建工程来说,西藏昌都醋酸钠将更适合作为外加碳源。