下关结晶醋酸钠2025年9月价格2580元
更新时间:2025-02-12 12:44:33 浏览次数:1 公司名称: 万邦清源聚丙烯酰胺聚合氯化铝聚合硫酸亚铁醋酸钠除氟剂复合碳源除磷剂COD总氮去除剂环保科技有限公司
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 |
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南京醋酸钠溶液有什么用途? 它是一种源自醋酸的钠盐,可以以结晶或液体形式使用,但用途不同。例如,南京醋酸钠溶液可以如下使用:1、制造多种化工产品,如呋喃丙烯酸、醋酸盐和 。2、作为调味品的缓冲剂,不仅可以软化异味,还具有防腐作用。3、作为酸味剂,可添加到调味酱料、酸菜、蛋黄酱、炸鱼糕、香肠、面包、粘糕等中。4、某些行业使用的稀释南京醋酸钠可以作为盐溶液代替氯化钠使用。5、用作清洁剂时,不仅可以中和工厂排出的大量硫酸,还可以去除铁锈和污垢,保持金属表面的光泽。6、10%-25%南京醋酸钠溶液作为污水处理剂,能有效去除污水中所含的杂质,使水质达到排放要求,减少对水环境的污染。
南京乙酸钠 中文名:醋酸钠(液体、固体) 英文名:Soudium acetate trihydrate 别称:结晶醋酸钠;三水醋酸钠;乙酸钠;三水乙酸钠 化学式:C2H3NA2·3H2O 分子量:136.08 熔点:无水醋酸钠的熔点:324℃ 三水醋酸钠的熔点:58℃ 水溶性:易溶于水 Ph值:7.2-9.01.主要用于印染工业、医药、照相、电镀、化学试剂及有机合成,专业用于热水袋、热宝、暖脚宝、暖水袋、电热水袋等。 2.印染业:染色时用它中和酸性,以调整ph值;阿尼林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、胱氨酸等制造。 3.有机合成:乙酰化补剂、肉桂酸、醋酸苄酯等。 4.其他如鞣革、照相X射线底片定影剂及电镀等原料。 5.工业污水处理剂。 6.食品添加剂。 南京醋酸钠源于冰醋酸的醋酸盐
南京醋酸钠在污水处理的作用 随着 对市政及工业污水处理设施的氮磷要求提高,总氮提标到一级A标准成为越来越多业主关注的焦点。市面上的微生物碳源多种多样,常见的有南京醋酸钠、葡萄糖及新宠复合碳源、污泥水解上清液、啤酒废水、垃圾渗滤液等。在使用过程中,需要根据实际工程情况选择合适的碳源。 那么南京醋酸钠有什么作用呢? 在工业污水的处置上所产生的作用是:当企业开端停止污水净化时,特别是在调试期间需要添加适量的南京醋酸钠去提供碳源,以便于更好地培育到细菌出来,这就能够顺利地工业废水的可生化特性。想要尽快地完成污水处置,在此时添加南京醋酸钠就包含有很多益处,能够进一步改善污渍和淤泥的亲和力,比起尿素起到的作用更为明显,效率也将会成倍增快。假如在污水运作的操作系统中没有COD和BOD两者去提供环境给细菌生长,那么就要另外寻求途径去添加碳源,便于废水中的污泥老化速度减慢,降低其生物活性。 南京醋酸钠的用途: 1.广泛用于城市污水、屠宰、食品、金属表面、电镀等行业的生化污水处理。 2.节省50%的碳源,可以缩短停滞期,快速适应新环境,缩短驯化时间。
南京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。南京醋酸钠(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。以南京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。