產品介紹
Zhongwang Additives
液體乙酸鈉
分子式:C2H3NaO2
分子量:82.03
外觀:無色透明或淡黃色液體。
性質:無臭、略苦,溶液呈弱堿性。
年產能力:12萬噸
液體乙酸鈉產品符合HG/T 5959-2021標準
技術指標:
| 技術指標 指標 級別 |
10% | 20% | 26% | 30% |
| 乙酸鈉含量以(CH3COONa計) | 10 | 20 | 25 | 30 |
| 游離堿(以Na2CO3計) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 氯化鈉(以Cl計) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 磷酸鹽(以PO4計) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 硫酸鹽(以SO4計) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 鐵(以Fe3+計) | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 水不溶物 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 重金屬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| COD (mg/L) | 7.8萬 | 15.6萬 | 21萬 | 23萬 |
| PH值 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
污水處理廠幾種碳源特點分析及乙酸鈉投加量:
隨著經濟的發展和人類對生態環境的重視,城市污水處理廠對氮、磷等排放指標要求逐漸提高,然而對于低碳高氮污水來說,需要通過投加乙酸鈉等外加碳源來提高常規脫氮工藝的反硝化水平。而中國很多城市的污水存在低碳高氮磷的水質特點,由于有機物含量偏低,在采用常規脫氮工藝時無法滿足缺氧硝化階段對碳源的需求,導致反硝化過程受阻,并抑制異氧細菌的增值。使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,以此大大影響了污水處理廠的脫氮的效果。實踐證明投加碳源是污水處理廠解決問題的重要手段。
幾種碳源的特點:
目前污水處理廠解決低碳源污水處理的常用外加碳源有甲醇、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。而淀粉為多糖結構,水解為小分子脂肪酸所需的時間長,且在水中的溶解性差,不易完全溶解于水,容易造成殘留和污泥繁體偏多的問題。經研究表明,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物質需轉化為乙酸,甲酸,丙酸等低分子有機酸等最易降解的有機物,然后才被利用。甲醇雖然快速易生 物降解的有機物,但甲醇必須轉化為乙酸等低分子有機酸才能被微生物利用,所以利用乙酸鈉作為碳源比用淀粉,甲醇進行反硝化速度快很多。同時,甲醇作為一種易燃易爆的危險品,當采用甲醇作為外加碳源時,其加藥間本身具有一定的火災危險性,當甲醇儲罐發生火災時,易導致儲存罐破裂或發生突沸,使液體外溢發生連續性火災爆炸。危機范圍較大,因此甲醇加藥間對周邊環境要求較高,同時由于揮發蒸汽與空氣混合易形成爆炸性氣體混合物,故其范圍內安全距離要采用特殊設計。
而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優勢。
乙酸鈉投加量的計算:
在缺氧反硝化階段,污水中硝態氮(N03-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。在實際過程中,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,可認為反硝化完成,當碳源不足時,系統投加的碳源量可根據對應去除的硝態氮量進行計算,計算公式為:碳源投加劑量(Mg-L)=(4-CBOD5/CN).CN/n其中:CBOD5為進水BOD5濃度,Mg/L; CN為進水的硝酸鹽濃度,mg/Ln為投加碳源的BOD5當量。乙酸鈉的BOD5當量為0.52(mgB0D/mg乙酸鈉)。
故當投加乙酸鈉作為碳源時,投加量(mg/L)=4-CB0D5/CN).CN/0.52。
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