碳酸钠是一种无机化合物。碳酸钠通常被称为纯碱。纯碱是从天然碱中提取的。 Trona是一种含碳酸钠和碳酸氢钠的复盐,碳酸钠通常被称为洗涤苏打或纯碱,是所有基本重化学药品中重要的。与氢氧化钠相比,它的优势在于它无腐蚀性,因此操作更安全。
由于生物除磷系统主要通过排出剩余污泥实现除磷,因此剩余污泥量的多少决定系统的除磷效果,而泥龄长短对剩余污泥的排放量和污泥对磷的摄取作用有直接的影响。污泥龄越小,除磷效果越佳。这是因为降低污泥龄,可增加剩余污泥的排放量及系统中的除磷量,从而削减二沉池出水中磷的含量
碳酸钠的性质
碳酸钠的分子式:Na 2 CO 3
分子量/摩尔质量:105.9888g/mol
密度:2.54g/cm
沸点:1,600°C
熔点:851°C
碳酸钠的化学性质
1.无水碳酸钠对热稳定。它在852°C熔化而没有分解。
2.碳酸钠水溶液由于水解而释放出OH-(aq)离子,呈弱碱性。
Na2CO3(s) + 2H2O(l) → H2CO3(aq) + 2Na+(aq) + 2OH–(aq)
3.碳酸钠水溶液从空气中吸收二氧化碳,形成碳酸氢钠。
碳酸钠的概念
碳酸钠是一种无机化合物,化学式为Na2CO3,分子量105.99,又叫纯碱,但分类属于盐,不属于碱。
碳酸钠是一种白色粉末,无味无臭,易溶于水,水溶液呈强碱性,在潮湿的空气里会吸潮结块,部分变为碳酸氢钠。
对于运行良好的城市污水生物脱氮除磷系统来说,一般释磷和吸磷分别需要1.5~2.5小时和2.0~3.0小时。总体来看,似乎释磷过程更为重要一些,因此,我们对污水在厌氧段的停留时间更为关注,厌氧段的HRT太短,将不能磷的有效释放,而且污泥中的兼性酸化菌不能充分地将污水中的大分子有机物分解为可供聚磷菌摄取的低级脂肪酸,也会影响磷的释放;HRT太长,也没有必要,既增加基建投资和运行费用,还可能产生一些副作用。
碳酸钠的主要用途
1,玻璃工业:碳酸钠是玻璃制造的主要原料,用于降低玻璃的熔点和增加玻璃的透明度。
玻璃的主要成分是硅酸钠、硅酸钙和二氧化硅,而碳酸钠是用来制硅酸钠的主要原料。碳酸钠与二氧化硅在高温下反应生成硅酸钠和二氧化碳。碳酸钠还可以调节玻璃的膨胀系数和耐化学性。
总之,释磷和吸磷是相互关联的两个过程,聚磷菌只有经过充分的厌氧释磷才能在好氧段更好地吸磷,也只有吸磷良好的聚磷菌才会在厌氧段超量地释磷,调控得当会形成一个良性循环。我厂在实际运行中摸索得到的数据是:厌氧段HRT为1小时15分~1小时45分,好氧段HRT为2小时~3小时10分较为合适。
碳酸钠可以用于制造不同类型的玻璃,如平板玻璃、浮法玻璃、光学玻璃等。例如,浮法玻璃是一种的平板玻璃,它是在一层熔融的锡上浮动一层熔融的玻璃而制成的,它的成分中含有碳酸钠。
制皂工业:碳酸钠可以用于皂化油脂,制造肥皂。
碳酸钠在水中水解,生成氢氧化钠和二氧化碳。氢氧化钠是一种强碱,可以与油脂中的酯类反应,生成甘油和脂肪酸钠。脂肪酸钠就是肥皂,它可以溶于水,去除油污。
一个实例过程是:将硬脂酸甘油酯(一种油脂)加入水中,再加入碳酸钠,加热搅拌,使其反应生成甘油和硬脂酸钠(一种肥皂)。
A/O工艺除磷效果的极为重要的一点,就是使系统污泥在曝气池中“携带”足够的溶解氧进入二沉池,其目的就是为了防止污泥在二沉池中因厌氧而释放磷,但如果不能快速排泥,二沉池内泥层太厚,再高的DO也无法污泥不厌氧释磷,因此,A/O系统的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,尽快将二沉池内的污泥排出。但过高的回流比会增加回流系统和曝气系统的能源消耗,且会缩短污泥在曝气池内的实际停留时间,影响BOD5和P的去除效果。如何在快速排泥的前提下,尽量降低回流比,需在实际运行中反复摸索。一般认为,R在50~70%的范围内即可。
化工工业:碳酸钠可以用于制造其他化学品,如硼酸、硝酸、硫酸、氯化钠等。
碳酸钠可以与其他化合物发生反应,生成新的化学品。
一个实例过程是:将碳酸钠溶于水,再加入硼酸,加热至沸腾,然后冷却,过滤,得到硼酸钠的结晶。硼酸钠可以用于制造玻璃、陶瓷、肥皂等产品。
该工艺各设备单元的功能:
①含磷废水进入曝气池,同步进入曝气池的还有由除磷池回流的脱磷但含有聚磷菌的污泥。曝气池的功能是:使聚磷菌过量地摄取磷,去除有机物(BOD 或COD),还可能出现硝化作用。
②从曝气池流出的混合液(污泥含磷,废水已经除磷)进人沉淀池I,在这里进行泥水分离,含磷污泥沉淀,已除磷的上清液作为处理水而排放。