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Particule blanche 58 60% acétate de sodium pour le traitement des gaz industriels
Propriétés de l'acétate de sodium
1Propriétés chimiques
Formule chimique: CH3COONa
Poids moléculaire: 82,03 g/mol (matière anhydre); 136,08 g/mol (trihydrate)
Structure: Composé de l'ion acétate radical (CH3COO−) et de l'ion sodium (Na+).
Valeur de pH: la solution aqueuse est faiblement alcaline, pH est d'environ 8-9.
2Propriétés physiques
Appareil:
Acétate de sodium anhydre: poudre cristalline blanche.
Acétate de sodium trihydrate (CH3COONa·3H2O): cristal transparent incolore.
Solubilité:
Soluble dans l'eau, la solubilité augmente de façon significative avec la température ( 20°C, environ 46,5 g par 100 ml d'eau).
Légèrement soluble dans l'éthanol, insoluble.
Point de fusion:
Acétate de sodium anhydre: 324 °C.
Trihydrate d'acétate de sodium: 58°C (décomposition par déshydratation).
Densité:
Acétate de sodium anhydre: 1,528 g/cm3.
Trihydrate d'acétate de sodium: 1,45 g/cm3.
Hygroscopique: l'acétate de sodium trihydrate est facilement hygroscopique et l'acétate de sodium anhydre est peu hygroscopique.
3Stabilité thermique
La décomposition par chauffage: lorsque l'acétate de sodium est
chauffé haute température, il se décompose en
forme du carbonate de sodium (Na2CO3) et du méthane (CH4)
Le rôle de l'acétate de sodium dans le traitement des gaz industriels
1. Absorption des gaz acides
(1) Absorption du dioxyde de soufre (SO2)
Principe d'action:
L'acétate de sodium réagit avec le dioxyde de soufre pour former du sulfite de sodium (Na2SO3) et de l'acide acétique (CH3COOH):
Le sulfite de sodium obtenu peut être oxydé en sulfate de sodium (Na2SO4), qui élimine le dioxyde de soufre des gaz d'échappement.
Scénario d'application:
centrale électrique au charbon: utilisée pour traiter le dioxyde de soufre dans les gaz de combustion du charbon.
Industrie métallurgique: utilisée pour le traitement des gaz résiduels contenant du soufre produits dans le processus métallurgique.
(2) Absorption du chlorure d'hydrogène (HCl)
Principe d'action:
L'acétate de sodium peut réagir avec le chlorure d'hydrogène pour former du chlorure de sodium (NaCl) et de l'acide acétique (CH3COOH):
Le chlorure d'hydrogène est éliminé des gaz d'échappement par réaction.
Scénario d'application:
Production chimique: utilisée pour traiter les gaz résiduels de chlore produits dans le processus chimique.
Incinération des déchets: utilisé pour traiter le chlorure d'hydrogène produit dans le processus d'incinération des déchets.
2Neutraliser les gaz alcalins
(1) Ammonium neutralisant (NH3)
Principe d'action:
L'acétate de sodium peut réagir avec l'ammoniac pour former de l'acétate d'ammonium (CH3COONH4) :
L'ammoniac est éliminé des gaz d'échappement par réaction.
Scénario d'application:
Production d'engrais: utilisé pour traiter l'ammoniac produit lors de la production d'engrais.
Installation de traitement des eaux usées: utilisée pour le traitement de l'ammoniac produit lors du traitement des eaux usées.
3. Autres applications
(1) Absorption du sulfure d'hydrogène (H2S)
Principe d'action:
L'acétate de sodium peut réagir avec le sulfure d'hydrogène pour
former du sulfure de sodium (Na2S) et de l'acide acétique (CH
COOH):
Le sulfure d'hydrogène est éliminé des gaz d'échappement par
réaction.
Scénario d'application:
Raffinage du pétrole: Utilisé pour traiter le sulfure d'hydrogène produit dans le processus de raffinage du pétrole.
Installation de traitement des eaux usées: utilisée pour traiter le sulfure d'hydrogène produit lors du traitement des eaux usées.
(2) Absorption des oxydes d'azote (NOx)
Principe d'action:
L'acétate de sodium peut réagir avec des oxydes d'azote pour former
du nitrate de sodium (NaNO) et de l'acide acétique (CH3) :
Élimination des oxydes d'azote des gaz d'échappement par réaction.
Scénario d'application:
Traitement des gaz d'échappement des automobiles: utilisé pour traiter les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement des automobiles.
Production chimique: utilisée pour traiter les oxydes d'azote produits dans le processus chimique.
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