關于 BCH的產品技術說明
高效快速殺菌,殺菌效率是普通氯制劑的 2-4倍
在同樣水樣中,分別投加1.9mg/L的Cl2、、HOBr、BCH,從表可見,BCH殺生快速,效果明顯。
接觸時間與細菌存活的對比( %)
殺生劑 | 劑量 (mg/L) | 接觸時 (min) | E.c 菌 | Ps 菌 |
Cl 2 | 1.9 | 4 | 80 | 70 |
HOBr | 1.9 | 4 | 0.0001 | 0.01 |
BCH | 1.9 | 1 | 0.002 | 1 |
寬pH值范圍的高殺菌活性
BCH的殺菌機理主要是通過它在水中水解產生次鹵酸達到殺菌作用的,次鹵酸才是真正的關鍵殺菌活性組份。然而在一定pH下,次鹵酸可以發生電離形成相應的次鹵酸根離子,而這些離子在水中是不具有有效的殺活性的。
由下表可以看出當pH值為8.0時次溴酸的濃度為次氯酸的3倍。 不同 pH值次氯酸和次溴酸的濃度變化
pH 值 | 次氯酸 | 次溴酸 |
6.0 | 97 | 100 |
7.0 | 76 | 98 |
7.5 | 50 | 94 |
8.0 | 24 | 83 |
8.5 | 9 | 60 |
9.0 | 3 | 33 |
不受水中有機物的影響
氯和溴均與水中的氨和其它含氮化合物迅速反應生成相應的氯氨和溴氨。處理水環境時生成一溴氨、二溴氨、三溴氨和氯氨的混合物。而普通氯制劑在水中形成氯氨雖然也有一定的殺菌活性,但其活性小于次氯酸鹽,遠遠不及次氯酸。溴氨的殺菌活性則較高,因此在高氨化物的水中BCH同樣具有很強的殺菌活性。
水解性質的不同,BCH的殺菌延續時間為氯制劑的3倍
20℃時BCH的溶解度為2000ppm,在水中的水解過程相對較復雜,主要是形成了次氯酸、次溴酸和各類化合氨的動態平衡體系,在水中殺菌時間比普通三氯制劑要長得多。
根據氣—水分配系數(Henry定律常數),可知氯的揮發性大約是溴的10倍(標準狀態下分別的585和59.3)。次鹵酸比相應的氣態鹵素揮發性小得多。次氯酸的揮發性是次溴酸的2倍;次氯酸鹽基本不揮發。在堿性pH值和不含氨水中,氯以次氯酸鹽形式存在,因此沒有揮發性。但在的氨存在下氯以氯氨形式存在,揮發性大于次氯酸。根據Henry定律常數(20℃)揮發性的順序如下:
臭氧>ClO2>氯氨>次氯酸>次溴酸
所以,通常三氯制劑在水中的有效殺菌時間24-28小時,BCH的有效殺菌時間5-7天。
不會因為殘留而污染環境
BCH在釋出溴、氯以后,剩余下的DMH在自然條件下能被光、氧、微生物等在較短時間內分解為氨和三氧化碳,不會因為殘留而污染環境。
低氣味低刺激低損傷
由于BCH優異的環境*力及*的殺菌活性,使得BCH的使用量非常低微,加之BCH*的化學結構特性和復配特性,因此使用BCH后人們幾乎感覺不到它的存在,幾乎沒有氣味、刺激和損傷。
BCH的毒性問題
BCH的主要活性成份為溴,以溴作為主要的消毒劑消毒水不會明顯地增加人身體內的溴量。世界衛生組織推薦的攝取量1mg/kg/日,因此,BCH的使用是非常安全的。