CZ25051U1 - Prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená - Google Patents

Prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená Download PDF

Info

Publication number
CZ25051U1
CZ25051U1 CZ201227227U CZ201227227U CZ25051U1 CZ 25051 U1 CZ25051 U1 CZ 25051U1 CZ 201227227 U CZ201227227 U CZ 201227227U CZ 201227227 U CZ201227227 U CZ 201227227U CZ 25051 U1 CZ25051 U1 CZ 25051U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
composition
aerators
parts
mineral deposits
repeated cleaning
Prior art date
Application number
CZ201227227U
Other languages
English (en)
Inventor
Pazdera@Pavel
Pazderová@Jana
Kovár@Michal
Original Assignee
Pazdera@Pavel
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pazdera@Pavel filed Critical Pazdera@Pavel
Priority to CZ201227227U priority Critical patent/CZ25051U1/cs
Publication of CZ25051U1 publication Critical patent/CZ25051U1/cs

Links

Landscapes

  • Detergent Compositions (AREA)

Description

Technické řešení se týká prostředku pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená.
Dosavadní stav techniky
Pitná studená i teplá užitková voda používaná v průmyslových, zemědělských a podobných objektech nebo v domácnostech obsahuje podle zdroje vody rozpustné minerální soli, zejména hydrogenuhličitany, popřípadě hydrogensírany a sírany vápníku, hořčíku, resp. železa v různých io koncentracích. Přítomnost rozpuštěných solí vápníku a hořčíku ve vodě se označuje jako tzv. tvrdost vody. Při používání takové pitné nebo užitkové vody nastává stáním a také následným odpařováním vody přeměna hydrogenuhličitanového anionu na uhličitanový anion za současného uvolnění oxidu uhličitého. Uhličitanový anion po té vytváří omezeně rozpustné soli vápníku a/nebo hořčíku, které při svém vylučování z roztoku s sebou strhávají sírany vápníku, hořčíku nebo přítomného železa a vznikají minerální usazeniny, vodní kámen v důsledku k tzv. krasovému jevu. Současně s tímto dochází na omezeně funkčních dílech vodovodní baterie a v porézním vodním kamenu k množení mikroorganizmů, mnohdy patogenních, zejména baktérie Legionella pneumophila (Ryan K. J.; Ray C. G. (editors). Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraw Hill 2004.), Listeria monocytogenes a Listeria ivanovii (Southwick, F. S.; Purich D. L. More
Aboit Listeria. University of Florida Medical School. Retrieved 2007-03-07. http://www,med,ufl.edu/biochem/DLPURICH/morelist.html).
Vodní kámen, mnohdy společně s mikroorganismy, se pak vylučuje jako kompaktní povlak na periátorech a na dalších dílech vodovodních baterií, což vede jednak k jejich ucpávání a narušení jejich funkce a dále k výraznému snížení jejich estetického vzhledu a tím následně ke snížení
2s jejich životnosti. Přítomnost uvedených bakterií pak může u dětí, těhotných žen nebo oslabených dospělých jedinců vyvolávat příslušná onemocnění leckdy s fatálním koncem (Kolektiv autorů. Role of Environmental Surveiilance in Determining the Risk of Hospital-Acquired Leaionellosis: A National Surveillance Study With Clinical Correlations, /nfection Control and Hospital epidemiology. July 2007, Vol. 28, No. 7.; Christelle Guillet, Olivier Join-Lambert, Alban Le
Monnier, Alexandre Leclercq, Frédéric Mechaí, Marie-France Mamzer-Bruneel, Magdalena K. Bielecka, Mariela Scortti, Olivier Disson, Patrick Berche, José Vazquez-Boland, Olivier Lortholary, and Marc Lecuit. Human Listeriosis Caused by Listeria ivanovii. Emerg. Infect. Dis. 2010 January; 16(1): 136-138.).
V současné době k účinnému a efektivnímu odstranění vodního kamene, dekalcifikaci, na uvede35 ných dílech vodovodních baterií neexistuje na trhu vhodný prostředek. Vodní kámen se odstraňuje mechanicky s rizikem poškození čištěných dílů vodovodních baterií, případně amatérsky jejich vyvařením v různě koncentrovaných vodných roztocích kyseliny octové či citrónové apod. Nevýhodou použití kyseliny citrónové k dekalcifikaěnímu procesu za varuje pak skutečnost, že při teplotách kolem 100 °C podléhají vápenaté soli kyseliny citrónové dekarboxylačním reakcím,
4o kdy se vytvářejí nerozpustné vápenaté soli organických kyselin, které jsou hůře odstranitelné než původní vodní kámen.
Podstata řešení
Předmétem technického řešení je prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená. Prostředek je založen na působení vodného roztoku kyseliny tri hydrogen fosforečné v koncentraci 10 až 30 % hmotn., a dále obsahuje směs anionaktivních tenzidů v množství 0,01 až 0,5 % hmotn., nebo katioínaktivních tenzi- I CZ 25051 Ul dů v množství 0,01 až 0,1 % hmotn., a/nebo neionogenních tenzidů v množství 0,01 až 0,5 % hmotn. jako smáčedla, případně jako desinfekčního prostředku.
Je známo, že kyselina trihydrogenfosforečná a její soli fosfáty jsou běžně používány v potravinářství (E 338 - E 341) a potravinářském průmyslu, její zředěný roztok je např. obsazen v nápoji
Coca-Cola a v dalších tonizujících nápojích.
Působení vodného roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné v uvedené koncentrací je založeno na reakci nerozpustných uhličitanů vápníku, hořčíku a železa, kdy jejich protonací vznikají rozpustné hydrogenuhličitany. Ty následně reagují za vzniku labilní kyseliny uhličité, která se rozkládá na ve vzduchu přítomný oxid uhličitý a vodu. Kationy vápníku, hořčíku, popř. železa vytvářejí i« při reakci s kyselinou fosforečnou příslušné ve vodě rozpustné dihydrogenfosforečnany. Při reakci dochází i k uvolňování nerozpustného síranu vápenatého do roztoku a vyčištění povrchu armatur zařízení. Celý proces je umožněn tím, že kyselina fosforečná je více než o pět řádů silnější kyselinou, než je kyselina uhličitá. Rozpuštěním porézního vodního kamene se uvolní také případně přítomný bakteriální hlen, který je promytím vodou v konečné fázi odstraněn. Přítomný kationaktivní tenzid působí na přítomné bakterie desinfekčně a antiseptický, přítomná zředěná kyselina fosforečná oba účinky posiluje.
Výhodou technického řešení k užitnému vzoru je jeho vysoká čisticí aktivita se současným desinfekčním účinkem, možnost opakovaného použití prostředkuje vysoce ekonomické i ekologické, zejména z důvodu velmi snadné biologické odbouratelnosti prostředku v životním prostředí.
Použití prostředku v koncentracích podle technického řešení k užitnému vzoru nepoškozuje kovový či plastový povrch čištěných dílů vodovodních baterií.
Předmět technického řešení k užitnému vzoruje objasněn následujícími příklady provedení, aniž by tím byl rozsah užitného vzoru omezen.
Příklady provedení technického řešeni k užitnému vzoru
Příklad 1
Do 100 g čisticího vodného roztoku obsahujícího 22 % hmotn. kyseliny trihydrogenfosforečné, CAS č. 7664-38-2, 0,05 % hmotn. V -benzyl-YAMimethyloktadekan-l-aminium chloridu, 0,1 % hmotn. oxethylovaného oktadecylalkoholu se při teplotě místnosti ponoří 10 kusů plastových perlátorů z vodovodních baterií. Při kontaktu povrchu perlátoru zaneseného minerálními usazeninami s roztokem dochází k vývinu plynného oxidu uhličitého, což se projeví v roztoku vývojem bublinek plynu a na hladině vznikem pěny. Při tom lze případně pozorovat uvolňování bakteriálního koagulátu z povrchu čištěného předmětu. Čisticí roztok je občas promíchán. Po ukončení vývoje oxidu uhličitého je roztok slit pro opětovné použití a perlátory opláchnuty proudem vody.
Podle množství minerálních usazenin a frekvence opětovného použití trvá celý proces 2 až 10 min. Pokud je kyselina trihydrogenfosforečná přítomná v roztoku zcela převedena na vodorozpustný dihydrogenfosforečnan, prostředek přestává být funkční a je třeba ho nahradit čerstvým přípravkem. Množství 100 g prostředku o složení uvedeném výše je schopno odstranit 20 g vodního kamene (jako uhličitanu vápenatého).
Příklad 2
Do lOOg Čisticího vodného roztoku obsahujícího 20% hmotn. kyseliny trihydrogenfosforečné. 0,01 % hmotn. yV-dirnethyl-^V-dodecyl-ZV-benzylaminium bromidu (ajatinu) a 0,01 % hmotn. oxethylovaného laurylalkoholu (Brij - 35) se ponoří při teplotě místnosti 10 kusů kovových perlátorů v objímkách z vodovodních baterií. Další postup operace je stejný jako uvedený v Příkla45 du 1.
CZ 25051 Ul
Příklad 3
Sprchová hlavice se demontuje od sprchové hadice a následně se ponoří při teplotě místnosti do 500 g čisticího vodného roztoku obsahujícího 20 % hmotn. kyseliny trihydrogenfosforečné, 0,02 % hmotn. Tť-benzyl-M/V-dimethyloktadekan-l-aminium chloridu, 0,1 % hmotn. oxethylovaného laurylalkoholu tak, aby byl vnější a vnitřní povrch hadice dokonale smáčen čisticím roztokem. Systém se za občasného protřepání a promíchání ponechá čistit tak dlouho, až dojde k odstranění minerálních nečistot (bublinky oxidu uhličitého dále nevznikají). Po ukončení procesu se hlavice opláchne a propláchne čistou vodou.

Claims (1)

  1. NÁROKY NA OCHRANU i() I· Prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená, vyznačený tím, že prostředek ve vodném roztoku obsahuje kyselinu trihydrogenfosforečnou v koncentraci 10 až 30 % hmotn., a dále obsahuje jako smáčedlo směs anionaktivních tenzidů v množství 0,01 až 0,5 % hmotn., nebo kationaktivních tenzidů v množství 0,01 až 0,1 % hmotn., a/nebo neionogenních tenzorů v množství 0,01 až
    15 0,5 % hmotn.
CZ201227227U 2012-12-19 2012-12-19 Prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená CZ25051U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201227227U CZ25051U1 (cs) 2012-12-19 2012-12-19 Prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201227227U CZ25051U1 (cs) 2012-12-19 2012-12-19 Prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ25051U1 true CZ25051U1 (cs) 2013-03-11

Family

ID=47882032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ201227227U CZ25051U1 (cs) 2012-12-19 2012-12-19 Prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ25051U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2008247438B2 (en) Cleaning compositions containing water soluble magnesium compound and methods of using them
EP2855372B1 (en) Acidic compositions including reducing agents for elimination of hard water scale and decolorization of metal stains
CN103189491B (zh) 具有脲成分的清洗剂
ES2334161T3 (es) Limpiador acido para superficies de metal.
CN102358875B (zh) 一种食品工业容器用酸性清洗剂
GB2305435A (en) Potentiated aqueous ozone cleaning and sanitizing composition for removal of a cotaminating soil from a surface
CN102329699A (zh) 碱性清洗剂及其制备方法
CN101372649A (zh) 一种酸性浴室清洁剂
US11274270B2 (en) Cleaning compositions with pH indicators and methods of use
CN102010795A (zh) 一种杀菌环保去污盐
JP5592782B2 (ja) 食品加工設備及び/又は調理設備用洗浄剤組成物
JP5036963B2 (ja) 硬質表面用殺菌洗浄剤組成物
CZ25051U1 (cs) Prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studená
JP2007002014A (ja) 水性液体洗浄剤組成物
AU2015316535B2 (en) A composition and method for water conditioning
JP5639345B2 (ja) バイオフィルム除去剤組成物
CZ25546U1 (cs) Prostředek pro opakované čištění napáječek pro domácí zvířata od minerálních usazenin a mikrobů
RU2529318C1 (ru) Кислотное жидкое моющее средство для очистки пищевого оборудования
CN101586059A (zh) 一种塑料制品清洗剂的配制方法
JP2016108552A (ja) 液体洗浄剤組成物及びその洗浄方法
JP4455289B2 (ja) 食品製造加工設備用洗浄剤組成物
CN113943613A (zh) 一种养殖场泡沫清洗剂
JP3607565B2 (ja) 生鮮食品用殺菌洗浄剤組成物
JP4455290B2 (ja) 食品製造加工設備用洗浄剤組成物
Miller et al. Detergents and sterilization in breweries

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20130311

MK1K Utility model expired

Effective date: 20161219