EP0575355B2 - Demulgierendes reinigungsmittel - Google Patents

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EP0575355B2
EP0575355B2 EP92904748A EP92904748A EP0575355B2 EP 0575355 B2 EP0575355 B2 EP 0575355B2 EP 92904748 A EP92904748 A EP 92904748A EP 92904748 A EP92904748 A EP 92904748A EP 0575355 B2 EP0575355 B2 EP 0575355B2
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EP
European Patent Office
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cleaning agent
weight
agent according
sulphonates
salts
Prior art date
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EP92904748A
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EP0575355B1 (de
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Reinhold HÖLLE
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Alfred Kaercher SE and Co KG
Original Assignee
Alfred Kaercher SE and Co KG
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    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
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    • C11D1/00Detergent compositions based essentially on surface-active compounds; Use of these compounds as a detergent
    • C11D1/66Non-ionic compounds
    • C11D1/83Mixtures of non-ionic with anionic compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11DDETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL
    • C11D1/00Detergent compositions based essentially on surface-active compounds; Use of these compounds as a detergent
    • C11D1/02Anionic compounds
    • C11D1/12Sulfonic acids or sulfuric acid esters; Salts thereof
    • C11D1/123Sulfonic acids or sulfuric acid esters; Salts thereof derived from carboxylic acids, e.g. sulfosuccinates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C11D1/12Sulfonic acids or sulfuric acid esters; Salts thereof
    • C11D1/14Sulfonic acids or sulfuric acid esters; Salts thereof derived from aliphatic hydrocarbons or mono-alcohols
    • C11D1/143Sulfonic acid esters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11DDETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL
    • C11D1/00Detergent compositions based essentially on surface-active compounds; Use of these compounds as a detergent
    • C11D1/02Anionic compounds
    • C11D1/12Sulfonic acids or sulfuric acid esters; Salts thereof
    • C11D1/22Sulfonic acids or sulfuric acid esters; Salts thereof derived from aromatic compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11DDETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL
    • C11D1/00Detergent compositions based essentially on surface-active compounds; Use of these compounds as a detergent
    • C11D1/66Non-ionic compounds
    • C11D1/72Ethers of polyoxyalkylene glycols

Definitions

  • the invention relates to a demulsifying cleaning agent, which is particularly suitable for removal of oil and grease contamination.
  • the area of use of such demulsifying cleaning agents is in particular the area of vehicle washing systems, such as. Car washes or train cleaning systems are often provided High-pressure cleaning devices are used.
  • the cleaning agents used to date for cleaning painted and unpainted surfaces from vehicles, engines, floors, facades, airplanes, etc. remove the Oil and fat contaminations by emulsifying from the surface and transfer the oil and Fat components and the contaminant particles contained therein in the transport medium water.
  • FR-A 21 63 577 describes a large number of nonionic agents, some combined with anionic Surfactants known as detergent mixtures for use in car washes. However revealed this publication does not contain any demulsifying surfactant mixtures.
  • Another surfactant mixture for car washes is known from GB-A 2 134 132, which in addition to the surfactants contains a portion of an organic Contains solvent. However, these surfactant mixtures have no demulsifying effect.
  • EP-A 213 554 also discloses a demulsifying cleaning agent with a surface moisturizing effect known whose composition contains nonionic and anionic surfactants in particular suitable for the absorption of fats and oils and for the cleaning of vertical surfaces special formulation of the cleaning agent a so-called surface moisturizing effect is achieved.
  • This cleaning agent separates the oil and fat components of the after a certain period of time Contamination from the demulsifying effect, so that these parts from the dirty water phase have it separated.
  • the overall cleaning effect of these cleaning agents is unsatisfactory especially with regard to the removal of mineral soiling, e.g. Dust or pollen.
  • the object of the invention is to propose a demulsifying cleaning agent which is widely used Temperature range for both oil and grease as well as mineral contamination from those to be cleaned Satisfies objects in a satisfactory form and which in particular in the cleaning phase emulsified hydrocarbons of any kind immediately when the wastewater is at rest as a separate phase separates.
  • the cleaning agent of the present invention should also be particularly suitable for use in High-pressure cleaning devices and brush washers are suitable.
  • the separation effect in the wastewater should in particular also meet the new requirements for the sewage to be discharged into the public sewer network is sufficient, as is the case, for example, in Appendix 49 of the General framework administration regulation on minimum requirements for the discharge of waste water into Waters of December 19, 1989.
  • Detergents of this type are ideally suited to oil and greasy soiling in particular also contain mineral contaminants, such as dusts or pollen, in one wide temperature range of approx. 15 to 70 ° C. Those emulsified during the cleaning process Hydrocarbons, fats and oils of any kind are immediately removed from the wastewater at rest separated, and so completely that the separable demulsified wastewater meets the latest wastewater regulations completely corresponds.
  • the cleaning agents according to the invention achieve a very good cleaning effect with economical Use of detergent.
  • An important advantage of the cleaning agent according to the invention is that even the large temperature range of 15 to 70 ° C the demulsifying properties are not lost what is not guaranteed with conventional cleaning agents of this type.
  • 15 ° C is usually the Water temperature that the cold water from the public water supply has.
  • the temperature of 70 ° C is usually the impact of a hot water high pressure jet on a cleaning object not exceeded.
  • the cleaning agent according to the invention can be used universally for all possible types of dirt, in particular also for mixed soiling from oil and grease as well as mineral soiling, the demulsifying effect is not lost.
  • the key feature here is the mixing ratio of the nonionic surfactants, which is expressed in the HLB G value.
  • the ratio of anionic and nonionic surfactants is also critical, since one is not correct mixing can disturb the demulsifying effect.
  • the cleaning agents according to the invention can be either in solid form or in liquid form available.
  • the cleaning agent according to the invention can be used as a concentrate or as a preparation with water Means are formulated.
  • solubilizer in a quantity from 0.5 to 18% by weight added.
  • a particular advantage of the present detergent mixtures is that they are phosphate-free can be produced.
  • alkylbenzenesulfonates are preferred as the anionic surfactant are, so that preferred cleaning agents mainly contain those as anionic surfactants, the Weight ratio V between nonionic and anionic surfactants in this case is 3.5 to 12.5.
  • dialkyl sulfonate succinates have also proven useful as anionic surfactants, and in the case that these anionic surfactants are predominantly present in the cleaning agent becomes a weight ratio V selected from 2.9 to 11.
  • anionic surfactants are the alkylnaphthalenesulfonates, the then the weight ratio V is set to 3.5 to 12.
  • alkyl sulfonates Another group of substances with which very good cleaning effects are achieved are the alkyl sulfonates, and in this case the weight ratio V will preferably be 4 to 16.
  • alkylbenzenesulfonates the salts of sodium and ammonium and Triethanolamine preferred.
  • the nonionic surfactants are preferably selected from the group of C 13-15 oxo alcohols which, alone or in a mixture with C 9 to C 15 fatty alcohol compounds, can provide the total nonionic surfactant content.
  • nonionic surfactants in the cleaning agent according to the invention can be processed very well using cold and hot water high-pressure devices without the Operation of the device is impaired by noticeable incrustations in the temperature range above 60 ° C would.
  • This Complexing agents or also called builders are usually present in a proportion of 0.5 to 25% by weight Detergent included.
  • Corrosion inhibitors for Light and non-ferrous metals are added.
  • the weight fraction of these substances is often between 0.1 and 25% by weight of the detergent.
  • additives such as e.g. Complexing agents, corrosion inhibitors, color and fragrances for the cleaning agent according to the invention, its basic structure and Do not change the characteristic, but that only additional, already known side effects are used here will.
  • the complexing agents are usually selected from the group EDTA, NTA, phosphonic acids and their soluble salts selected.
  • the substances can be used individually or as a mixture become.
  • the cleaning agent according to the invention is used as a solid agent, it is common So-called fillers are added, which make up between 10 and 80% by weight of the cleaning agent can.
  • Suitable fillers are e.g. Soda, borax, sulfates and urea.
  • the detergent can also contain an alkaline component can be added, which can be, for example, up to 9% by weight of NaOH.
  • a cleaning agent acidic pH and in this case an inorganic or organic acid is added, the can make up to 25% by weight of the cleaning agent.
  • cumene sulfonate is not among the anionic surfactants can be counted in the form of aromatic sulfonates since the cumene sulfonate has no surfactant effect unfolded.
  • formulations 1, 3 and 4 relate to liquid cleaning agents and formulation 2 solid detergent.
  • the formulation 5 mentioned below relates again to a liquid cleaning agent and this cleaning agent was compared with the cleaning effect of a comparison recipe, which is a common, highly effective Represents car shampoo according to the prior art, compared.
  • the cleaning agent according to recipe 5 and according to the comparison recipe were tested for their cleaning effect examined depending on the cleaning time. It was the concentration of the detergent varies between 0.5% and 50%. The results are in the table below contain.
  • the number of times is defined as the ratio of the cleaning time required for complete degreasing the recipe 5 at the time needed to complete the comparison recipe To achieve degreasing.
  • test tubes 200 ml long, 15 mm in diameter
  • Recipe 5 50 ml of detergent solution were placed in test tubes (200 ml long, 15 mm in diameter) (Recipe 5) in concentrations of 5%, 3%, 2%, 1%, 0.5%, 0.25%, 0.1% and 0.05% and each mixed with 0.2 g red-colored spindle oil.
  • This mixture was mixed with a spatula (80 x 15 x 1.5 mm) at an immersion depth of 80 mm stirred at a speed of 2,000 revolutions / minute for two minutes. After immediate removal of the stirrer, the solutions were left to stand for 5 minutes. After that was on half Liquid level 2 ml sample taken and with a spectral line photometer at a wavelength of 535 nm measured the extinction of the still red-colored oil.
  • the oil dye Sudan Red 403 liquid absorbs very well at this wavelength and is contained in the spindle oil with 0.05%.
  • the optimal application concentration of recipe 5 is 0.5%, but it can also be used acceptable demulsifying properties in the range of 0.25-2.5%.
  • test test proves that a good cleaning result is still achieved with 0.5% application under section "cleaning effect".
  • the principle of operation of the oil analyzer is based on the DIN regulation DIN 38 409 H18.
  • test tubes 200 ml long, 15 mm in diameter
  • Recipe 5 in demineralized water concentrations of 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0.5%, and Given 0.25% and in a saturated steam atmosphere in an autoclave at 135 ° C. heated at an operating pressure of 3 - 4 bar for 15 minutes.
  • test conditions correspond approximately to those in a conventional hot water high-pressure cleaning device.

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Description

Die Erfindung betrifft ein demulgierendes Reinigungsmittel, welches sich insbesondere zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen eignet.
Als Einsatzbereich solcher demulgierenden Reinigungsmittel ist insbesondere der Bereich der Fahrzeugwaschanlagen, wie z.B. Autowaschanlagen oder Zugreinigungsanlagen vorgesehen, bei denen häufig Hochdruckreinigungsgeräte zum Einsatz kommen.
Die bisher verwendeten Reinigungsmittel, die zur Reinigung von lackierten und nicht lackierten Oberflächen von Fahrzeugen, Motoren, Fußböden, Fassaden, Flugzeugen usw. Verwendung finden, entfernen die öl- und fetthaltigen Verschmutzungen durch Emulgieren von der Oberfläche und überführen die Öl- und Fettanteile sowie die darin enthaltenen Schmutzstoffpartikel in das Transportmedium Wasser.
Schwergewicht wird bei diesen Reinigungsmitteln lediglich auf die vollständige Entfernung des Schmutzes gelegt. Durch die stabile Emulgierung der Öl- und Fettanteile, aber auch der zumindest teilweise stattfindenden Dispersion der Feststoffpartikel ist eine Trennung dieser Verschmutzungen aus dem Abwasser in der Reinigungsanlage nicht oder nur mit sehr großern Aufwand möglich.
Aus der FR-A 21 63 577 ist eine Vielzahl nichtionischer Agenzien, teilweise kombiniert mit anionischen Tensiden als waschaktive Mischungen zur Verwendung in Autowaschanlagen, bekannt. Jedoch offenbart diese Druckschrift keine demulgierenden Tensidmischungen. Eine weitere Tensidmischung für Autowaschanlagen ist aus der GB-A 2 134 132 bekannt, welche neben den Tensiden einen Anteil eines organischen Lösungsmittels enthält. Diese Tensidmischungen weisen jedoch keinen demulgierenden Effekt auf.
Aus der EP-A 213 554 ist außerdem ein demulgierendes Reinigungsmittel mit Flächenfeuchthalteeffekt bekannt, dessen nichtionische und anionische Tenside enthaltende Zusammensetzung sich insbesondere für die Aufnahme von Fetten und Ölen und für die Reinigung senkrechter Flächen eignet, wobei durch die spezielle Formulierung des Reinigungsmittels ein sogenannter Flächenfeuchthalteeffekt erzielt wird.
Dieses Reinigungsmittel scheidet zwar nach einer gewissen Standzeit die Öl- und Fettanteile der Verunreinigungen durch den Demulgiereffekt ab, so daß sich diese Anteile aus der Schmutzwasserphase abtrennen lassen. Der Reinigungseffekt dieser Reinigungsmittel ist jedoch ingesamt unbefriedigend, vor allem im Hinblick auf die Entfernung von mineralischen Verschmutzungen, wie z.B. Stäuben oder Pollen Aufgabe der Erfindung ist es, ein demulgierendes Reinigungsmittel vorzuschlagen, das in einem weiten Temperaturbereich sowohl Öl und Fette als auch mineralische Verschmutzungen von den zu reinigenden Gegenständen in befriedigender Form ablöst und welches außerdem insbesondere die in der Reinigungsphase emulgierten Kohlenwasserstoffe jeglicher Art beim Ruhen des Abwassers sofort als getrennte Phase abscheidet.
Das Reinigungsmittel der vorliegenden Erfindung sollte sich ferner insbesondere für den Einsatz in Hochdruckreinigungsgeräten und Bürstenwaschanlagen eignen.
Die Abscheidewirkung im Abwasser soll insbesondere auch den neuen Anforderungen an die in das öffentliche Kanalnetz einzuleitenden Abwässern genügen, wie dies beispielsweise im Anhang 49 der Allgemeinen Rahmenverwaltungsvorschrift über Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwässern in Gewässer vom 19. Dezember 1989 festgelegt ist.
Die vorstehende Aufgabe wird bei dem eingangs beschriebenen Reinigungsmittel erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Reinigungsmittel frei von organischen Lösemitteln ist und eine Tensidmischung mit folgenden Komponenten umfaßt:
  • ein oder mehrere nichtionische Tenside (NT) mit einem mittleren Gesamt-HLB-Wert (HLBG) von > 12,0 bis 13,5 umfaßt und ferner
  • ein oder mehrere anionische Tenside (AT) aus der Reihe der aliphatischen oder aromatischen Sulfonate enthält, ausgenommen Dialkylsulfosuccinate ohne Beimischung anderer Sulfonate,
  • wobei die nichtionischen Tenside (NT) und die anionischen Tenside (AT) in einem Gewichtsverhältnis V vorliegen, welches sich als V= Gewichtsteile NTGewichtsteile AT (freie Säureform) ergibt, und im Fall der Verwendung von aliphatischen Sulfonsäuresalzen im Bereich von 2,9 bis 16 und im Falle der Verwendung vom aromatischen Sulfonsäuresalzen im Bereich von 3,5 bis 12,5 gewählt wird.
Reinigungsmittel dieser Art sind hervorragend geeignet, um öl- und fetthaltige Verschmutzungen, die insbesondere auch mineralische Verschmutzungsanteile, wie Stäube oder Pollen beinhalten, in einem breiten Temperaturbereich von ca. 15 bis 70°C zu reinigen. Die bei dem Reinigungsvorgang emulgierten Kohlenwasserstoffe, Fette und Öle jeglicher Art werden sofort aus dem Abwasser im Ruhezustand abgeschieden, und zwar so vollständig, daß das abtrennbare demulgierte Abwasser den jüngsten Abwasservorschriften vollständig entspricht.
Die erfindungsgemäßen Reinigungsmittel erzielen eine sehr gute Reinigungswirkung bei sparsamem Reinigungsmitteleinsatz.
Ein wesentlicher Vorzug des erfindungsgemäßen Reinigungsmittels liegt darin, daß selbst über den großen Temperaturbereich von 15 bis 70°C die demulgierenden Eigenschaften nicht verloren gehen, was bei herkömmlichen Reinigungsmitteln dieser Art nicht gewährleistet ist. 15°C ist in der Regel die Wassertemperatur, die das kalte Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung aufweist. Die Temperatur von 70°C wird in der Regel beim Aufprall eines Heißwasserhochdruckstrahles auf ein Reinigungsobjekt nicht überschritten.
Obwohl das erfindungsgemäße Reinigungsmittel universal für alle möglichen Schmutzarten einsetzbar ist, insbesondere auch für gemischte Verschmutzungen aus Öl und Fett sowie mineralischen Verschmutzungen, geht der demulgierende Effekt nicht verloren. Zentrales Merkmal ist hier das Mischungsverhältnis der nichtionischen Tenside, welches sich über den HLBG-Wert ausdrückt.
Kritisch ist auch das Verhältnis von anionischen und nichtionischen Tensiden, da auch hier eine nicht korrekte Abmischung den Demulgiereffekt stören kann.
Die erfindungsgemäßen Reinigungsmittel können sowohl in fester Form als auch in flüssiger Form vorliegen. Das erfindungsgemäße Reinigungsmittel kann als Konzentrat oder auch als mit Wasser angesetztes Mittel formuliert werden.
Um bei den flüssigen, wasserhaltigen Reinigungsmitteln eine klare Lösung zu erhalten, wird in Abhängigkeit der Löslichkeit der einzelnen Komponenten in Wasser ein Lösungsvermittler in einer Menge von 0,5 bis 18 Gew.% zugefügt.
Ein besonderer Vorteil der vorliegenden Reinigungsmittelmischungen ist der, daß sie phosphatfrei hergestellt werden können.
Umfangreiche Versuche haben gezeigt, daß als anionisches Tensid Alkylbenzolsulfonate zu bevorzugen sind, so daß bevorzugte Reinigungsmittel überwiegend solche als anionische Tenside enthalten, wobei das Gewichtsverhältnis V zwischen nichtionischen und anionischen Tensiden in diesem Fall 3,5 bis 12,5 beträgt.
Alternativ hierzu haben sich als anionische Tenside auch Dialkylsulfonatsuccinate bewährt, und im Falle, daß diese anionischen Tenside überwiegend im Reinigungsmittel vertreten sind, wird ein Gewichtsverhältnis V von 2,9 bis 11 gewählt.
Eine weitere Alternative stellen für die anionischen Tenside die Alkylnaphthalinsulfonate dar, wobei das dann das Gewichtsverhältnis V auf 3,5 bis 12 eingestellt wird.
Eine weitere Substanzgruppe, mit der sehr gute Reinigungswirkungen erzielt werden, sind die Alkylsulfonate, und in diesem Fall wird das Gewichtsverhältnis V vorzugsweise 4 bis 16 betragen.
Bei den Alkylbenzolsulfonaten werden die Salze des Natriums und des Ammoniums sowie des Triethanolamins bevorzugt.
Es wurde ferner festgestellt, daß der Demulgiereffekt der erfindungsgemäßen Reinigungsmittel etwas konzentrationsabhängig ist und erstaunlicherweise fällt die Konzentration, mit der der beste Demulgiereffekt erhalten wird, mit dem Konzentrationsbereich zusammen, der sich als minimaler Tensidkonzentrationsbereich ergibt.
Dadurch läßt sich ein sparsamer Reinigungsmittelverbrauch und eine gute Reinigungswirkung in einem breiten Temperaturbereich bei bestmöglichem demulgierenden Effekt bei der Abwasserreinigung gewährleisten.
Die nichtionischen Tenside werden bevorzugt aus der Gruppe der C13-15-Oxoalkohole ausgewählt, welche allein oder in Mischung mit C9 bis C15-Fettalkoholverbindungen den gesamt nichtionischen Tensidanteil stellen können.
Es ist allerdings auch möglich, als nichtionische Tenside allein C9 bis C15-Fettalkoholverbindungen einzusetzen.
Aufgrund des relativ hohen Anteils an nichtionischen Tensiden in dem erfindungsgemäßen Reinigungsmittel lassen sich diese sehr gut über Kalt- und Heißwasserhochdruckgeräte verarbeiten, ohne daß der Betrieb des Gerätes durch merkliche Inkrustationen im Temperaturbereich oberhalb von 60°C beeinträchtigt würde. Je nach Härte des zur Verfügung stehenden Wassers wird empfohlen, einen Anteil an Komplexbildner im Reinigungsmittel vorzusehen, um die vorhandene Wasserhärte zum komplexieren. Diese Komplexbildner oder auch Builder genannt, sind gewöhnlich mit einem Anteil von 0,5 bis 25 Gew.% in dem Reinigungsmittel enthalten.
Selbstverständlich können dem erfindungsgemäßen Reinigungsmittel zusätzlich Korrosioninhibitoren für Leicht- und Buntmetalle zugesetzt werden. Der Gewichtsanteil dieser Substanzen beträgt häufig zwischen 0,1 und 25 Gew.% des Reinigungsmittels.
Daneben wird üblicherweise auch ein Zusatz von Farb- und Duftstoffen in das Reinigungsmittel gegeben, die jedoch von ihrem Gewichtsanteil her eine untergeordnete Rolle spielen. Letztere liegen üblicherweise zwischen 0,0005 und 0,4 Gew.%.
Es sei an dieser Stelle festgehalten, daß Zusätze, wie z.B. Komplexbildner, Korrosioninhibitoren, Farb- und Duftstoffe zum erfindungsgemäßen Reinigungsmittel dieses in seiner grundlegenden Struktur und Charakteristik nicht ändern, sondern daß hier nur zusätzliche, bereits bekannte Seiteneffekte genutzt werden.
Insbesondere ändert sich nichts an dem ausgezeichneten Demulgierverhalten über einen großen Temperaturbereich und an der ausgezeichneten Reinigungswirkung sowohl für öl- und fetthaltige Verschmutzungen als auch solche Verschmutzungen, die stark mit Straßenstaubpollen etc. durchsetzt sind.
Die Komplexbildner werden üblicherweise aus der Gruppe EDTA, NTA, Phosphonsäuren und deren löslichen Salzen ausgewählt. Dabei können die Substanzen im einzelnen oder aber als Gemisch eingesetzt werden.
Im Falle der Verwendung des erfindungsgemäßen Reinigungsmittels als festes Mittel werden häufig sogenannte Füllstoffe zugegeben, die zwischen 10 und 80 Gew.% des Reinigungsmittels ausmachen können.
Geeignete Füllstoffe sind z.B. Soda, Borax, Sulfate sowie Harnstoff.
Um speziellen Ansprüchen gerecht zu werden, kann dem Reinigungsmittel auch ein alkalischer Anteil zugegeben werden, der beispielsweise bis zu 9 Gew.% NaOH sein kann.
Bei anders gelagerten Reinigungsanwendungen kann es sich empfehlen, dem Reinigungsmittel einen sauren pH zu verleihen und in diesem Falle wird eine anorganische bzw. organische Säure zugesetzt, die bis zu 25 Gew.% des Reinigungsmittels ausmachen kann.
Soll eine klare Flüssigkeit als Reinigungsmittel erhalten werden, werden, wie zuvor beschrieben, Lösungsvermittler eingesetzt. Hierbei hat sich die Gruppe der Cumolsulfonate und deren Salze als günstig erwiesen.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß das Cumolsulfonat nicht unter die anionischen Tenside in Form von aromatischen Sulfonaten gezählt werden kann, da das Cumolsulfonat keinerlei Tensidwirkung entfaltet.
Im folgenden seien einige Beispiele für bevorzugte Rezepturen für Reinigungsmittel mit Demulgiereffekt gegeben, wobei die Rezepturen 1, 3 und 4 flüssige Reinigungsmittel betreffen und die Rezeptur 2 ein festes Reinigungsmittel.
Sämtliche %-Angaben sind Gew.%.
Rezeptur 1:
  • 2 % Triethanolaminsalz der Alkylbenzolsulfonsäure Alkylrest = ca. C12
  • 8 % C13-15-Oxoalkohol + 7 EO; HLB = ca. 12
  • 8 % C10-Oxoalkohol + 7 EO; HLB = ca. 13
  • 5 % Nitrilotriacetat-Trinatriumsalz 40 %ige Lösung
  • 3 % Natriumcumolsulfonat 40 %ige Lösung
  • 0,5 % Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsmittel
  • 73,5 % dem. Wasser
  • Rezeptur 2:
  • 2,6 % C12-14-Fettalkohol + 8 EO; 90 %ig HLB = ca. 13
  • 2,8 % C11-Oxoalkohol + 7 EO; 90 %
  • 1,0 % Na-Salz der Alkylbenzolsulfonsäure 92 %iges Pulver
  • 22,5 % NTA Nitrilotriacetat-Trinatriumsalz 92 %iges Pulver
  • 35,0 % Soda calciniert
  • 25,0 % Na-Metasilikat · 5H2O
  • 5,5 % Harnstoff
  • 4,0 % Natriumsulfat schwer
  • 1,5 % Natriumcumolsulfonat Pulver
  • 0,1 % Farbstoffe/Duftstoffe
  • Rezeptur 3:
  • 2,5 % Na-Dioctylsulfosuccinat; 60 %ige Lösung
  • 1,5 % C13-15 Alkylsulfonat-Na-Salz; 65 %ige Lösung
  • 10,0 % C10-Oxoalkohol + 7 EO; HLB = ca. 13
  • 11,5 % NTA Nitrilotriacetat-Trinatriumsalz 40 %ige Lösung
  • 3,0 % Na-Cumolsulfonat 40 %ige Lösung
  • 0,2 % Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel
  • 71,3 % dem. Wasser.
  • Rezeptur 4:
  • 8,5 % C11-Oxoalkohol + 7 EO; 90 %ige Lösung
  • 2,0 % Triethanolaminsalz der Alkylbenzolsulfonsäure Alkylrest = C12
  • 3,0 % Aminotrimethylenphosphonsäure (ATMP); 50 %ige Lösung
  • 2,4 % NaOH 50 %ige Lösung
  • 1,5 % Na-Cumolsulfonat; 40 %ige Lösung
  • 82,6 % dem. Wasser.
  • Die nachfolgend benannte Rezeptur 5 betrifft wieder ein flüssiges Reinigungsmittel und dieses Reinigungsmittel wurde mit der Reinigungswirkung einer Vergleichsrezeptur, die ein übliches, hochwirksames Autoshampoo nach dem Stand der Technik darstellt, verglichen.
    Rezeptur 5:
  • 2,65 % Alkylbenzolsulfonat, Alkylrest = ca. C12
  • 5,00 % C10-Oxoalkohol + 11 EO
  • 5,00 % C13-15-Oxoalkohol + 8 EO
  • 25,00 % Nitrilotriacetat-Trinatriumsalz 40 %ige Lösung
  • 18,00 % Natriumcumolsulfonat; 40 %ige Lösung
  • 44,35 % dem. Wasser
  • Vergleichsrezeptur:
  • 5,00 % Alkylphenolethoxylat Alkylrest = ca. C9 EO-Grad = ca. 6
  • 15,00 % Natriumcumolsulfonat
  • 15,00 % Ethersulfat Natriumsalz R-O-(CH2-CH2-O)2SO3 R = C12-14
  • 1,00 % NaOH
  • 64,00 % dem Wasser
  • Bei den Tests wurde ein Testschmutz mit folgender Zusammensetzung verwendet:
    • 90,0 Gew.% Spindelöl
    • 5,0 Gew.% Aktivkohle
    • 5,0 Gew.% Quarzsand (fein)
    Reinigungswirkung:
    Das Reinigungsmittel gemäß Rezeptur 5 und gemäß der Vergleichsrezeptur wurden auf ihre Reinigungswirkung in Abhängigkeit der Reinigungszeit untersucht. Dabei wurde die Konzentration des Reinigungsmittels zwischen 0,5 % und 50 % variiert. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten.
    Die Zeitzahl wird dabei definiert als Verhältnis der für eine vollständige Entfettung benötigten Reinigungszeit der Rezeptur 5 zur Zeit, die benötigt wird, um mit der Vergleichsrezeptur eine vollständige Entfettung zu erreichen.
    Beim Vergleich der eingesetzten Reinigungsmittelkonzentrationen wird deutlich, daß im Bereich von ca. 0,5 bis 5 Gew.% des Reinigungsmittels gemäß Rezeptur 5 in Wasser der beste, d.h. der schnellste, Reinigungsvorgang erzielt wird. Ferner wurde für die Rezeptur 5 der Demulgiereffekt in einem weiten Konzentrationsbereich untersucht.
    Die Prozentzahlen beziehen sich jeweils auf Prozent des Reinigungsmittels gemäß Rezeptur 5 oder der Vergleichsrezeptur in Wasser.
    Testergebnisse zur Reinigungswirkung
    Konzentration des Reinigungsmittels c Zeitzahl Z Rezeptur 5 Zeitzahl Z Vergleichsrezeptur
    c = 50 % 0,95 1
    c = 25 % 0,9 1
    c = 10 % 0,8 1
    c = 5 % 0,75 - 0,8 1
    c = 2 % 0,7 1
    c = 0,5 % 0,75 1
    Z = Benötigte Reinigungszeit Rezeptur 5 *) / Benötigte Reinigungszeit Vergleichsrezeptur *) *)Bezogen auf die vollständige Entfettung
    Demulgierung:
    In Reagenzgläser (200 ml lang, Durchmesser 15 mm) wurden je 50 ml Reinigungsmittellösung (Rezeptur 5) in Konzentrationen von 5 %, 3 %, 2 %, 1 %, 0,5 %, 0,25 %, 0,1 % und 0,05 % gegeben und jeweils mit 0,2 g rotgefärbtem Spindelöl versetzt.
    Dieses Gemisch wurde mit einem Spatelrührer (80 x 15 x 1,5 mm) bei einer Eintauchtiefe von 80 mm in einer Umdrehungszahl von 2.000 Umdrehungen/Minute zwei Minuten lang gerührt. Nach sofortiger Entfernung des Rührers wurden die Lösungen 5 Minuten lang ruhig stehengelassen. Danach wurde auf halber Flüssigkeitshöhe 2 ml Probe entnommen und mit einem Spektrallinienfotometer bei einer Wellenlänge von 535 nm die Extinktion des noch vorhandenen rotgefärbten Öls gemessen. Der Ölfarbstoff Sudanrot 403 flüssig absorbiert bei dieser Wellenlänge sehr gut und ist mit 0,05 % im Spindelöl enthalten.
    Meßwerte:
  • 5,0 %ige Lösung: Extinktion = 0.032
  • 3,0 %ige Lösung: Extinktion = 0.031
  • 2,0 %ige Lösung: Extinktion = 0.018
  • 1,0 %ige Lösung: Extinktion = 0.010
  • 0,5 %ige Lösung: Extinktion = 0.007
  • 0,25 %ige Lösung: Extinktion = 0.012
  • 0,1 %ige Lösung: Extinktion = 0.041
  • 0,05 %ige Lösung: Extinktion = 0.118
  • Jeder Wert ist Mittel aus drei Meßwerten.
    Diese Versuchsanordnung zeigt sehr deutlich, daß das demulgierende Verhalten von der Anwendungskonzentration des Reinigungsmittels abhängt.
    Die optimale Anwendungskonzentration der Rezeptur 5 beträgt 0,5 %, sie kann aber auch bei akzeptablen demulgierenden Eigenschaften im Bereich von 0,25 - 2,5 % verarbeitet werden.
    Daß bei 0,5%iger Anwendung noch ein gutes Reinigungsergebnis erzielt wird, beweist der Testversuch unter Abschnitt "Reinigungswirkung".
    Dieselbe Versuchsanordnung wurde mit 2%iger, 1%iger und 0,5%iger Reinigungsmittellösung nach Rezeptur 5 wiederholt, wobei 15 bzw. 25 ml vorsichtig aus dem Reagenzglas (unten) entnommen und nach einer Aufbereitung wie in DIN 38 409 H18 beschrieben, mit dem Ölanalysator Horiba OCMA 220 gemessen wurden. Der umgerechnete Rest Kohlenwasserstoffgehalt der extrahierten Lösungen betrug weniger als 20 ppm. (20 mg/l).
    Das Funktionsprinzip des Ölanalysators beruht auf der DIN-Vorschrift DIN 38 409 H18.
    Inkrustationsverhalten:
    In Reagenzgläsern (200 ml lang, Durchmesser 15 mm) wurden je 70 ml Reinigungsmittellösung (Rezeptur 5 in demineralisiertem Wasser) in Konzentrationen von 5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 %, 0,5 %, und 0,25 % gegeben und in einer gesättigten Wasserdampfatmosphäre in einem Autoklaven auf 135°C bei einem Betriebsdruck von 3 - 4 bar 15 Minuten lang erhitzt.
    Diese Versuchsbedingungen entsprechen etwa denen in einem herkömmlichen Heißwasser-Hochdruckreinigungsgerät.
    Nach einer Abkühlung auf Zimmertemperatur wurde die Reinigungsmittellösung aus den Reagenzgläsern entfernt und die Rückstände/Ablagerungen an den Glaswänden visuell beurteilt.
    Bis zur 4%igen Ansatzkonzentration waren keine, bei der 5%igen Anwendungskonzentration sehr geringe Ablagerungen an den Glaswänden festzustellen.

    Claims (13)

    1. Demulgierendes Reinigungsmittel mit nichtionischen und anionischen Tensiden, dadurch gekennzeichnet, daß das Reinigungsmittel frei von organischen Lösemitteln ist und eine Tensidmischung mit folgenden Komponenten umfaßt:
      ein oder mehrere nichtionische Tenside (NT) mit einem mittleren Gesamt-HLB-Wert (HLBG) von > 12,0 bis ca. 13,5 und
      ein oder mehrere anionischen Tenside (AT) aus der Reihe der aliphatischen oder aromatischen Sulfonate, ausgenommen Dialkylsulfosuccinate ohne Beimischung anderer Sulfonate,
      wobei die nichtionischen Tenside (NT) und die anionischen Tenside (AT) in einem Gewichtsverhältnis V vorliegen, welches sich als V= Gewichtsteile NTGewichtsteile AT (freie Säureform) ergibt,
      und im Falle der Verwendung von aliphatischen Sulfonsäuresalzen im Bereich von ca. 2,9 bis 16 und im Falle der Verwendung von aromatischen Sulfonsäuresalzen im Bereich von 3,5 bis 12,5 gewählt wird.
    2. Reinigungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Lösungsvermittler in einer Menge von 0,5 bis 18 Gew.% und gegebenenfalls einen Komplexbildner in einer Konzentration von mindestens 0,5 Gew.% umfaßt.
    3. Reinigungsmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Reinigungsmittel phosphatfrei ist.
    4. Reinigungsmittel nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als anionisches Tensid überwiegend Alkylbenzolsulfonate enthalten sind und daß das Gewichtsverhältnis V 3,8 bis 12,5 beträgt.
    5. Reinigungsmittel nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als anionisches Tensid überwiegend Dialkylsulfonatsuccinate enthalten sind und daß das Gewichtsverhältnis V 2,9 bis 11 beträgt.
    6. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als anionisches Tensid überwiegend Alkylnaphtalinsulfonate enthalten sind und daß das Gewichtsverhältnis V 3,5 bis 12 beträgt.
    7. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als anionisches Tensid Alkylsulfonate enthalten sind und daß das Gewichtsverhältnis V 4 bis 16 beträgt.
    8. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkylgruppen der aliphatischen und aromatischen Sulfonate C10-14-Alkylgruppen umfassen.
    9. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als nichtionische Tenside C9-15-Fettalkoholverbindungen enthalten sind.
    10. Reinigungsmittel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Fettalkoholverbindungen Oxoalkoholverbindungen sind.
    11. Reinigungsmittel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Oxoalkoholverbindungen C13-15-Oxoalkohole umfassen.
    12. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Sulfonsäuresalze Alkalisalze, insbesondere Natriumsalze, Ammoniumsalze oder Alkanolaminsalze sind.
    13. Verwendung einer nichtionische und anionische Tenside enthaltenden Tensidmischung als demulgierendes Reinigungsmittel, dadurch gekennzeichnet, daß das Reinigungsmittel frei von organischen Lösemitteln ist und daß die Tensidmischung enthält:
      ein oder mehrere nichtionische Tenside (NT) mit einem mittleren Gesamt-HLB-Wert (HLBG) von > 12,0 bis ca. 13,5 und
      ein oder mehrere anionische Tenside (AT) aus der Reihe der aliphatischen oder aromatischen Sulfonate;
      wobei die nichtionischen Tenside (NT) und die anionischen Tenside (AT) in einem Gewichtsverhältnis V vorliegen, welches sich als V= Gewichtsteile NTGewichtsteile AT (freie Säureform) ergibt,
      und im Falle der Verwendung von aliphatischen Sulfonsäuresalzen im Bereich von ca. 2,9 bis 16 und im Falle der Verwendung von aromatischen Sulfonsäuresalzen im Bereich von 3,5 bis 12,5 gewählt wird.
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