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BCH的产品技术说明:
BCH的产品技术说明
   关于 BCH的产品技术说明
高效快速杀菌,杀菌效率是普通氯制剂的 2-4倍

  在同样水样中,分别投加1.9mg/L的Cl2、、HOBr、BCH,从表可见,BCH杀生快速,效果明显。
接触时间与细菌存活的对比( %)
杀生剂 剂量 (mg/L) 接触时 (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
注:E.c菌指大肠埃希氏杆菌;Ps指假单细胞菌

  宽pH值范围的高杀菌活性
BCH的杀菌机理主要是通过它在水中水解产生次卤酸达到杀菌作用的,次卤酸才是真正的关键杀菌活性组份。然而在一定pH下,次卤酸可以发生电离形成相应的次卤酸根离子,而这些离子在水中是不具有有效的杀活性的。
由下表可以看出当pH值为8.0时次溴酸的浓度为次氯酸的3倍。 不同 pH值次氯酸和次溴酸的浓度变化
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

  不受水中有机物的影响
  氯和溴均与水中的氨和其它含氮化合物迅速反应生成相应的氯氨和溴氨。处理水环境时生成一溴氨、二溴氨、三溴氨和氯氨的混合物。而普通氯制剂在水中形成氯氨虽然也有一定的杀菌活性,但其活性小于次氯酸盐,远远不及次氯酸。溴氨的杀菌活性则较高,因此在高氨化物的水中BCH同样具有很强的杀菌活性。

  水解性质的不同,BCH的杀菌延续时间为氯制剂的3倍
  20℃时BCH的溶解度为2000ppm,在水中的水解过程相对较复杂,主要是形成了次氯酸、次溴酸和各类化合氨的动态平衡体系,在水中杀菌时间比普通三氯制剂要长得多。
  根据气—水分配系数(Henry定律常数),可知氯的挥发性大约是溴的10倍(标准状态下分别的585和59.3)。次卤酸比相应的气态卤素挥发性小得多。次氯酸的挥发性是次溴酸的2倍;次氯酸盐基本不挥发。在碱性pH值和不含氨水中,氯以次氯酸盐形式存在,因此没有挥发性。但在的氨存在下氯以氯氨形式存在,挥发性大于次氯酸。根据Henry定律常数(20℃)挥发性的顺序如下:
  臭氧>ClO2>氯氨>次氯酸>次溴酸
  所以,通常三氯制剂在水中的有效杀菌时间24-28小时,BCH的有效杀菌时间5-7天。

  不会因为残留而污染环境
  BCH在释出溴、氯以后,剩余下的DMH在自然条件下能被光、氧、微生物等在较短时间内分解为氨和三氧化碳,不会因为残留而污染环境。

  低气味低刺激低损伤
  由于BCH优异的环境干扰能力及极强的杀菌活性,使得BCH的使用量非常低微,加之BCH独特的化学结构特性和复配特性,因此使用BCH后人们几乎感觉不到它的存在,几乎没有气味、刺激和损伤。

  BCH的毒性问题
BCH的主要活性成份为溴,以溴作为主要的消毒剂消毒水不会明显地增加人身体内的溴量。世界卫生组织推荐的最高摄取量1mg/kg/日,因此,BCH的使用是非常安全的。

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