(完整word版)SS411非氧化性杀菌剂
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杀菌剂安全技术说明书(MSDS)第一部分:化学品名称1.1 化学品中文名:杀菌剂1.2 化学品英文名:Fungicide1.3 中文名称2:杀菌灭藻剂1.4 分子式:1.5 分子量:第二部分:成分/组成信息2.1 主要成分:5-氯-2甲基-4-异噻唑啉-3酮2.2 含量:1-5%2.3 C A S NO. 2682-20-4第三部分:危险性概述3.1 危险性类别:3.2 侵入途径:食入、经皮肤吸收3.3 健康危害:对粘膜和上呼吸道有刺激作用,对眼和皮肤有刺激作用,科=可引起呼吸系统过敏性反应。
第四部分:急救措施4.1 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
4.2 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
4.3 吸入:脱离现场至空气新鲜处。
如呼吸困难,给输氧。
就医。
4.4 食入:勿催吐、用水漱口。
就医。
第五部分:消防措施5.1 危险特性:具有强氧化性。
能与多种化学物质发生反应。
5.2 有害燃烧物质:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
5.3 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。
根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
第六部分:泄漏应急处理6.1 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。
切断火源、建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服,避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。
若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。
收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存7.1 操作注意事项:密闭操作,加强通风。
操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。
建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套,远离火种、热源,工作场所严禁吸烟,使用防爆型的通风系统和设备。
避免产生粉尘,避免与氧化剂接触。
搬运时要轻装轻卸,,防止包装及容器损坏。
配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备,倒空的容器可能残留有害物。
非氧化性杀菌剂技术规范一、总述1、本技术规范书适用于华能苏州热电有限责任公司机组反渗透系统杀菌服务项目等方面的技术规范与要求。
2、本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,乙方保证提供符合本技术规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品及相应服务。
对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。
二、技术要求与标准1:外观应为无色至淡黄色透明液体,微带刺激气味2:产品技术要求应符合表1要求:注:.不符合以上标准拒收;2其余指标按照BioGuardACS(S)的标准进行验收。
3.反渗透杀菌剂为非氧化型,无磷产品。
4.运输车辆需符合苏州地方对车辆尾气排放和噪音排放管控标准。
三、投标方资质要求1、投标方为生产产商时,参与投标的杀菌剂需提供非氧化性杀菌剂销售供货业绩;并提供业绩合同件(代理方提供所代理品牌业绩即可)。
2、投标方需提供运输资格证,质量检验报告等相关资料。
四、非辄化性杀菌剂的接卸与运输所供非氧化性杀菌剂采用专用运输车辆。
由投标方负责运送至华能苏州热电有限责任公司相关区域进行卸货,且满足以下要求:1、运输非氧化性杀菌剂专用运输车辆每次运输数量不超过2吨。
2、随车提供生产厂家的非氧化性杀菌剂产品出厂质检报告、质量合格证以及装货磅码单,并加盖生产厂家红色公章。
3、非氧化性杀菌剂运输车辆应遵守华能苏州热电有限责任公司安全管理规定,按照道路限速标志严格控制车速,并按照规定的路线行驶,确保安全。
4、招标方取样分析合格后,方可进行接卸。
取样分析不合格招标方不进行接卸,退返。
投标方负责非氧化性杀菌剂的卸药操作。
5、空桶需投标方负责回收处理。
五、非氧化性杀菌剂的采购数量和供货进度1、本次非氧化性杀菌剂采购招标项目为华能苏州热电有限责任公司运行用非氧化性杀菌剂一年预估用量(燃机约为2吨/年),以实际非氧化性杀菌剂的消耗量为准。
2、供货计划:招标方将根据非氧化性杀菌剂的消耗情况提前2天通知投标方供货,投标方须保证自接到通知起48小时内供货至电厂。
反渗透膜专用杀菌剂朗洁-410一、产品性能反渗透专用杀菌剂朗洁-410是反渗透水系统专用杀菌剂,对微生物细胞具有极强的穿透能力,并对微生物的细胞组织产生分解破坏作用,对反渗透设备中细菌、真菌、藻类等微生物有极强的杀灭和抑制作用。
(1)非氧化性杀菌剂,迅速有效的杀菌作用;(2)对细菌形成的粘泥有一定的剥离作用;(3)与所有的膜都能兼容;(4)适用pH范围广,生物降解性好,不污染环境。
二、产品特点a) 反渗透专用杀菌剂朗洁-410高效杀菌,杀菌快,抑菌能力强。
b) 反渗透专用杀菌剂朗洁-410杀菌广谱:能杀死反渗透水系统中常见的细菌、真菌、藻类等微生物。
c) 反渗透专用杀菌剂朗洁-410操作安全:不燃,不挥发。
三、技术指标四、使用方法反渗透专用杀菌剂朗洁-410的使用有以下2种方式:1.运行过程中通过计量泵连续加入进水,加入量为400ppm;约2周加入1次,每次30分钟。
这种方式不间断脱盐水的生产,但药剂用量大。
2.停止RO系统运行,采用化学清洗的方式配置杀菌溶液,并循环药液对系统进行处理。
如果系统污染严重,应先对系统进行就地化学清洗后,再依下列步骤对系统进行杀菌处理:1)加水至清洗罐,配制反渗透专用杀菌剂朗洁-410,浓度为400-800ppm;2)调节清洗液pH在7以下(可用柠檬酸或盐酸,目的是延长膜的寿命);3)循环45分钟。
五、包装与贮存反渗透专用杀菌剂朗洁-410用塑料桶包装,每桶25kg。
室温避光贮存一年。
六、使用注意事项反渗透专用杀菌剂朗洁-410在使用中,如果给水中含有硫化氢或溶解性铁离子或锰离子(氯气及过氧化氢)不可使用此杀菌剂。
反渗透专用杀菌剂朗洁-410有腐蚀性,操作时注意劳动保护,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。
JN-2A 高效广谱杀菌剂(相当于N7330)(SS411SG)
美国纳尔科(Nalco)化学公司
性能:J N-2A产品是新型高效广谱、非氧化性杀生剂,其活性成分为二个异噻唑啉酮的混合物(C4H5NOST和C4H4NOSCI),与美Nalco公司的杀生剂N—7330的活性成分相同,
是八十年代末开发的新型高效广谱杀生剂,它对革兰氏阳性菌、阴性菌、真菌、酵母
菌、异养菌、藻类均具有较强的抑制能力。
本产品与膦酸系列,聚羧酸系列稳定剂有
很好的相溶性,在碱性水质中效果更佳,可广泛用于循环冷却水,造纸、纺织、油田
用水的杀菌,并能有效的控制微生物的生长及沉淀的缔合。
质量指标:(a)外观:淡黄色或淡绿色透明液体
(b)密度(20℃)g/cm3:1.02~1.06
(c)PH(1%水溶液):2.0~5.0
(d)活性物含量:≥1.5%
使用方法:每月投加1~2次,每次剂量(50~80)mg/L,避免与氯气同时使用,一般直接加入在循环冷却水的集水池中。
包装及贮存:本品用25KG或200KG塑料桶包装,贮存于室内于0℃以上,贮存期一年。
注意事项:J N-2A有腐蚀性,操作时必须戴好防腐手套,避免与皮肤接触,一旦接触人体,必须用大量水冲洗。
12种常用保护性杀菌剂应用技术详解保护性杀菌剂区别于治疗性杀菌剂的关键就是使用时间,它是在病菌侵染作物之前,先在作物表面上施药,防止病菌入侵,起到保护作用。
防病特点原理是能在作物表面形成一层透气、透水、透光的致密性保护药膜,这层保护膜能抑制病菌孢子的萌发和入侵从而达到杀菌防病的效果。
保护性杀菌剂特点是:①在病害发生前使用,就是敌人来之前就要准备好武器。
②病害初期有效,就是在敌人尚未强大时“围而歼之”。
③直接作用于病害的生命循环,也是不让敌人的有后勤补给。
④对病原菌作用位点,不易产生抗性;也就是保护性杀菌剂可以多方位,全时空的打击敌人,使敌人顾头不顾尾。
1、代森锰锌1、马铃薯晚疫病:80%可湿性粉剂1140-2160克/公顷,喷雾。
2、烟草炭疽病:80%可湿性粉剂1920-2160克/公顷,喷雾;烟草赤星病:80%可湿性粉剂1680-2100克/公顷,喷雾。
3、黄瓜霜霉病:80%可湿性粉剂2040-3000克/公顷,喷雾。
4、西瓜炭疽病:80%可湿性粉剂1560-2520克/公顷,喷雾。
5、辣椒(甜椒)炭疽病、辣椒(甜椒)疫病:80%可湿性粉剂1800-2520克/公顷,喷雾。
6、番茄早疫病:80%可湿性粉剂1840-2370克/公顷,喷雾。
7、柑橘树炭疽病、疮痂病:80%可湿性粉剂1333-2000毫克/千克,喷雾。
8、苹果树轮纹病、斑点落叶病、炭疽病:80%可湿性粉剂1000-1500毫克/千克,喷雾。
9、梨树黑星病:80%可湿性粉剂800-1600毫克/千克/喷雾10、葡萄黑痘病、葡萄霜霉病、葡萄白腐病:80%可湿性粉剂1000-1600毫克/千克,喷雾。
11、花生叶斑病:80%可湿性粉剂720-900克/公顷,喷雾。
12、荔枝树霜疫霉病:80%可湿性粉剂1333-2000毫克/千克,喷雾。
13、人参黑斑病:80%可湿性粉剂1800-3000克/公顷,喷雾。
2、福美双1、水稻胡麻叶斑病、水稻稻瘟病:50%可湿性粉剂250克/100千克种子,拌种。
氧化型杀菌剂和非氧化型杀菌剂的详细描述非氧化性杀菌剂的详细描述非氧化性杀菌灭藻剂不是以氧化作用杀死微生物,而是以致毒作用于微生物的特殊部位,因而,它不受水中还原物质的影响。
非氧化性杀菌灭藻剂通常是氯酚类、季铵盐类的非氧化性化合物。
非氧化性杀菌灭藻剂的杀生作用有一定的持久性,对沉积物或黏泥有渗透、剥离作用,受硫化氢、氨等还原物质的影响较小,受水中PH 值影响较小。
但处理费用相对氧化性杀菌灭藻剂较高,容易引起环境污染,水中的微生物易产生抗药剂型。
氧化型杀菌剂液氯的介绍的详细描述[英文名称]chlorine liquid[物化性质】黄绿色透明液体。
相对密度1.468(09C)。
沸点一34.6。
熔点一100.989C-常压下即气化成气体,1kg液氯气化后得到300L气体氯。
[制备]冷冻法。
由食盐电解制造烧碱时的副产品。
干燥氯气(压力0.196133~0.225553 MPa),通过飞沫捕集器分离除去酸沫杂质后,进人方箱式液化糟中的氯冷凝蛇管,被管外的氯化钙盐水(一25℃一一35 0)冷却,冷凝成液体氯,未冷凝的含氯废气经废气分离器,分离出来的不凝性气体送往他处使用,液氯流人液氯计量槽,用干燥压缩空气压送至液氯槽或直接压送至液抓槽车或钢瓶包装。
被抓气加热的氯化钙盐水,在旋浆式搅拌器的推动下流向方箱液化槽的另一侧·—氨蒸发器外,由于液氨蒸发的致冷作用,重新冷却返回氯冷凝蛇管侧,不断循环.连续制得液氯成品。
[毒性与防护]高浓度抓气能引起急性皮炎,并伴有皮肤多汗、发红和水肿。
中等浓度及低浓度氯气中毒时,有明显的胸部剧疼、眼灼伤及刺痛、流泪和很难受的干咳。
高浓度氯气中毒可导致呼吸中枢反射性抑制引起的骤然死亡。
氧气中毒后,应立即供给新鲜空气,保持安静、温暖;尽早吸氧,并住院治疗。
最高允许浓度为lmg/m3。
【包装及储运】采用钢瓶包装,每瓶净重400kg,500kg,1000kg。
钢瓶外涂有明显“氮”及“有毒压缩气体”标志。
非氧化杀菌剂项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师:高建关于编制非氧化杀菌剂项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为非氧化杀菌剂形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。
2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国非氧化杀菌剂产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5非氧化杀菌剂项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4非氧化杀菌剂项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (93)附表4 外购燃料及动力费表 (94)附表5 工资及福利表 (96)附表6 利润与利润分配表 (97)附表7 固定资产折旧费用表 (98)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (99)附表9 流动资金估算表 (100)附表10 资产负债表 (102)附表11 资本金现金流量表 (103)附表12 财务计划现金流量表 (105)附表13 项目投资现金量表 (107)附表14 借款偿还计划表 (109) (113)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
异噻唑啉酮(SS411)Isothiazolinones【CAS】26172-55-4,2682-20-4别名:凯松、卡松结构式相对分子质量:115.16(2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮)(5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮)一、异噻唑啉酮性能异噻唑啉酮主要由5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MI)组成。
异噻唑啉酮是通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀生作用的。
异噻唑啉酮与微生物接触后,能迅速地不可逆地抑制其生长,从而导致微生物细胞的死亡,故对常见细菌、真菌、藻类等具有很强的抑制和杀灭作用。
异噻唑啉酮杀生效率高,降解性好,具有不产生残留、操作安全、配伍性好、稳定性强、使用成本低等特点。
异噻唑啉酮能与氯及大多数阴、阳离子及非离子表面活性剂相混溶。
高剂量时,异噻唑啉酮对生物粘泥剥离有显著效果。
二、异噻唑啉酮用途异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性杀生剂。
异噻唑啉酮广泛运用于油田、造纸、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。
三、异噻唑啉酮技术指标:符合HG/T3657-1999注:本厂可根据用户要求生产2%、4%、8%等不同浓度的异噻唑啉酮外观棕黄色透明液体液体活性物含量% ≥14.0 1.50PH (1%水溶液) 1.0-4.0 2.0-5.0密度(20℃)g/cm3 ≥ 1.25 1.02CMI/MI(质量百分数) 2.5-4.0 2.5-4.0四、异噻唑啉酮使用方法异噻唑啉酮2类产品作粘泥剥离剂时,投加浓度150-300mg/l;作杀菌剂时,每隔3-7天投加一次,投加剂量80~100mg/L。
异噻唑啉酮能与氯气等氧化型杀菌剂同时使用,不能用于含硫化物的冷却水系统。
异噻唑啉酮与季胺盐复合使用效果更佳。
异噻唑啉酮做工业杀菌防霉剂使用时,一般浓度为0.05-0.4%五、异噻唑啉酮包装与贮存塑料桶包装,每桶25kg或根据用户要求确定;贮于室内阴凉处,贮存期十个月。
三十种常用杀菌剂
一、真菌
1、猝倒病、绵腐病、疫病、霜霉病(卵菌)
发病条件:1.潮湿、多雨 2.低温、冷凉
化学防治:金雷多米尔、普力克、霉多克、甲霜铜、乙膦铝、杀毒矾、安克、抑快净、克露
2.叶斑类病害、炭疽病(半知菌)
防治方法:多菌灵、代森锰锌、施佳乐、施保功、大生、安世高、福星、富力库、敌克脱
3. 灰霉病(半知菌)
发病条件:高湿
传播途经:风雨,气流
防治方法:施佳乐、扑海因、速克灵
4. 白粉病
发病条件:低湿
传播途经:风雨,气流
防治方法:粉锈宁、多硫悬浮剂、翠贝、福星、百里通、特富灵、世高、富力库、代森锰锌、施佳乐、施保功、大生、安泰生、敌力脱
5.枯萎病、蔓枯病
发病条件:高温高湿
传播途经:土壤、流水、粪肥
防治方法:施佳乐、扑海因、万兴、适乐时、
6.锈病、黑粉病
发病条件:低温低湿
传播途经:风雨,气流
防治方法:粉锈宁、萎锈灵、烯唑醇、三唑酮、克黑净
二、细菌
叶枯、青枯、褐腐、软腐
链霉素、新植霉素、春雷霉素、琥胶肥酸铜、络氨铜、可杀得、代森锰锌、波尔多液
三、线虫
根结线虫病
益舒宝、米乐尔、福气多
四、病毒
病毒病
预防:病毒必克、病毒灵、病毒A、病毒K 、植病灵、抗毒剂1 号治蚜防病:艾美乐、抗蚜威、吡虫啉。
SS411 非氧化性杀菌剂(异噻唑啉酮衍生物)SS411 主要成份为异噻唑啉酮衍生物。
异噻唑啉酮衍生物是一种非氧化型、低毒、广谱性杀菌剂,它的主要成份为2—甲基—4异噻唑啉-3酮(MI),5—氯-2—甲基-4-异噻唑啉-3—酮(CMI)以及少量4.5-二氯—2-甲基-4—异噻唑啉-3—酮。
异噻唑啉酮衍生物和微生物细胞内的蛋白质起反应,使细胞呼吸停止,不能制造三膦酸腺苷,使微生物不能合成高聚物,无法进行分解代谢作用,因此,微生物的生长受到抑制,最后导致细胞死亡,所以能有效控制水中出现的不同种类的细菌、真菌和藻类。
目前循环水处理配方中加有多种药剂,有些药剂是水中菌、藻类的营养物,所以加剧了微生物的繁殖。
为了有效地控制菌藻生产,提高热交换效率,减缓设备腐蚀和结垢,加入异噻唑啉酮衍生物是极有效的.它能充分溶于水,能和水处理配方中的缓蚀剂、阻垢剂一起使用,能和阴离子、阳离子、非离子型表面活性剂相溶,不起泡,使用PH范围广,易被生物降解,不会造成环境污染,是一种较为理想的杀生剂。
一、用途广泛用于炼油、化工、化肥、电力、冶金等行业的冷却循环水,油田注水及其他领域的杀菌灭藻,有效地控制微生物的生长。
二、产品特点1、高效广谱:能杀灭各种细菌、真菌和藻类等微生物。
抑菌强。
2、配伍性好:能与离子型、非离子型等多种水处理剂配合使用.协同增效。
3、易降解:使用后极易降解成无毒分子,无二次污染.4、节约成本:使用剂量小,作用时间长,使用成本低。
三、质量指标根据不同水质一次投加量为30~80ppm,对皮肤、眼睛有刺激,一旦接触立即用清水冲洗.五、包装、贮存25kg、100kg、200kg塑料桶包装。
在40℃以下避光储存.有效期一年.Q/XZCH SS411—2011非氧化性杀菌剂1 主题内容和适用范围本标准规定了水处理剂SS411非氧化性杀菌剂的质量要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存和安全要求。
该产品主要用作工业水处理剂中的杀生剂。
非氧化性杀菌灭藻剂成分分析
非氧化性杀菌灭藻剂是一种非常有效的杀菌灭藻剂,它可以清除水中的有害微生物,如病毒、细菌、酵母以及变质的水体中的有机物,保护水质的安全性。
非氧化性杀菌灭藻剂的主要成分有多种,比如氯化物、次氯酸盐、有机酸、氢氧化物以及氯酸钠等。
1、氯化物是一种有效的抗菌剂,其主要成分是氯化钠(NaCl),是一种无色结晶体,在水中易溶解,可以有效抑制病毒、细菌和酵母等有害微生物的繁殖。
2、次氯酸盐是一种有效的杀菌剂,它的主要成分是次氯酸钠(NaClO),可以有效抑制病毒、细菌和酵母的活动,能够有效防止病毒、细菌和酵母等对水体的污染。
3、有机酸是一种有效的杀菌剂,其主要成分是乙酸、丙酸、癸酸、苯酸等,各种有机酸都有自己的作用,可以有效抑制病毒、细菌和酵母的活动,防止水体的污染。
4、氢氧化物是一种有效的杀菌剂,它的主要成分是氢氧化钠(NaOH)和氢氧化钾(KOH),可以有效抑制病毒、细菌和酵母的活动,防止水体的污染。
5、氯酸钠是一种有效的杀菌剂,它的主要成分是氯酸钠(NaClO3),它具有有效的抑菌作用,可以有效抑制病毒、细菌和酵母的活动,防止水体的污染。
非氧化性杀菌灭藻剂是一种很有效的杀菌灭藻剂,它的主要成分包括氯化物、次氯酸盐、有机酸、氢氧化物和氯酸钠等,它们都具有有效的抗菌作用,可以有效抑制有害微生物的繁殖,有效保护水质的安全性。
杀菌剂安全技术说明书第一部分:化学品名称1.1 化学品中文名:杀菌剂1.2 化学品英文名:Fungicide1.3 中文名称2:杀菌灭藻剂1.4 分子式:1.5 分子量:第二部分:成分/组成信息2.1 主要成分:5-氯-2甲基-4-异噻唑啉-3酮2.2 含量:1-5%2.3 C A S NO. 2682-20-4第三部分:危险性概述3.1 危险性类别:3.2 侵入途径:食入、经皮肤吸收3.3 健康危害:对粘膜和上呼吸道有刺激作用,对眼和皮肤有刺激作用,科=可引起呼吸系统过敏性反应。
第四部分:急救措施4.1 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
4.2 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
4.3 吸入:脱离现场至空气新鲜处。
如呼吸困难,给输氧。
就医。
4.4 食入:勿催吐、用水漱口。
就医。
第五部分:消防措施5.1 危险特性:具有强氧化性。
能与多种化学物质发生反应。
5.2 有害燃烧物质:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
5.3 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。
根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
第六部分:泄漏应急处理6.1 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。
切断火源、建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服,避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。
若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。
收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存7.1 操作注意事项:密闭操作,加强通风。
操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。
建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套,远离火种、热源,工作场所严禁吸烟,使用防爆型的通风系统和设备。
避免产生粉尘,避免与氧化剂接触。
搬运时要轻装轻卸,,防止包装及容器损坏。
配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备,倒空的容器可能残留有害物。
7.2 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。
SS411 非氧化性杀菌剂
(异噻唑啉酮衍生物)
SS411 主要成份为异噻唑啉酮衍生物。
异噻唑啉酮衍生物是一种非氧化型、低毒、广谱性杀菌剂,它的主要成份为2-甲基-4异噻唑啉-3酮(MI),5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)以及少量4.5-二氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮。
异噻唑啉酮衍生物和微生物细胞内的蛋白质起反应,使细胞呼吸停止,不能制造三膦酸腺苷,使微生物不能合成高聚物,无法进行分解代谢作用,因此,微生物的生长受到抑制,最后导致细胞死亡,所以能有效控制水中出现的不同种类的细菌、真菌和藻类。
目前循环水处理配方中加有多种药剂,有些药剂是水中菌、藻类的营养物,所以加剧了微生物的繁殖。
为了有效地控制菌藻生产,提高热交换效率,减缓设备腐蚀和结垢,加入异噻唑啉酮衍生物是极有效的。
它能充分溶于水,能和水处理配方中的缓蚀剂、阻垢剂一起使用,能和阴离子、阳离子、非离子型表面活性剂相溶,不起泡,使用PH范围广,易被生物降解,不会造成环境污染,是一种较为理想的杀生剂。
一、用途
广泛用于炼油、化工、化肥、电力、冶金等行业的冷却循环水,油田注水及其他领域的杀菌灭藻,有效地控制微生物的生长。
二、产品特点
1、高效广谱:能杀灭各种细菌、真菌和藻类等微生物。
抑菌强。
2、配伍性好:能与离子型、非离子型等多种水处理剂配合使用。
协同增效。
3、易降解:使用后极易降解成无毒分子,无二次污染。
4、节约成本:使用剂量小,作用时间长,使用成本低。
三、质量指标
四、使用方法
根据不同水质一次投加量为30~80ppm,对皮肤、眼睛有刺激,一旦接触立即用清水冲洗。
五、包装、贮存
25kg、100kg、200kg塑料桶包装。
在40℃以下避光储存。
有效期一年。
Q/XZCH SS411-2011
非氧化性杀菌剂
1 主题内容和适用范围
本标准规定了水处理剂SS411非氧化性杀菌剂的质量要求、试验方法、检验规则以及标志、
包装、运输及贮存和安全要求。
该产品主要用作工业水处理剂中的杀生剂。
水处理剂SS411中主要包含两种成份,另外含有表面活性剂。
2 引用标准
GB 190危险货物包装标志
GB 191包装贮运图示标志
GB 601 化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备
GB 602 化学试剂杂质测定用标准溶液的制备
GB 603 化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备
GB 6680 化学试剂液体化工产品采样通则
3技术要求
3.1外观:淡黄或淡绿色透明液体。
3.2理化性能应符合表1要求:
表1:理化指标
4 试验方法
本标准所用试剂和水,在没有注其他要求时,均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。
试验中所需标准溶液、制剂和制品,在没有注明其他要求时,均按GB/T 601、GB/T 603规定制备。
Q/XZCH SS411-2011
4.1活性物含量的测定 4.1.1方法提要
SS411与亚硫酸氢钠定量反应,过量的亚硫酸氢钠与碘反应,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定过量的碘。
4.1.2试剂和材料
4.1.2.1硫代硫酸钠标准滴定溶液:c(Na2S2O3)约0.1mol/L 。
4.1.2.2亚硫酸氢钠溶液:c(1/2NaHSO3)约0.5mol/L 。
称取6.5g 亚硫酸氢钠,溶于250mL 水中,此溶液有效期3天。
4.1.2.3磺溶液:c(1/2I2)约0.11~0.12mol/L 。
称取约15g 碘和约40g 碘化钾,溶于100mL 水中,稀释至1000Ml ,摇匀。
保存于棕色瓶中。
4.1.2.4可溶性淀粉溶液:10g/L 。
4.1.3分析步聚
以减量法称取约1g 试样(1类)或约7g 试样(2类)(精确至0.0002g ),置于预先加有30mL 水的250mL 碘量瓶中,摇匀,用移液管加入10.00mL 亚硫酸氢钠溶液,放置60min 。
用移液管加入50.00mL 碘溶液,立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,溶液呈浅黄色时,加入1~2mL 淀粉指示液,继续滴定至蓝色消失即为终点。
同时进行空白试验。
4.1.4分析结果的表述
以质量百分数表示的活性物含量(x )按(1)计算:
()m
C V V X 0696
.001⨯-=
(1)
式中:
V 1—滴定试验消耗硫代硫酸钠标准溶液体积,ml ; V 0—空白消耗硫代硫酸钠的体积,ml ;
C —硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度,mol/L; m —试样质量,g;
0.0696—与1.00mL硫代硫酸钠溶液(c(Na2S2O3)=1.000 mol/L)相当的以克表示的SS411的质量(按CMI/MI(质量百分数)=1/3计算)。
Q/XZCH SS411-2011 4.1.5允许差
取平行测定结果的算术平均值为测定结果。
两次平行测定结果的绝对差值,1类产品不大于0.1%,2类产品不大于0.02%。
4.2CMI/MI(质量百分数的测定)
4.2.1方法提要
利用CMI、MI两种物质在高效液相色谱固定相上吸附和解吸速度的差异对其进行分离,经紫外检测计检测,计算其比值。
4.2.2试剂和材料
4.2.2.1甲醇。
4.2.2.2 CMI标样、MI标样或含CMI、MI的标样。
4.2.3仪器、设备
一般实验室仪器和高效液相色谱议:配有紫外检测器和数据处理系统。
操作条件:
色谱柱:YWG-C18柱。
流动相:甲醇:水=40/60(体积比)。
流速:1mL/min。
检测器波长:254nm。
柱温:30℃。
4.2.4分析步骤
4.2.4.1标准样品溶液的制备
称取CMI标准样品约0.20g,MI标准样品约0.07g(或称取相应量的含CMI、MI的标准样品)(精确至0.002g),置于50mL容量瓶中,加水溶解,稀释到刻度,摇匀。
用移液管移取1~5mL,置于25mL容量瓶中,用水稀释到刻度,摇匀备用。
4.2.4.2相对校正因子的测定
取20ul标准样品溶液进行高效液相色谱分析,至少连续进样5次以上。
分别积分计算CMI、MI两种标准物的平均峰面积SA、SB。
相对校正因子f(A/B)按式(2)计算:
Q/XZCH SS411-2011
()b
m a m S S B A f B A A B ⨯=
/ ……………………………………………………………………(2) 式中:S A ―连续测定5次以上标准样品溶液所得的CMI 标准物色谱峰面积的平均值,mm 2; S B ―连续测定5次以上标准样品溶液所得的MI 标准物色谱峰面积的平均值,mm 2;
m A ―CMI 标准样品的质量,g ; m B ―MI 标准样品的质量,g ; a―CMI 标准样品的纯度,%; b―MI 标准样品的纯度,%。
4.2.4.3测定
称取约1.0g 试样(精确至0.0002g ),1类产品置于500mL 容量瓶中,2类产品置于50mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
取20ul 试液进行高效液相色谱分析,至少连续进样3次以上,分别积分计算CMI 、MI 组分的平均峰面积
A S '、
B S '。
4.2.5分析结果的表述
CMI/MI (质量百分数)按式(3)计算:
()B
A
S S B A f MI CMI '⋅=
// ……………………………………………………………(3) 式中:A S ―连续测定3次以上试液所得的 CMI 活性物色谱峰面积的平均值,mm 2;
B
S '― 连续测定3次以上试液所得的 MI 活性物色谱峰面积的平均值,mm 2; ()B A f /―5.2.4.2测得的相对校正因子。
4.2.6允许差
取平行测定结果的算术平均值为测定结果。
两次平行测定结果的绝对差值不大于0.2。
4.3 pH 值的测定 4.3.1仪器、设备
酸度计:精度0.02pH单位,配有饱和甘汞参比电极、玻璃测量电极或复合电极。
4.3.2分析步骤
Q/XZCH SS411-2011 将试样置于烧杯中,搅拌均匀,把甘汞电极和玻璃电极浸入被测试样中,在已定位的酸度计上测定试样的PH值。
两次测定结果之差不大于0.2PH单位,取其算术平均值为测定结果。
5、验收规则
5.1采样方法
采样时先充分搅匀,用玻璃管或聚乙烯塑料管插入桶深三分之二处采样,总量不少于1000ml,充分混匀,分别装入两个清洁、干燥的聚乙烯瓶中,密封,瓶上贴上标签,注明生产厂名、产品名称、批号、采样日期和采样人。
一瓶供检验用,另一瓶保存三个月备查。
5.2产品验收按3.1 、3.2条规定进行,有达不到指标时,进行复验,仍达不到标准要求时,该批产品为不合格产品。
6 包装、标志、贮存和运输
6.1包装
采用25kg或50kg塑料桶。
6.2标志
产品包装桶上应注明产品名称、商标、质量等级、标准代号或编号及生产厂家、厂址、生产日期、批号和其它有关事项。
6.3贮存和运输
运输中防止雨淋回潮和避免高温及阳光长期曝晒。
产品贮存在清洁干燥通风的库房内,应与有机物隔离存放,本产品贮存期一年(自生产之日起),超过一年必须复验合格后方可出厂。