(定价策略)次磷酸钠,次亚磷酸钠价格分析
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贵州次磷酸钠作用用途贵州次磷酸钠,也被称为多聚磷酸钠,是一种无机盐化合物。
它由若干个磷酸根(PO4)结合形成,是一种重要的磷酸盐。
以下是贵州次磷酸钠的作用和用途的详细解析。
1. 阻垢剂贵州次磷酸钠被广泛应用于水处理领域作为阻垢剂。
在水中,钙、镁等硬度离子和磷酸钠发生反应形成难溶的磷酸钙和磷酸镁沉淀,从而减少水垢的生成。
这有助于保护水管、锅炉、换热器等设备,延长其使用寿命,并提高能源利用效率。
2. 清洁剂次磷酸钠可作为清洁剂的成分之一。
在清洁剂中,次磷酸钠可以起到去除沉积物、污渍和污垢的作用。
它能够与脂肪酸结合形成肥皂,并使其悬浮于溶液中,从而起到清洁去污的作用。
此外,贵州次磷酸钠的碱性还能中和酸性物质,增强清洁效果。
3. 阻燃剂次磷酸钠还可用作阻燃剂,广泛应用于塑料、橡胶、纺织品等领域。
它能够与聚合物中的酯基和酚基发生酯化和亲核取代反应,形成含磷酸酯结构。
这种含磷酸酯具有阻燃性,能够抑制燃烧的发生和蔓延,确保物品的安全性。
4. 金属腐蚀抑制剂贵州次磷酸钠可以作为一种金属腐蚀抑制剂,用于延长金属设备的使用寿命。
它能够与金属表面形成一层保护膜,防止金属与水、氧气等物质的接触,从而减缓金属的腐蚀速度。
这对于钢铁、铜等材料的保护具有重要意义。
5. 食品添加剂次磷酸钠在食品工业中被广泛应用作为食品添加剂。
它可以用作乳化剂、稳定剂、缓冲剂和络合剂等。
乳化剂和稳定剂的作用是保持食品质地的稳定性和一致性,提升美观性。
缓冲剂则可以调节食品的pH值,维持酸碱平衡。
而作为络合剂,次磷酸钠能够与金属离子形成络合物,使之稳定,延长食品的保质期。
6. 化妆品成分次磷酸钠在化妆品工业中也有一定的应用。
它可以用作护肤品中的酸中和剂,调节产品的pH值,增强其稳定性。
此外,次磷酸钠还可以作为化妆品中的溶剂、悬浮剂和防腐剂。
它对皮肤的刺激性较小,相对安全。
综上所述,贵州次磷酸钠作为一种重要的磷酸盐化合物,在许多领域具有多种作用和用途。
次磷酸钠市场分析报告1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括次磷酸钠在工业生产中的重要性和广泛应用,以及对次磷酸钠市场的整体状况进行简要介绍。
可以提及次磷酸钠在食品添加剂、洗涤剂、水处理剂、金属表面处理剂等领域中的广泛应用,同时简要介绍市场规模、增长趋势和主要应用领域。
此外还可以简要概括次磷酸钠的生产过程和主要生产地区的情况。
文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本次磷酸钠市场分析报告将分为三个主要部分,即市场现状、市场需求分析和市场竞争格局。
第一部分将介绍当前次磷酸钠市场的整体情况,包括市场规模、增长趋势和主要应用领域。
第二部分将深入分析次磷酸钠的需求情况,包括市场需求主体、需求趋势和未来预测。
第三部分将对当前市场的竞争格局进行剖析,包括主要竞争对手、市场份额和竞争策略。
通过这三个部分的分析,可以全面了解次磷酸钠市场的现状和未来发展趋势。
1.3 目的:本报告旨在深入分析次磷酸钠市场的现状、需求情况以及竞争格局,为相关企业和投资者提供全面的市场信息和趋势展望。
通过本报告,读者可以了解次磷酸钠市场的发展现状,了解市场需求情况,把握市场竞争态势,以及未来发展趋势和可能的发展方向。
同时,本报告还将提出一些建议,为相关企业和投资者提供决策参考,促进市场的健康发展。
1.4 总结总结:通过本次市场分析报告,我们对次磷酸钠市场的现状、需求分析以及竞争格局进行了深入的研究和分析。
我们发现,次磷酸钠市场具有良好的发展前景,市场需求持续增长,竞争格局逐渐趋于激烈。
针对市场现状和未来发展趋势,我们提出了一些建议和展望,以期能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现持续健康的发展。
同时,我们也意识到市场存在一定的挑战和风险,需要密切关注市场动态,及时调整策略,以保持市场竞争力。
希望本报告能够为相关企业和机构提供有益的参考和指导,促进次磷酸钠市场的健康发展。
2.正文2.1 次磷酸钠市场现状次磷酸钠是一种重要的化工原料,广泛应用于清洁剂、水处理剂、缓蚀剂、金属表面处理剂等领域。
次亚磷酸钠次磷酸钠的区别次亚磷酸钠和次磷酸钠是两种化学物质,它们在化学性质和用途上有所不同。
本文将从分子结构、性质特点和应用领域等方面进行详细介绍,以便更好地理解这两种化合物的区别。
我们来看一下次亚磷酸钠的分子结构。
次亚磷酸钠的化学式为NaH2PO2,它由一个钠离子(Na+)和一个次亚磷酸根离子(H2PO2-)组成。
次亚磷酸根离子是由一个磷原子与两个氧原子和一个氢原子组成的阴离子。
这种结构使得次亚磷酸钠具有较强的还原性。
相比之下,次磷酸钠的化学式为Na2HPO3,它由两个钠离子(Na+)和一个次磷酸根离子(HPO3-)组成。
次磷酸根离子是由一个磷原子和三个氧原子组成的阴离子。
次磷酸钠的分子结构相对较为简单,但仍具有一定的还原性。
接下来,我们来看一下它们的性质特点。
次亚磷酸钠是一种白色结晶粉末,可溶于水。
它的溶液呈碱性,并具有较强的还原性和腐蚀性。
次亚磷酸钠可与氧化剂发生剧烈反应,释放出亚磷酸气体。
由于其还原性较强,次亚磷酸钠常被用作还原剂、脱色剂和消毒剂等。
而次磷酸钠也是一种白色结晶粉末,可溶于水。
它的溶液呈碱性,但相对于次亚磷酸钠而言,次磷酸钠的碱性较弱。
次磷酸钠的还原性较次亚磷酸钠弱,但仍然具有一定的还原性。
次磷酸钠在工业上常被用作氧化剂的还原剂和染料的脱色剂,也可用于制备其他磷酸盐化合物。
我们来了解一下它们的应用领域。
次亚磷酸钠在工业上广泛应用于电镀、制浆造纸、医药等领域。
在电镀过程中,次亚磷酸钠可用作金属表面的预处理剂,能够去除表面的氧化层和杂质,提高电镀层的附着力。
在制浆造纸过程中,次亚磷酸钠可用作漂白剂和消毒剂,能够有效去除浆料中的色素和微生物。
此外,次亚磷酸钠还被广泛应用于医药领域,用于制备某些药物和药剂。
而次磷酸钠在工业上主要应用于染料和颜料的生产过程中。
它可以作为染料的脱色剂,用于去除染料中的杂质和色素,提高染料的纯度和质量。
此外,次磷酸钠还可以作为颜料的还原剂,用于还原某些颜料的氧化物,恢复其原有的颜色和光泽。
次亚磷酸钠目录1产品用途2毒性防护基本信息中文名称:次亚磷酸钠中文别名:次磷酸钠;次磷酸二氢钠;SHP产品英文名Sodium hypophosphite英文别名Chemicalna-47; hypophosphorousacidmonosodiumsalt;monosodiumhypophosphite; natriumhypophosphit; Phosphinicacid,sodiumsalt;phosphinicacidmonosodiumsalt; sodiumhydrogenphosphite(nah2po2); sodiumhydrophosphite; sodiummonophosphate; sodiumphosphinate;sodiumphosphinate(nah2po2); sodium dihydric hypophosphite;sodium dihydrogen hypophosphite; [1]SODIUM HYPOPHOSPHITE EXTRA PURE, B. P. C . 1963; SodiumHypophosphiteGr; HYPOPHOSPHOROUSACID,SODIUMSALT; SODIUM HYPOPHOSPHITE MONOHYDRATE , WATER CA 12-17%; sodium hypophosphite EN grade次亚磷酸钠的分子式化学式NaH2PO2-H2OEINECS 231-669-9分子量85.96安全术语S17 Keep away from combustible material.远离可燃性物质。
1、产品用途编辑化学镀剂,对于使用电镀工艺无法进镀层的大型设备和细小物件、要求精度较高且具有凹凸纹复杂的外形物体、深孔内壁、要求较高的表面硬度和耐磨性的物体;或塑料、陶瓷、玻璃石英等非金属材料的表面金属化,使用本产品均可获得致密、均匀镍、铬镀层,并比电镀更为牢固。
2024年次磷酸钠市场发展现状引言次磷酸钠是一种重要的化工原料,在工业生产和农业领域有广泛的应用。
本文将对次磷酸钠市场的发展现状进行分析和总结,以帮助读者更好地了解该市场。
市场规模及增长趋势根据最新研究报告,次磷酸钠市场在过去几年内呈现稳步增长的趋势。
自20XX 年起,次磷酸钠市场规模从X万吨增长到XX万吨,年复合增长率为X%。
预计未来几年,市场规模将继续扩大,主要受益于工业生产和农业需求的增长。
市场需求驱动因素次磷酸钠市场的增长主要受到以下因素的驱动:工业生产需求次磷酸钠在工业领域中广泛应用于玻璃制造、陶瓷生产、金属加工等过程中,用作磷源和阻垢剂。
随着全球工业发展的加速,对次磷酸钠的需求呈上升趋势。
农业需求次磷酸钠在农业中被广泛用作肥料添加剂,能提供植物所需的磷元素。
由于全球农业生产的增加和农业技术的进步,农业对次磷酸钠的需求有所增加。
市场竞争格局次磷酸钠市场存在一定的竞争格局,主要的竞争者包括:主要生产商目前,次磷酸钠市场的主要生产商集中在亚洲地区,特别是中国、印度和日本。
这些国家的生产商拥有较大的产能和技术优势,可以满足不同市场的需求。
新进入者近年来,一些新的次磷酸钠生产商进入市场,导致市场竞争更加激烈。
这些新进入者通常采取低价策略来争夺市场份额,对市场格局产生一定的影响。
市场前景及挑战次磷酸钠市场的前景看好,预计未来几年将继续保持增长趋势。
然而,市场仍面临一些挑战:原材料供应不稳定次磷酸钠的原材料主要是磷矿石,其供应存在一定的不确定性。
受原材料价格波动和矿石资源限制等因素的影响,市场供应可能受到一定的限制。
环境保护压力次磷酸钠生产过程中排放的废水和废气对环境造成一定的影响。
随着环境保护意识的提高,政府对企业环保要求逐渐加大,这对次磷酸钠生产企业提出了更高的要求。
结论次磷酸钠市场目前呈现稳步增长的趋势,在工业生产和农业领域有广泛的应用。
未来几年市场规模有望继续扩大,但同时面临一些挑战。
作为行业参与者,我们应密切关注市场动态,适应市场变化,提高产品质量和环境友好性,以保持竞争优势。
中国次磷酸钠行业市场策略1. 市场概况次磷酸钠是一种重要的化学品,广泛应用于工业生产和农业领域。
它具有良好的缓冲性能和螯合能力,可以被用于水处理、洗涤剂、染料、陶瓷等众多行业。
当前次磷酸钠市场竞争激烈,市场需求持续增长,但同时也存在一些挑战,如价格波动、竞争对手多样化等。
因此,制定有效的市场策略对于次磷酸钠企业的发展至关重要。
2. 目标市场分析首先,要明确次磷酸钠的主要目标市场。
根据产品特性和需求情况,我们可以将目标市场分为以下几个方面:2.1 工业市场次磷酸钠在工业领域有广泛的应用,主要用于水处理、表面活性剂、洗涤剂、陶瓷等方面。
这些行业对次磷酸钠的需求量大且稳定,是次磷酸钠企业的主要客户群体之一。
2.2 农业市场次磷酸钠在农业领域也有重要作用,可用作营养添料、土壤调理剂和防治病虫害的农药。
由于农业的持续发展和对健康和环境友好的需求增加,农业市场对于次磷酸钠的需求也在不断增长。
2.3 新兴市场随着科技进步和经济发展,一些新兴市场如新能源、电子等也成为了次磷酸钠的潜在行业。
这些市场对高纯度次磷酸钠的需求较大,具有较高的市场增长潜力。
3. 市场定位在市场竞争激烈的情况下,制定清晰的市场定位是很关键的。
针对不同的市场需求,我们可以采取以下策略:3.1 工业市场定位在工业市场中,以提供高质量的次磷酸钠产品和稳定的供应链为主打,通过与客户建立长期稳定的合作关系来提升市场份额。
同时,积极开展技术研发,提供个性化的解决方案,满足客户特殊需求。
3.2 农业市场定位针对农业市场,可以强调次磷酸钠的环境友好性和生物可降解性,通过与农业机构和农民建立合作关系,推广次磷酸钠在农业生产中的应用,提供技术支持和培训服务,树立企业在农业领域的权威形象。
3.3 新兴市场定位对于新兴市场,可以通过与行业先进企业合作,共同开拓市场,在提供高品质次磷酸钠产品的同时,积极参与新兴市场的研发和应用推广,抢占市场先机。
4. 供应链优化供应链的优化对于提高市场竞争力至关重要。
次亚磷酸钠市场分析报告1.引言1.1 概述概述部分:次亚磷酸钠是一种重要的化工原料,在化工行业中具有广泛的应用。
本文将对次亚磷酸钠市场进行深入分析,包括市场现状、市场趋势和市场竞争分析,旨在为相关行业的市场参与者提供全面的行业信息,帮助他们更好地了解行业发展动态,把握市场机遇,提高市场竞争力。
1.2 文章结构本报告主要分为引言、正文和结论三部分。
在引言部分,将会概述本次亚磷酸钠市场分析报告的概要和目的,并对整个报告的结构做简要介绍。
在正文部分,我们将会对次亚磷酸钠市场的现状、趋势和竞争分析进行深入探讨,以期为读者呈现一个全面的市场画面。
而在结论部分,我们将对本报告所述内容进行总结,并提出展望和建议,以供相关行业人士参考。
整篇报告结构严谨、层次清晰,旨在为读者呈现一份完整且有实用价值的市场分析报告。
文章1.3 目的:本报告旨在对次亚磷酸钠市场进行全面的分析,深入了解其市场现状、潜在趋势和竞争情况。
通过对市场的调研和分析,旨在为相关行业提供决策参考,帮助企业制定合理的市场战略,促进次亚磷酸钠市场的健康发展。
同时,也旨在为投资者提供详尽的市场信息,帮助其进行理性的投资决策。
通过本报告的撰写,期望能够为行业相关人士和投资者提供有益的信息,为次亚磷酸钠市场的未来发展指明方向。
1.4 总结通过对次亚磷酸钠市场现状、趋势和竞争分析的全面研究,可以得出以下结论:次亚磷酸钠市场目前处于快速发展阶段,需求持续增长,市场潜力巨大。
市场竞争激烈,主要企业在产品质量、价格和营销策略上展开激烈竞争。
未来,随着科技进步和市场需求变化,次亚磷酸钠市场将呈现出更加多样化和成熟化的发展趋势。
为了在市场竞争中取得优势,企业需要加强产品研发和创新,做好市场营销策略,提高产品质量和服务水平。
同时,政府部门和行业协会需加强监管和规范市场秩序,促进次亚磷酸钠市场的健康有序发展。
2.正文2.1 次亚磷酸钠市场现状次亚磷酸钠市场目前呈现出稳步增长的趋势。
2023年次磷酸钠行业市场前景分析次磷酸钠,也叫做磷酸氢二钠,是一种无机化合物,其化学式为Na2HPO4·12H2O,是一种白色结晶体,具有吸湿性。
次磷酸钠广泛用于食品工业、化学工业、医药工业和农业生产等领域,具有重要的经济价值。
本文将从多个方面分析次磷酸钠行业市场前景。
一、市场需求1、食品工业需求:次磷酸钠在食品工业中作为酸味剂、面筋强化剂,可以提高食品的品质和口感,受到了广泛应用。
随着人们对保健和天然食品的需求增加,食品工业对次磷酸钠的需求将继续增长。
2、医药工业需求:次磷酸钠在医药工业中作为缓冲剂、调节剂、制剂辅料等,具有广泛的应用前景。
随着人口老龄化和医药行业的快速发展,医药工业对次磷酸钠的需求不断增长。
3、化学工业需求:次磷酸钠在化学工业中用作染料、织物、金属表面清洗剂等,市场需求相对较小,但随着化学工业不断发展,对次磷酸钠的需求也会逐步增加。
二、市场竞争1、国内市场竞争:目前,国内次磷酸钠生产企业数量较多,主要分布在浙江、山东、湖南等地,并且都具有一定的规模。
部分知名企业如万华化学、冠大化工、常芝达化学等,具有较高的行业地位和市场份额。
2、国际市场竞争:目前,次磷酸钠的国际市场供应相对充足,出口市场主要来自中国、美国、加拿大、荷兰等国。
国际市场竞争主要集中在优质产品、价格、品牌影响力等方面。
三、市场前景及趋势1、行业发展加速:伴随着生活水平不断提高,人们对健康、安全、天然等特点的食品和产品需求日益增加,这将进一步推动次磷酸钠行业的发展。
同时,随着技术的进步,次磷酸钠在各领域的应用范围将会不断扩大。
2、创新素材应用:在食品、饮料、医药等领域,次磷酸钠的应用不断升级和拓展。
特别是在新型食品和医药材料的研究和应用中,次磷酸钠将扮演更加重要的角色,其应用前景将更加广阔。
3、环保需求:环保成为当今社会的热点话题之一,次磷酸钠作为一种绿色环保产品,在行业内具有较大的优势。
随着政府环保政策的加强和推行,次磷酸钠的应用范围和市场需求也将会进一步增长。
四羟甲基硫酸磷,THPS---新型环境友好杀菌剂增新化学刘勇编译关键字:四羟甲基硫酸磷,THPS,四羟甲基硫酸磷价格,THPS价格,杀菌剂,阻燃剂,环境友好杀菌剂,四羟甲基硫酸磷厂家,THPS厂家,四羟甲基硫酸磷市场,THPS市场,四羟甲基硫酸磷生产,THPS生产,四羟甲基硫酸磷报价,THPS报价摘要:四羟甲基硫酸磷,THPS是一种非常新的杀菌剂,正广泛应用于冷却系统、油田水处理和造纸业。
四羟甲基硫酸磷,THPS见效快,对环境友好。
本文简要叙述了四羟甲基硫酸磷,THPS的化学性质、杀菌效果及其对环境的影响,列举了应用四羟甲基硫酸磷,THPS控制冷却系统中微生物的5个实例。
在所有应用实例中,四羟甲基硫酸磷,THPS的杀菌效果均好于其它非氧化型杀菌剂,用四羟甲基硫酸磷,THPS对环境的危险性小得多。
简介四羟甲基硫酸磷,THPS是一种非常新的杀菌剂,于二十世纪八十年代发现。
该化学品最早是作为处理工作服等棉纤维制品的阻燃剂的前体大规模生产的。
将其应用于水处理后还申请了几项专利,八十年代该产品作为有效的杀生剂在英国应用于冷却系统。
后来将四羟甲基硫酸磷,THPS应用于油田水系统,它对硫酸盐还原菌的异常有效性使之成为有硫化氢生成或抑制硫酸盐还原菌引起的腐蚀时所选用的杀生剂。
1995年四羟甲基硫酸磷,THPS作为杀生剂取得EPA注册,这是其发展的一个里程碑,它打开了四羟甲基硫酸与传统杀菌剂相比在毒性、环境和安全方面的数据,依靠这些数据四羟甲基硫酸磷,THPS获得了1997年度美国总统绿色化学挑战奖,说明了该产品的良好特性。
四羟甲基硫酸磷,THPS已广泛地应用于美国的油田,最近又发现四羟甲基硫酸磷,THPS 还能溶解讨厌的硫化亚铁垢,这进一步增强了其作为水处理杀生剂的有效性。
四羟甲基硫酸磷,THPS在冷却水处理领域的应用也在增长,前景光明。
我们还期待着它在FDA注册成功,允许其应用于造纸。
本文综述了四羟甲基硫酸磷,THPS 的化学性质及其杀生效果,偏重于冷却水处理。
2023年次磷酸钠行业市场营销策略磷酸钠是一种常用的化工产品,在工业生产和农业领域具有广泛的应用。
为了在竞争激烈的市场中取得优势,制定有效的市场营销策略至关重要。
以下是一个1500字的次磷酸钠行业市场营销策略的示例:一、市场分析1.1 产品市场规模及增长趋势通过对次磷酸钠市场进行调研,我们可以了解到市场的规模和增长趋势。
根据最新的市场数据,次磷酸钠的市场规模逐年增长,并且在未来几年内预计将持续增长。
这主要受到工业生产和农业领域对次磷酸钠需求的增加推动。
1.2 市场竞争格局和主要竞争对手在次磷酸钠市场中存在激烈的竞争,主要的竞争对手包括国内和国际的一些知名化学品生产企业。
这些竞争对手在产品质量、价格、销售渠道等方面具有一定的竞争优势。
1.3 目标市场和市场细分通过对目标市场的细致分析,我们可以确定最具潜力的细分市场。
根据产品的特性和应用领域,次磷酸钠的目标市场主要包括工业生产、农业和其他领域。
在这些领域中,可以进一步细分出需要大量次磷酸钠的终端用户,如食品加工厂、化肥生产企业等。
二、市场定位和品牌策略2.1 市场定位通过市场定位,我们可以确定次磷酸钠在整个市场中所处的位置。
根据产品特性和应用领域,次磷酸钠可以定位为高品质、高性能的化工产品,满足工业和农业领域客户的需求。
2.2 品牌策略建立和传播品牌是市场营销的重要环节。
在品牌策略方面,我们可以考虑以下几点:2.2.1 品牌名称和标志:选择一个易于识别和记忆的品牌名称,并设计一个简洁明了的品牌标志,以加强品牌的可视性。
2.2.2 品牌形象:通过优质的产品质量和优质的客户服务,建立次磷酸钠的品牌形象。
2.2.3 品牌传播:通过多种渠道进行品牌宣传,如互联网、电视、广告等,以提高品牌知名度和认可度。
三、渠道策略3.1 销售渠道选择根据目标市场和细分市场的特点,选择适合的销售渠道。
可以考虑直销渠道、代理商渠道和电子商务渠道等。
3.2 渠道管理对于选择的销售渠道,我们需要制定详细的渠道管理方案。
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四羟甲基硫酸磷,THPS见效快,对环境友好。
本文简要叙述了四羟甲基硫酸磷,THPS的化学性质、杀菌效果及其对环境的影响,列举了应用四羟甲基硫酸磷,THPS控制冷却系统中微生物的5个实例。
在所有应用实例中,四羟甲基硫酸磷,THPS的杀菌效果均好于其它非氧化型杀菌剂,用四羟甲基硫酸磷,THPS对环境的危险性小得多。
简介四羟甲基硫酸磷,THPS是一种非常新的杀菌剂,于二十世纪八十年代发现。
该化学品最早是作为处理工作服等棉纤维制品的阻燃剂的前体大规模生产的。
将其应用于水处理后还申请了几项专利,八十年代该产品作为有效的杀生剂在英国应用于冷却系统。
后来将四羟甲基硫酸磷,THPS应用于油田水系统,它对硫酸盐还原菌的异常有效性使之成为有硫化氢生成或抑制硫酸盐还原菌引起的腐蚀时所选用的杀生剂。
1995年四羟甲基硫酸磷,THPS作为杀生剂取得EPA注册,这是其发展的一个里程碑,它打开了四羟甲基硫酸与传统杀菌剂相比在毒性、环境和安全方面的数据,依靠这些数据四羟甲基硫酸磷,THPS获得了1997年度美国总统绿色化学挑战奖,说明了该产品的良好特性。
四羟甲基硫酸磷,THPS已广泛地应用于美国的油田,最近又发现四羟甲基硫酸磷,THPS 还能溶解讨厌的硫化亚铁垢,这进一步增强了其作为水处理杀生剂的有效性。
四羟甲基硫酸磷,THPS在冷却水处理领域的应用也在增长,前景光明。
我们还期待着它在FDA注册成功,允许其应用于造纸。
本文综述了四羟甲基硫酸磷,THPS 的化学性质及其杀生效果,偏重于冷却水处理。
列举了一些四羟甲基硫酸磷,THPS在美国冷却水处理领域成功应用的实例。
四羟甲基硫酸磷,THPS的化学性质四羟甲基硫酸磷,THPS是一种特殊的季磷盐。
与传统的四元杀生剂不同。
四羟甲基硫酸磷,THPS只有短侧链(只一个碳原子长)。
这意味着它不会引起任何泡沫且不存在于界面或基质,如纸上。
在许多情况下这是一个显著的优点除了缺少与磷原子相连的长链四羟甲基硫酸磷,THPS与传统季铵盐杀生剂具有相相似之处。
这意味着四羟甲基硫酸磷,THPS保留了这类杀生剂广谱、高效和快速杀菌的优点,却无成泡和与阴离子型药剂反应的缺点。
四羟甲基硫酸磷,THPS的另一个优点在于其磷原子具有3个氧化态,而大家知道,磷还能具有5个氧化态。
四羟甲基硫酸磷,THPS具有快速杀生能力,它在环境中不属长效杀生剂,这是其最重要的优点。
在典型的冷却系统中,冲击投加四羟甲基硫酸磷,THPS 能快速杀菌,之后被氧化成无杀生活性且水生毒性非常低的三羟甲基氧化膦(THPO)。
长期来讲,THPO将生物降解成正磷酸盐。
使用四羟甲基硫酸磷,THPS能快速控制细菌的数量。
THPO 不是杀菌剂。
对浓度达10%(100,O00ppm)的THPO进行杀菌测试,未测到杀菌效果。
如上近述,四羟甲基硫酸磷,THPS杀生迅速,分解成的THPO水生毒性低且无杀生活性。
对鱼类毒性也非常低。
在大多数情况下,实际处理浓度将低于虹鳟鱼的96h LC 。
使四羟甲基硫酸磷,THPS 成为处理位于或接近生态敏感区系统的最佳选择。
排放后,稀四羟甲基硫酸磷,THPS将快速分解成THPO,对环境的安全范围更加宽广。
以前曾报导过,英国在大量冷却水处理研究中使用四羟甲基硫酸磷,THPS基杀生剂,已证实各种工业冷却水系统中的微生物繁殖均得到了有效地控制。
以前曾用另一种非氧化型杀杀生剂处理该系统,结果并不成功,塔中的填料和循环管道均被细菌粘泥严重堵塞。
系统水中的细菌数达到10。
cfu/mL,粘泥形成菌占多数。
邻近的白兰地设备中有机物质的连续流入使这种高污染状态更加恶化。
白兰地设备的排气孔与塔的进气扇相邻,营养源不断地流入冷却系统助长了细菌的繁殖。
四羟甲基硫酸磷,THPS处理方案应用于本方案的四羟甲基硫酸磷,THPS基产品含35%活性组份(ai)和有助于生物渗透的2%的阴离子型表面活性剂。
最初,向塔的贮槽中冲击加入210ppm四羟甲基硫酸磷,THPS(ai)。
当塔处于排污期(一天二次)时向补充水中连续加料,使循环水中四羟甲基硫酸磷,THPS(ai)为12ppm。
通过目测观察塔和测定微生物数目来监测处理效果。
处理前,细菌数通常为10。
cfu/ml,在塔和管道内有大量粘泥。
用四羟甲基硫酸磷,THPS处理两周后,冷却水中的细菌数降到10。
cfu/ml,粘泥消失。
(e)优点使用四羟甲基硫酸磷,THPS处理,冷却水中的细菌数量由108降至103cfu/ml,提供了安全的工作环境,减少了被军团菌污染的风险,降低了腐蚀的可能性。
细菌粘泥的消失同样改善了塔的运行情况,降低了循环管道和换热器被堵塞情况的发生。
实例No.2——办公楼A/C冷却系统,加利福尼亚(a)历史在过去的l2年中,曾用各种杀生剂处理冷却系统,均不能控制塔板上藻类的繁殖,目测观察藻类,随时都是100%的存在。
在用四羟甲基硫酸磷,THPS处理之前,观察到塔板被藻类覆盖着,细菌数达10 cfu/mL。
现有的处理方案以polyiminio季铵盐杀生剂为主,据报导对于该处理方案以polyiminio季铵盐杀生剂为主,根据导对于该处理方案来说这些失控的情况是常见的。
(b)装置运行数据项目数值系统容积(加仑) 3600循环速率(加仑/分钟) 1200温差(下) 7浓缩倍数 4.0工作状态 24小时/天;7天/周塔型强制通风工作要求感觉舒适的冷却(C)四羟甲基硫酸磷,THPS处理方案运用四羟甲基硫酸磷,THPS基处理方案来控制塔板上的藻类和冷却水体中的细菌数。
将含3596 四羟甲基硫酸磷,THPS(ai)和2%阴离子型生物渗透剂的复配杀菌剂以与以前的杀生处理相同的速度投入水中.这相当于冲击投加26ppm,在30min之内将其泵入冷却塔板.每隔48h重复冲击投加一次。
实施四羟甲基硫酸磷,THPS处理方案一周后,循环水中的浮游细菌量由1O 降至10。
cfu/mL,目测塔板发现藻类明显减少。
两周后,系统中未再发现活的浮游细菌,塔板也变得更加洁净,没见到藻类滋生的迹象。
该塔在此条件下运行了8周。
(e)优点试验结果表明四羟甲基硫酸磷,THPS对于控制冷却系统中的藻类和细菌确实十分有效。
应该指出的是,为了控制微生物繁殖曾将polyiminio 季铵盐杀生剂的用量加倍至150ppm,结果只将细菌数目降到了当时的最低值(10 cfu/mL),却无法控制藻类繁殖。
相反,初始浓度的四羟甲基硫酸磷,THPS杀生剂就能轻松地控制藻类和细菌。
实例N0.3一工业冷却系统试验Nal南罗来那(a)历史试验数据列于表3。
尽管曾用二氧化氯基方案处理,该冷却系统还是被藻类和无机碎片严重阻塞。
细菌数目最大波动至10 cfu/mL。
(b)装置运行数据项目数值系统容积(加仑) 15,000循环速率(加仑) 2700 分钟工作状态 24小时/天:7天/周塔型诱导通风,由木头和镀锌钢制成工作要求为生产各种专用化学品提供冷却(c)四羟甲基硫酸磷,THPS处理方案本试验的目的是评价四羟甲基硫酸磷,THPS基杀生剂在被无机碎片严重阻塞的系统中的应用效果。
业内人土知道,要想成为最好的杀生剂处理方案,必须启动一个洁净的系统并使该系统保持清洁状态。
然而为了评四羟甲基硫酸磷,THPS在不利条件下的应用效果,在投加杀生剂之前未对系统进行预清洗。
根据表3 所示的计划将含35%四羟甲基硫酸磷,THPS(ai)和2%阴离子生物渗透剂的复配杀生剂冲击加入冷却塔贮槽中。
通过分析确定系统水中四羟甲基硫酸磷,THPS的起始浓度。
(d)结果四羟甲基硫酸磷,THPS 的目标用量TttPS 的实际日期用量好氧菌的总数目(cfu/mL)(ppmai) (ppm),分析获得投药前投药后第1天75 72 1O O第4天75 75 1O O第7天26 27 l0 l02这些结果明显表明,75ppm四羟甲基硫酸磷,THPS能有效杀死系统水中的细菌。
若冲击加药量降至26ppm仍能控制细菌,但若达到要求标准则必须将加药量升至35ppm。
有趣的是投加四羟甲基硫酸磷,THPS3天后浮游生物浓度由10 cfu/mL升至10 cfu/mL。
这预示着杀生剂开始破坏无柄膜,故向循环水中释放了更多的细菌。
在第4天投药之后,过了3天又出现丁类似的情况,浮游生物量增长到10 cfu/mL。
当将有效的杀生处理方案最初应用于严重生物阻塞的系统时,出现这种情况比较常见。
试验之后,塔表面的可见藻类大约降低了6O%,系统显得洁净了。
(e)优点试验结果再次表明,四羟甲基硫酸磷,THPS基杀生剂易予控制浮游生物菌。
另外粘泥和藻类也被控制在现场能接受的限制范围内。
实验数据表明将35ppm四羟甲基硫酸磷,THPS连续冲击投加能保持控制系统中的生物。
实例No.4一英国的食品加工厂(a)历史本实例以大型食品生产厂的冷却水系统为特征。
该冷却系统的给水是被大量大肠杆菌污染的河水。
大肠杆菌作为污水被污染程度的一个指标对于食品生产厂是相当重要的。
迫切需要种经济有效的解决方案。
食品生产厂的处理目标是保持大肠杆菌量低于1Ocfu /mL。
(b)装置运行数据将试验用两个冷却系统定义成系统A 和系统B,详述如下:(C)四羟甲基硫酸磷,THPS处理方案运用不同的处理方案对两个冷却系统进行对比试验。
向系统A中连续投加四羟甲基硫酸磷,THPS,保持其在给水中浓度为9~lOppm(ai)。
对系统B每周交替冲击投加四羟甲基硫酸磷,THPS(22.5ppm ai)和异噻唑酮(isothiazolone)基杀生剂(60ppm)。
项目数值系统A 系统B系统容积(加仑) 9240 8760循环速率(加仑/小时) 53,300 53,300温差(下) 13 1O系统半周期(小时) 35 42系统类型敞开蒸发式(d)结果图7总结了在试验阶段食品生产厂测得的大肠杆菌数。
当河水的污染率很高时,向系统B中交替冲击投加杀生剂也不能控制大肠杆菌。
相反,连续投加低浓度的四羟甲基硫酸磷,THPS 能使大肠杆菌数恰好低于最大允许值(1Oefu/mL)。
(e)优点向系统A 中连续投加低浓度四羟甲基硫酸磷,THPS具有以下优点:·将大肠杆菌数可靠地控制在允许值之内。
·使好氧菌总数低于10 cfu/mL。
·用量少,经济有效。
·运用简单的现场试验方法达到准确投料。