RU2467957C2 - Устройство для получения стабильного окислительного биоцида - Google Patents
Устройство для получения стабильного окислительного биоцида Download PDFInfo
- Publication number
- RU2467957C2 RU2467957C2 RU2009122437/05A RU2009122437A RU2467957C2 RU 2467957 C2 RU2467957 C2 RU 2467957C2 RU 2009122437/05 A RU2009122437/05 A RU 2009122437/05A RU 2009122437 A RU2009122437 A RU 2009122437A RU 2467957 C2 RU2467957 C2 RU 2467957C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mixer
- product
- biocide
- supply line
- stable
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B21/00—Nitrogen; Compounds thereof
- C01B21/082—Compounds containing nitrogen and non-metals and optionally metals
- C01B21/087—Compounds containing nitrogen and non-metals and optionally metals containing one or more hydrogen atoms
- C01B21/088—Compounds containing nitrogen and non-metals and optionally metals containing one or more hydrogen atoms containing also one or more halogen atoms
- C01B21/09—Halogeno-amines, e.g. chloramine
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J4/00—Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B21/00—Nitrogen; Compounds thereof
- C01B21/082—Compounds containing nitrogen and non-metals and optionally metals
- C01B21/087—Compounds containing nitrogen and non-metals and optionally metals containing one or more hydrogen atoms
- C01B21/088—Compounds containing nitrogen and non-metals and optionally metals containing one or more hydrogen atoms containing also one or more halogen atoms
- C01B21/09—Halogeno-amines, e.g. chloramine
- C01B21/091—Chloramine, i.e. NH2Cl or dichloramine, i.e. NHCl2
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N65/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing material from algae, lichens, bryophyta, multi-cellular fungi or plants, or extracts thereof
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F23/00—Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
- B01F23/40—Mixing liquids with liquids; Emulsifying
- B01F23/45—Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/18—Stationary reactors having moving elements inside
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/24—Stationary reactors without moving elements inside
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J19/2415—Tubular reactors
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/72—Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
- C02F1/76—Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with halogens or compounds of halogens
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/00761—Details of the reactor
- B01J2219/00763—Baffles
- B01J2219/00765—Baffles attached to the reactor wall
- B01J2219/0077—Baffles attached to the reactor wall inclined
- B01J2219/00772—Baffles attached to the reactor wall inclined in a helix
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Mycology (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройству для получения окислительных биоцидов. Устройство для получения стабильного окислительного биоцида включает (i) первую линию подачи для транспортировки концентрированного хлора; (ii) вторую линию подачи для транспортировки концентрированного амина; (iii) третью линию подачи для транспортировки воды в качестве реакционной среды; (iv) мешалку и (v) выход для продукта, где первая линия подачи и вторая линия подачи поступают в третью линию подачи и где третья линия подачи поступает в мешалку. Устройство можно применять для дистанционного получения биоцида, когда продукт хранят перед использованием, или же оно может представлять собой систему получения in situ, когда продукт может находиться в жидкостном соединении с системой, которую подвергают обработке. Предпочтительным продуктом системы является хлорамин, который посредством данного устройства можно получить в стабильной форме. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ АВТОРСКИХ ПРАВ
Часть описания данного патентного документа содержит или может содержать материал, защищенный авторским правом. Собственник авторского права не имеет возражений против воспроизведения способом фотокопирования любого патентного документа или описания патента в точности в той форме, в которой он появляется в патентных файлах или официальных документах Патентного ведомства США (Patent and Trademark Office), но в остальном, как бы то ни было, сохраняет все авторские права.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Данное изобретение относится к получению стабильного окислительного биоцида и к устройству, применяемому при указанном получении. Данное изобретение имеет несколько примеров реализации этого устройства, но имеются два основных воплощения данного изобретения - получение in situ и дистанционное получение. Тот факт, что окислительный биоцид находится в более стабильной форме, предусматривает его получение, хранение и транспортирование. Данное изобретение демонстрирует устройство, применяемое для получения стабильного и функционального хлорамина, в качестве примера стабильного окислительного биоцида, что предусматривает применение хлораминов в системах обработки воды, а также в ряде других систем обработки, в качестве биоцидной композиции, без ее быстрого разложения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Изложенное в тексте настоящего описания изобретение относится к устройству для получения агента, контролирующего биообрастание. Основой данного изобретения является устройство, которое обеспечивает композицию из реагентов и условия получения с использованием концентрированных реагентов, посредством превращения двух жидких растворов из их исходной химической формы в другую, с измененными биоцидными свойствами.
В мире имеется большое количество промышленных систем водоснабжения. Существуют промышленные системы водоснабжения, позволяющие осуществить необходимые химические, механические и биологические процессы для достижения желаемого результата. Обрастание может происходить даже в промышленных системах водоснабжения, обработанных с помощью наилучших имеющихся в настоящее время программ водоподготовки. Для целей данной патентной заявки «обрастание» означает «отложение любого органического или неорганического материала на поверхности».
Если промышленные системы водоснабжения не обрабатывать с целью регулирования обрастания микробами, могут возникнуть значительные отложения. Обрастание оказывает отрицательное воздействие на промышленную систему водоснабжения. Например, на контактирующих с водой поверхностях может образоваться значительный минеральный осадок (неорганический материал), и где бы он ни осаждался, он является идеальной средой для роста микроорганизмов.
Обрастание происходит по различным механизмам, включая отложение происходящих из воздуха и воды, а также образованных водой загрязнений, застой воды, технологические утечки и другие факторы. Если позволить этому процессу развиваться, система может страдать от таких связанных с микробным обрастанием факторов, как снижение эффективности работы, преждевременный выход оборудования из строя, потеря производительности, потеря качества продукта и возрастающие риски, связанные со здоровьем.
Обрастание может также происходить из-за микробиологического загрязнения. Источники микробного загрязнения в промышленных системах водоснабжения являются многочисленными и могут включать, не ограничиваясь этим, загрязнения, происходящие из воздуха, подпитку воды, технологические утечки и неправильно очищенное оборудование. Эти микроорганизмы могут быстро создавать скопления микробов на любой влажной или полусухой поверхности системы водоснабжения. Если эти популяции микробов присутствуют в объеме воды, то более чем 99% присутствующих в воде микробов будут находиться на поверхности в форме биопленок.
Экзополимерное вещество, выделяемое микроорганизмами, способствует образованию биопленок по мере разрастания скопления микробов на поверхности. Эти биопленки представляют собой сложные экосистемы, которые создают средства для концентрирования питательных веществ и обеспечивают защиту роста. Биопленки могут ускорять образование отложений, коррозию и другие процессы обрастания. Биопленки не только вносят вклад в снижение эффективности системы, но они также обеспечивают прекрасную окружающую среду для размножения микробов, которые могут включать патогенные бактерии. Таким образом, важно, чтобы образование биопленок и другие процессы обрастания были снижены в максимально возможной степени, чтобы обеспечить максимальную эффективность процесса и свести к минимуму связанные со здоровьем риски из-за происходящих из воды патогенных бактерий.
Ряд факторов вносят вклад в проблему биологического обрастания и регулируют его степень. Температура воды, pH воды, органические и неорганические питательные вещества, условия роста, такие как аэробные или анаэробные условия, и, в некоторых случаях, присутствие или отсутствие солнечного света и т.д. могут играть важную роль. Эти факторы также помогают определить, какие типы микроорганизмов могут присутствовать в системе водоснабжения.
Как было описано выше, биологическое обрастание может вызвать нежелательные технологические помехи, и, следовательно, его следует контролировать. Для регулирования биологического обрастания в промышленных процессах применяют много различных подходов. Наиболее обычным применяемым способом является применение биоцидных соединений к технологическим водам. Примененный биоцид может быть окислительным или неокислительным по своей природе. Вследствие различных факторов, таких как факторы, связанные с экономикой и проблемами окружающей среды, предпочтительными являются окислительные биоциды. Окислительные биоциды, такие как газообразный хлор, хлорноватистая кислота, биоциды на основе брома и другие окислительные биоциды, широко применяют при обработке промышленных систем водоснабжения.
Одним из факторов при установлении эффективности окислительных биоцидов является присутствие в водной матрице компонентов, которые могут создавать «потребление хлора» или потребление окислительного биоцида. «Потребление хлора» выражают как количество хлора, которое восстановлено или иным образом преобразовано находящимися в воде веществами в инертные формы хлора. Потребляющие хлор вещества включают, не ограничиваясь этим, микроорганизмы, органические молекулы, аммиак и аминопроизводные; сульфиды, цианиды, способные к окислению катионы, лигнины целлюлозной массы, крахмал, сахара, нефть, добавки для обработки воды, такие как ингибиторы образования ржавчины и ингибиторы коррозии, и т.д. Рост микробов в воде и в биопленках вносит вклад в потребление хлора для воды и в потребление хлора для системы, которая должна быть обработана. Как было обнаружено, обычные окислительные биоциды являются неэффективными в водах, имеющих высокий показатель потребления хлора, включая тяжелые шламы. Для таких вод обычно рекомендуют неокислительные биоциды.
Хлорамины являются эффективными и их обычно применяют в условиях, когда существует высокий показатель потребления окислительных биоцидов, например хлора, или же в условиях, когда выгодна устойчивость «окислительного» биоцида. Системы бытового водоснабжения все больше обрабатывают хлораминами. Хлорамины обычно образуются, когда свободный хлор реагирует с аммиаком, присутствующим в воде или добавленным к ней. Документально зафиксировано много различных способов получения хлораминов. Некоторые ключевые параметры реакции между источниками хлора и азота определяют стабильность и эффективность полученного биоцидного соединения. Ранее описанные способы были основаны на любом из способов предварительного получения разбавленных растворов реагентов с последующим их объединением и получением раствора хлораминов. Реагенты представляют собой источник амина: в виде аммониевой соли (сульфата, бромида или хлорида) и Cl-донор (донор хлора) в виде газа или в соединении со щелочноземельным металлом (Na или Ca). Также описанные способы были основаны на контроле pH реакционной смеси путем добавления реагента при высоком значении pH или же путем отдельного добавления раствора щелочи. Полученное таким образом дезинфицирующее вещество следует немедленно вводить в систему, которую подвергают обработке, поскольку это дезинфицирующее вещество быстро разлагается. Раствор дезинфицирующего вещества получают вне системы, которую подвергают обработке, и затем подают в водную систему для осуществления обработки. В описанных ранее способах получения реагентов для обработки жидкостей с целью регулирования биологического обрастания существенная проблема заключалась в том, что активный биоцидный ингредиент был нестабильным в химическом отношении и быстро разлагался, что приводило к быстрому снижению значения pH. Это быстрое разрушение биоцидного ингредиента приводило к снижению эффективности. Наблюдали также, что pH активного биоцидного ингредиента никогда не имел значение >8,0 из-за быстрого разложения биоцидного компонента (см. US 5976386).
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение описывает следующие ключевые аспекты:
1. Устройство для соответствующего получения стабильного окислительного биоцида.
2. Устройство, которое способно производить окислительный биоцид как в качестве дистанционного получения, так и in situ.
3. Способ получения стабильного окислительного биоцида без необходимости разбавлять компоненты реакции перед объединением.
4. Получаемым стабильным окислительным биоцидом является хлорамин.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 представляет собой схематическое изображение воплощения устройства.
Фиг.2 представляет собой схематическое изображение другого воплощения устройства.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Вышеизложенное можно лучше понять, обратившись к приведенным чертежам, которые иллюстрируют способы осуществления данного изобретения, но не ограничивают область данного изобретения.
Данное изобретение относится к устройству 10 для получения стабильного окислительного биоцида, включающему первую линию 12 подачи питания, вторую линию 14 подачи питания, третью линию 15 подачи питания, мешалку 16 и выход 17 для продукта. Третью линию 15 подачи питания по данному изобретению применяют для подачи в устройство реакционной среды и реагентов с целью получения стабильного окислительного биоцида. Третью линию 15 применяют для реакционной среды, которая предпочтительно представляет собой воду, а наиболее предпочтительно - воду, протекающую в системе. Эту воду можно отвести из проводимого процесса обработки, в котором подвергают обработке окислительным биоцидом.
В другом воплощении данного изобретения устройство 10 для получения стабильного окислительного биоцида включает первую линию 12 подачи питания, вторую линию 14 подачи питания, мешалку 16 и выход 17 для продукта. Первая линия (12) и вторая линия (14) подачи питания предназначены для транспортировки реагентов, которые применяют для получения стабильного окислительного биоцида. Все воплощения данного изобретения включают приведенные далее компоненты, таким образом, нижеприведенное описание применимо для всех случаев воплощения изобретения.
Мешалка 16 по данному изобретению предпочтительно представляет собой встроенный в линию смеситель, который наиболее предпочтительно является статическим. Выход 17 для продукта по данному изобретению непосредственно соединен с проводимым процессом обработки для обеспечения in situ получения окислительного биоцида или же он может быть соединен с устройством для хранения, чтобы хранить окислительный биоцид для последующего использования. По данному изобретению выход 17 для продукта также может находиться в жидкостном соединении с проводимым процессом обработки, для обеспечения in situ получения окислительного биоцида.
Предпочтительный стабильный биоцид, получаемый с помощью устройства 10, представляет собой хлорамин. Реагенты, которые проходят по первой линия (12) и второй линии (14) подачи питания, для получения стабильного хлорамина, представляют собой концентрированный источник хлора и концентрированный источник амина.
Следует понимать, что для специалиста в данной области очевидны различные изменения и модификации приведенных в тексте настоящего описания воплощений изобретения, которые в настоящее время являются предпочтительными. Такие изменения и модификации можно осуществить, не удаляясь от сущности и в пределах объема данного изобретения и не уменьшая его предполагаемых преимуществ. Таким образом, предполагается, что прилагаемая Формула изобретения включает такие изменения и модификации.
Claims (15)
1. Устройство для получения стабильного окислительного биоцида, включающее:
(i) первую линию подачи для транспортировки концентрированного хлора;
(ii) вторую линию подачи для транспортировки концентрированного амина;
(iii) третью линию подачи для транспортировки воды в качестве реакционной среды;
(iv) мешалку и
(v) выход для продукта,
где первая линия подачи и вторая линия подачи поступают в третью линию подачи и где третья линия подачи поступает в мешалку.
(i) первую линию подачи для транспортировки концентрированного хлора;
(ii) вторую линию подачи для транспортировки концентрированного амина;
(iii) третью линию подачи для транспортировки воды в качестве реакционной среды;
(iv) мешалку и
(v) выход для продукта,
где первая линия подачи и вторая линия подачи поступают в третью линию подачи и где третья линия подачи поступает в мешалку.
2. Устройство по п.1, в котором реакционная среда также представляет собой воду, протекающую в системе.
3. Устройство по п.2, в котором вода, протекающая в системе, поступает из процесса обработки, в котором осуществляют обработку окислительным биоцидом.
4. Устройство по п.1, в котором мешалка представляет собой встроенный в линию смеситель.
5. Устройство по п.4, в котором встроенный в линию смеситель является статическим.
6. Устройство по п.3, в котором выход для продукта непосредственно соединен с проводимым процессом обработки для обеспечения in situ получения окислительного биоцида.
7. Устройство по п.2, в котором выход для продукта находится в жидкостном соединении с устройством для хранения.
8. Устройство по п.2, в котором выход для продукта находится в жидкостном соединении с проводимым процессом обработки для обеспечения in situ получения окислительного биоцида.
9. Устройство по п.1, в котором стабильный окислительный биоцид представляет собой хлорамин.
10. Устройство для получения стабильного окислительного биоцида, включающее:
(i) первую линию подачи для транспортировки концентрированного хлора;
(ii) вторую линию подачи для транспортировки концентрированного амина;
(iii) мешалку,
(iv) выход для стабильного окислительного биоцида, где концентрированный хлор и концентрированный амин подают в мешалку из первой и второй линий подачи и их не разбавляют перед подачей в мешалку.
(i) первую линию подачи для транспортировки концентрированного хлора;
(ii) вторую линию подачи для транспортировки концентрированного амина;
(iii) мешалку,
(iv) выход для стабильного окислительного биоцида, где концентрированный хлор и концентрированный амин подают в мешалку из первой и второй линий подачи и их не разбавляют перед подачей в мешалку.
11. Устройство по п.10, в котором мешалка представляет собой встроенный в линию смеситель.
12. Устройство по п.11, в котором встроенный в линию смеситель является статическим.
13. Устройство по п.11, в котором выход для продукта находится в жидкостном соединении с устройством для хранения.
14. Устройство по п.11, в котором выход для продукта находится в жидкостном соединении с проводимым процессом обработки.
15. Устройство по п.14, в котором стабильный окислительный биоцид представляет собой хлорамин.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US11/618,174 US20080160604A1 (en) | 2006-12-29 | 2006-12-29 | Apparatus for producing a stable oxidizing biocide |
US11/618,174 | 2006-12-29 | ||
PCT/US2007/088869 WO2008083182A1 (en) | 2006-12-29 | 2007-12-27 | An apparatus for producing a stable oxidizing biocide |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009122437A RU2009122437A (ru) | 2011-02-10 |
RU2467957C2 true RU2467957C2 (ru) | 2012-11-27 |
Family
ID=39584535
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009122437/05A RU2467957C2 (ru) | 2006-12-29 | 2007-12-27 | Устройство для получения стабильного окислительного биоцида |
Country Status (20)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20080160604A1 (ru) |
EP (1) | EP2097699B1 (ru) |
JP (1) | JP5877938B2 (ru) |
KR (1) | KR20090107043A (ru) |
CN (1) | CN101595358B (ru) |
AR (1) | AR064816A1 (ru) |
AU (1) | AU2007339810B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0719609B1 (ru) |
CA (1) | CA2674008C (ru) |
CL (1) | CL2007003872A1 (ru) |
ES (1) | ES2747792T3 (ru) |
MX (1) | MX2009006994A (ru) |
MY (1) | MY180612A (ru) |
NO (1) | NO344964B1 (ru) |
NZ (1) | NZ578634A (ru) |
PE (1) | PE20081244A1 (ru) |
RU (1) | RU2467957C2 (ru) |
TW (1) | TWI424966B (ru) |
WO (1) | WO2008083182A1 (ru) |
ZA (1) | ZA200905221B (ru) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9388044B2 (en) * | 2006-12-29 | 2016-07-12 | Nalco Company | Methods for the on-site production of chloramine and uses thereof |
US20090311164A1 (en) * | 2006-12-29 | 2009-12-17 | Amit Gupta | Method for producing a stable oxidizing biocide |
US8986606B2 (en) * | 2008-05-23 | 2015-03-24 | Kemira Oyj | Chemistry for effective microbe control with reduced gas phase corrosiveness in pulp and paper processing systems |
CN107125261A (zh) | 2011-09-30 | 2017-09-05 | 纳尔科公司 | 现场产生氯胺的方法及其用途 |
EP2805924B1 (en) | 2013-05-24 | 2018-02-21 | Omya International AG | Multiple batch system for the preparation of a solution of calcium hydrogen carbonate suitable for the remineralization of desalinated water and of naturally soft water |
CA2968405C (en) | 2014-12-09 | 2022-08-09 | Johnson Matthey Public Limited Company | Methods for the direct electrolytic production of stable, high concentration aqueous halosulfamate or halosulfonamide solutions |
US10850999B2 (en) | 2015-04-24 | 2020-12-01 | Ecolab Usa Inc. | Submergible biocide reactor and method |
WO2019213483A1 (en) | 2018-05-04 | 2019-11-07 | Ecolab Usa Inc. | Non-chlorinated oxidizing biocide chemistries, their methods of production, application and methods of feed thereof |
WO2020210505A1 (en) * | 2019-04-09 | 2020-10-15 | Chemtreat, Inc. | Systems and methods for controlling a chloramine synthesis reaction in industrial water systems |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6132628A (en) * | 1994-10-02 | 2000-10-17 | A.Y. Laboratories Ltd. | Method of treating liquids to inhibit growth of living organisms |
US20050197474A1 (en) * | 2004-03-02 | 2005-09-08 | Bridgestone Corporation | Bulk polymerization process |
RU2276657C2 (ru) * | 2000-07-14 | 2006-05-20 | Эй Би Инишио Л Си | Способ синтезирования окислителя и его применения |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1850057A (en) * | 1931-05-20 | 1932-03-15 | Wallace & Tiernan Inc | Method of making di-chloramine |
US3038785A (en) * | 1961-01-11 | 1962-06-12 | Grace W R & Co | Manufacture of chloramine |
US3488164A (en) * | 1967-04-26 | 1970-01-06 | Grace W R & Co | Process for preparing chloramine |
US4038372A (en) * | 1976-05-05 | 1977-07-26 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Process for manufacturing chloramine |
GB1569518A (en) * | 1978-02-17 | 1980-06-18 | Sumitomo Chemical Co | Process for producing ethylene polymers |
DE3681768D1 (de) * | 1985-07-30 | 1991-11-07 | Hartmut Wolf | Zerstaeubungsvorrichtung. |
JPS63100998A (ja) * | 1986-10-17 | 1988-05-06 | Toray Ind Inc | 超純水の製造方法 |
JP2513475B2 (ja) * | 1986-10-21 | 1996-07-03 | ノードソン株式会社 | 液体の混合吐出又は噴出方法とその装置 |
IL98352A (en) * | 1991-06-03 | 1995-10-31 | Bromine Compounds Ltd | Process and compositions for the disinfection of water |
JP3560652B2 (ja) | 1994-09-06 | 2004-09-02 | コニカミノルタホールディングス株式会社 | 混合方法 |
FR2769016B1 (fr) * | 1997-09-30 | 1999-10-29 | Adir | Procede de synthese de chloramine haute teneur |
US7476324B2 (en) | 2000-07-14 | 2009-01-13 | Ferrate Treatment Technologies, Llc | Methods of synthesizing a ferrate oxidant and its use in ballast water |
AU2003241796A1 (en) * | 2002-05-28 | 2003-12-12 | Jsr Corporation | Device for fluid processor and its fluid flow path setting device, fluid processor, and fluid processing method |
EP1560789A4 (en) * | 2002-11-14 | 2006-10-11 | Bristol Myers Squibb Co | PREPARATION OF GASFIC CHLORAMINE |
TWI225425B (en) * | 2003-04-29 | 2004-12-21 | Univ Nat Chiao Tung | System and process for treating waste gas employing bio-treatment technology |
JP2005313042A (ja) * | 2004-04-27 | 2005-11-10 | Tokai Rubber Ind Ltd | 液剤の混合撹拌吐出装置 |
CA2839738C (en) * | 2004-09-10 | 2015-07-21 | M-I L.L.C. | Apparatus and method for homogenizing two or more fluids of different densities |
PT1928784E (pt) * | 2005-08-26 | 2010-01-12 | Hercules Inc | Processo e instalação para produzir biocidas sinergísticos |
US20080025144A1 (en) * | 2006-07-31 | 2008-01-31 | Spx Corportation | In-line mixing system and method |
-
2006
- 2006-12-29 US US11/618,174 patent/US20080160604A1/en not_active Abandoned
-
2007
- 2007-12-24 TW TW096149658A patent/TWI424966B/zh not_active IP Right Cessation
- 2007-12-27 EP EP07869919.6A patent/EP2097699B1/en active Active
- 2007-12-27 MX MX2009006994A patent/MX2009006994A/es active IP Right Grant
- 2007-12-27 BR BRPI0719609-1A patent/BRPI0719609B1/pt active IP Right Grant
- 2007-12-27 MY MYPI20092580A patent/MY180612A/en unknown
- 2007-12-27 ES ES07869919T patent/ES2747792T3/es active Active
- 2007-12-27 KR KR1020097015829A patent/KR20090107043A/ko not_active Application Discontinuation
- 2007-12-27 NZ NZ578634A patent/NZ578634A/en unknown
- 2007-12-27 JP JP2009544254A patent/JP5877938B2/ja active Active
- 2007-12-27 CN CN2007800483912A patent/CN101595358B/zh active Active
- 2007-12-27 RU RU2009122437/05A patent/RU2467957C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2007-12-27 WO PCT/US2007/088869 patent/WO2008083182A1/en active Application Filing
- 2007-12-27 CA CA2674008A patent/CA2674008C/en active Active
- 2007-12-27 AU AU2007339810A patent/AU2007339810B2/en active Active
- 2007-12-28 AR ARP070105991A patent/AR064816A1/es active IP Right Grant
- 2007-12-28 CL CL200703872A patent/CL2007003872A1/es unknown
-
2008
- 2008-01-02 PE PE2008000025A patent/PE20081244A1/es not_active Application Discontinuation
-
2009
- 2009-07-09 NO NO20092603A patent/NO344964B1/no unknown
- 2009-07-27 ZA ZA200905221A patent/ZA200905221B/xx unknown
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6132628A (en) * | 1994-10-02 | 2000-10-17 | A.Y. Laboratories Ltd. | Method of treating liquids to inhibit growth of living organisms |
RU2276657C2 (ru) * | 2000-07-14 | 2006-05-20 | Эй Би Инишио Л Си | Способ синтезирования окислителя и его применения |
US20050197474A1 (en) * | 2004-03-02 | 2005-09-08 | Bridgestone Corporation | Bulk polymerization process |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2097699B1 (en) | 2019-06-19 |
JP5877938B2 (ja) | 2016-03-08 |
NO20092603L (no) | 2009-07-09 |
ZA200905221B (en) | 2010-05-26 |
ES2747792T3 (es) | 2020-03-11 |
MX2009006994A (es) | 2009-09-11 |
TWI424966B (zh) | 2014-02-01 |
AR064816A1 (es) | 2009-04-29 |
BRPI0719609A2 (pt) | 2013-12-10 |
BRPI0719609B1 (pt) | 2021-01-26 |
PE20081244A1 (es) | 2008-09-08 |
NO344964B1 (no) | 2020-08-03 |
TW200827304A (en) | 2008-07-01 |
EP2097699A1 (en) | 2009-09-09 |
CA2674008C (en) | 2015-06-02 |
AU2007339810A1 (en) | 2008-07-10 |
JP2010514792A (ja) | 2010-05-06 |
WO2008083182A1 (en) | 2008-07-10 |
MY180612A (en) | 2020-12-03 |
EP2097699A4 (en) | 2013-04-03 |
CN101595358B (zh) | 2012-02-29 |
US20080160604A1 (en) | 2008-07-03 |
CL2007003872A1 (es) | 2008-08-08 |
RU2009122437A (ru) | 2011-02-10 |
AU2007339810B2 (en) | 2012-08-09 |
CA2674008A1 (en) | 2008-07-10 |
KR20090107043A (ko) | 2009-10-12 |
NZ578634A (en) | 2012-03-30 |
CN101595358A (zh) | 2009-12-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2467957C2 (ru) | Устройство для получения стабильного окислительного биоцида | |
RU2458004C2 (ru) | Способ получения стабильного окислительного биоцида | |
AU2010289926B2 (en) | Method for producing a stable oxidizing biocide | |
AU2006282902B2 (en) | Method and apparatus for producing synergistic biocide | |
RU2574436C2 (ru) | Способ получения стабильного окисляющего биоцида |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121228 |