Средство для уничтожения водорослей и для подавления роста или уничтожения бактерий в водной средеПатент на изобретение №: 2400982 Автор: ХДРЛИЧКА Алеш (CZ), ДРЖИМАЛЬ Иржи (CZ) Патентообладатель: ЛАЙФТЕХ с.р.о. (CZ) Дата публикации: 27 Февраля, 2009 Начало действия патента: 7 Октября, 2005 Адрес для переписки: 119034, Москва, Пречистенский пер., 14, стр. 1, 4-й этаж, "Гоулингз Интернэшнл Инк.", пат.пов. Ю.В.Дементьевой, рег. 560 Согласно изобретению средство для уничтожения водорослей и микроорганизмов в водной среде можно применять в плавательных бассейнах, вихревых ваннах, холодильных колоннах, в водопроводной сети теплой воды, в естественных водоемах, в емкостях, содержащих биологический мусор с повышенным содержанием воды, а также его можно добавлять в питьевую воду при разведении животных (свиней). Средство для уничтожения водорослей и для подавления роста или уничтожения бактерий в водной среде содержит: а) катионы двухвалентной меди в форме соли, растворимой в воде, и б) неорганическую сульфаминовую кислоту и/или ее соль. Количество молей катионов меди и общее количество молей сульфаминовой кислоты и/или ее соли находится в отношении 1:2. Технический результат - получение средства с низким уровнем токсичности. 3 з.п. ф-лы, 1 табл. Область техники Изобретение касается средства для уничтожения водорослей и микроорганизмов в водной среде, содержащего катионы переходных металлов, в особенности катионы меди, серебра или цинка в форме их солей, а также генерированные электролитическим путем или выделяющиеся диффузией из металлических материалов. Уровень техники Для уничтожения водорослей использовались, во-первых, средства, первично предназначенные для уничтожения водорослей, т.е. альгициды, а во-вторых, средства, первичная функция которых заключается в обеззараживании и окислении, т.е. например, соединения хлора и брома или озон. В значительной мере распространено применение альгицидных средств с содержанием четвертичных аммониевых солей, например диалкилдиметиламмониевых солей, или полимерных четвертичных аммониевых солей. Дозы данных средств являются относительно высокими, и их применение необходимо регулярно повторять по причине разложения активных компонентов. Тестеры, позволяющие наблюдать за концентрацией данных альгицидов, доступны только в исключительных случаях. В рециркулированной воде продукты разложения четвертичных аммониевых солей накопляются и могут способствовать размножению микроорганизмов. Дальнейшими недостатками этой группы альгицидов являются снижение эффективности в твердой воде, раздражающее воздействие на кожу у чувствительных лиц и возникновение мутности. Вторая группа альгицидов использует альгицидные свойства ионов некоторых переходных металлов. Имеются в виду, прежде всего, медные катионы Cu(II), которые имеют альгицидное и бактериостатическое воздействие. Альгицидный эффект возникает вследствие замены катиона магния в молекуле хлорофилла катионом Cu(II). Изменение необратимо, хлорофилл теряет способность к поглощению CO2, необходимого для фотосинтеза, и водоросли погибают. Преимуществом данного механизма является то, что водоросли не способны элиминировать данный эффект. Применялись также соли двухвалентного цинка, равно как и соли двухвалентного и четырехвалентного олова. Применение медных катионов комбинируется с применением катионов серебра, имеющих бактерицидное воздействие. По сравнению с другими переходными металлами применяемые концентрации медных катионов Cu(II) несколько ниже, а также токсичность у катионов Cu(II) - меньше. Катионы металлов могут дозироваться в воду в форме солей данных металлов. В таком случае после применения происходит постепенное образование мало растворимых соединений данных металлов, а также связей катионов металлов с органическим материалом. Концентрация медных катионов Cu(II), т.е. действенной формы, в течение нескольких дней относительно быстро понижается. Данный процесс проходит быстрее в воде с высокой общей жесткостью, поэтому в таких случаях дозы соли повышают. Равномерную дозировку катионов металлов можно получить путем их электролитического выделения из материалов металлических электродов из меди и серебра - патент US 6,562,243 или меди и цинка - патент US 6,207,060 или же из гранул меди и цинка в так называемом «электролитическом фильтре» - патент US 5,279,748. Существенным недостатком указанных способов применения катионов металлов является их нестабильность в водной среде и относительно быстро понижающаяся концентрация активной формы. Поэтому для стабилизации катионов Cu(II) в альгицидные средства добавляют органические соединения, которые способны создавать с катионами металла комплексы или хелаты. К группе этих веществ относятся четвертичные аммониевые соли, которые и самостоятельно имеют альгицидное действие, такие как: диаллилдиметиламмоний хлорид - патенты US 6,420,312, US 6,576,594, US 6,248,369, US 6,069,113, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - патент US 4,952,398, 2-этилгексилдиметиламмониевая соль и смесь диалкилдиметиламмониевых солей, приготовленных из содержащихся в кокосовом масле жирных кислот - патент US 5,373,025. Довольно распространено также применение для этих целей органических аминов. Используются алканоламины, прежде всего, смеси моноэтаноламина и триэтаноламина - патенты US 2,734,028, US 4,324,578, US 3,930,834. Для повышения стабильности этих средств в них можно добавлять аммониевые катионы - патент US 4,030,907. Другой пригодной группой органических аминов являются алкилендиамины, например, этилендиамин - патент US 4,361,435. В качестве комплексирующего реактива используется также 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая, т.е. гидроксиэтилидендифосфоновая кислота - патент US 3,844,760 и этилендиаминтетрауксусная кислота и ее соли - патент US 5,149,354 и опубликованная заявка US 2003/0022793 А1. Недостатком органических комплексных реактивов является их токсичность и постепенное разложение, которое ускоряется под воздействием света и тепла. Кроме того, медные катионы в комплексах с некоторыми из этих веществ связаны слишком крепко - например хелат Cu(II) с этилендиаминтетрауксусной кислотой имеет значение условной константы устойчивости log KS =18,8, комплекс с этилендиамином с молярным соотношением Cu(II)/этилендиамин = 1:2 имеет log KS=20,03, а у комплекса Cu(II) с триэтаноламином он составляет значение log KS=4,1. С точки зрения альгицидного воздействия применение Cu(II) в форме этих комплексных соединений является невыгодным, так как концентрация активной формы, т.е. свободных катионов Cu(II), в таких случаях слишком низкая. Поэтому изобретение ставит перед собой целью определить пригодный неорганический стабилизатор с низким уровнем токсичности, который препятствует осаждению катионов, но одновременно не связывает эти катионы слишком крепко и не нарушает, таким образом, их альгицидный, бактериостатический или бактерицидный эффект. Продукты возможного разложения такого стабилизатора не должны быть токсичными и должны оказывать только минимальное нагружающее воздействие на жизненную среду. Сущность изобретения Указанная задача решается средством для уничтожения водорослей и микроорганизмов в водной среде с содержанием катионов переходных металлов в особенности катионов двухвалентной меди, двухвалентного цинка или одновалентного серебра в форме их солей или генерированных электролитическим путем, а также выделяющихся путем диффузии из металлических материалов, причем в нем присутствует не менее чем одно из следующих веществ: сульфаминовая кислота (CAS No.5329-14-6), ее соль, ее эфир, сульфамид (CAS No.7803-58-9). Соотношение в смеси суммарного количества молей сульфаминовой кислоты и вышеуказанных ее производных соединений с одной стороны и суммарного количества молей катионов переходных металлов с другой стороны колеблется в оптимальном соотношении от 1:50 до 100:1. Средство может состоять из отдельных компонентов для подготовки «in situ» посредством смешивания данных компонентов или же смесь может находиться в твердом состоянии или в форме раствора. Примеры реализации изобретения Согласно изобретению средство можно применять в плавательных бассейнах, вихревых ваннах, холодильных колоннах и других водных резервуарах, где происходит рециркуляция воды, а также в естественных и искусственных водоемах, которые используются, например, для разведения рыб, водоснабжения, а также в качестве зон отдыха и в декоративных целях. Второй областью применения являются емкости, содержащие биологический мусор с повышенным содержанием воды, например, ямы для навозной жижи, в которых смесь ограничивает размножение бактерий, а в результате этого - и возникновение вредных продуктов их метаболизма. Смесь можно добавлять в питьевую воду для животных, например, в области свиноводства, где в результате применения получено существенное понижение концентрации аммиака в воздухе используемых для разведения животных объектов. Смесь можно также применять в водопроводной сети теплой воды для уничтожения микроорганизмов, таких как, например, легионелы. Пример 1 Лабораторные разработки чувствительности некоторых видов водорослей и сине-зеленых водорослей (цианобактерий) к воздействию медных катионов в форме сульфата меди, а также в форме средства с содержанием сульфата меди и сульфаминовой кислоты в молярном соотношении 1:2 показали, что средство имеет значительное биоцидное воздействие. В таблице приводится сравнение острой токсичности, характеризующейся значениями эффективных концентраций ЕС50 медных катионов у сульфата меди и средства согласно изобретению: Водоросли/Цианобактерии ЕС50 (мг/л Cu(II)) сульфат медисредство Raphidocelis subcapitata1,27 1,01 Scenedesmus quadhcauda 1,150,65 Chlorella kessleri 1,14 0,80Synechococcus leopoliensis1,26 0,57 Mycrocystis incerta 1,260,48 Anabaena sp. 0,50 0,61Пример 2 Высокие концентрации аммиака в воздухе хлевов и коровников оказывают негативное воздействие на здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных. Концентрация аммиака 25-30 ppm v/v вызывает раздражение слизистых глаз и дыхательных путей, при концентрации 50 ppm v/v уже наступает серьезное ухудшение состояния здоровья и понижение продуктивности животных, повышается количество случаев заболевания пневмонией. Медь является для большинства организмов незаменимым следовым элементом, и у сельскохозяйственных животных необходимо обеспечить определенное ее количество в кормовой дозе. Поэтому сульфат меди в дозах от 0,4 до 0,9 кг/т является необходимым компонентом кормовых смесей, которые используются на определенном этапе вскармливания свиней. Смесь с содержанием сульфата меди и сулфаминовой кислоты в молярном соотношении 1:2 регулярно добавляли как в питьевую воду (около 7,1 м3/день) для свиней на свиноферме, так и в часть ям с жидким навозом. Концентрация медных катионов в питьевой воде составляла 1 мг/л, в навозе - 2 мг/л. В течение двух недель с начала применения концентрация аммиака в воздухе хлевов, измерение которой проводилось на высоте 50 см над уровнем пола всегда в одинаковых условиях, упала с первоначального значения 60-80 ppm v/v до 20 ppm v/v, и на этом уровне стабилизировалась. При десятидневном перерыве добавления средства в питьевую воду наблюдалось постепенное повышение концентрации аммиака в воздухе с 20 до 40 ppm v/v. После возобновления дозировки концентрация аммиака в течение 10 дней опять упала до 20 ppm v/v. В течение одного года применения улучшилось использование основного стада свиноматок - повысилось количество родов, улучшилось осеменение свиноматок - процент супоросности повысился с 48,1%, полученных в предыдущем году, до 66,3% в год применения. Одновременно понизился процент гибели поросят, с 14,9% в предыдущем году до 11,0%. После отнятия от матки у поросят не было случаев поноса, который на данном этапе обычно возникает. В течение эксперимента на ферме не было необходимости использовать какую-либо терапию, количество случаев применения лекарств у отдельных животных было минимальным. Полезным вкладом было также улучшение рабочей среды для животноводов, отпала необходимость интенсивного проветривания хлевов в зимний период. Формула изобретения1. Средство для уничтожения водорослей и для подавления роста или уничтожения бактерий в водной среде, содержащее: а) катионы двухвалентной меди в форме соли, растворимой в воде, иб) неорганическую сульфаминовую кислоту и/или ее соль. 2. Средство по п.1, у которого количество молей катионов меди и общее количество молей сульфаминовой кислоты и/или ее соли находится в соотношении 1:2. 3. Средство по п.1, которое создано «in situ» путем смешивания компонентов. 4. Средство по п.1, которое находится в твердом состоянии или в форме раствора. TK4A Исправление очевидных и технических ошибок в публикациях сведений об изобретениях в официальных бюллетенях Номер и год публикации бюллетеня: 28-2010 Код раздела бюллетеня: FG4A Опубликовано: (72) ХДРЛИЧКА Алеш (CZ), ДРЖИМАЛЬ Иржи (CZ) Следует читать: (72) ГРДЛИЧКА Алеш (CZ); ДРЖИМАЛЬ Иржи (CZ) Дата внесения записи в Государственный реестр: 18.05.2012 Дата публикации: 20.06.2012 Популярные патенты: 2142696 Способ выращивания цветочных и декоративных растений в тепличных и домашних условиях ... роста, цветения и плодоношения, лучшие результаты можно получить при использовании устройств контролируемой подачи удобрений - корнепитателя КП-5, содержащего комплексные удобрения с соотношением N:P2O5:K2O= 1:1:1 с добавлением микроэлементов, стимуляторов роста и органических веществ в количестве 5-7 г. При достаточном количестве влаги КП-5 способен обеспечить растения всем необходимым комплексом элементов питания, причем вне зависимости от состава почвы или субстрата, величины pH и размеров сосуда для выращивания. Основным требованием является регулярное поступление достаточного количества влаги. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ выращивания цветочных и декоративных ... 2021671 Машина для уборки льна-долгунца ... 3, перемещаясь вверх, освобождает трос 31, который дает возможность рамке 16 с установленными на ней комлевой частью 15 основного конвейера 12 и выпрямляющим конвейером 13 переместиться под действием силы тяжести или пружины 35 ниже настолько же, насколько поднялось устройство 3 для отделения семенной части урожая от стеблей. Подобным же образом благодаря кинематической связи (трос 31 + блоки 33 и 34) происходит перемещение рамки 27 с устройством 3 и рамки 16 с выпрямляющим конвейером 13 и при горизонтальном расположении шкивов основного конвейера 12 в прямоточной машине. Так как устройство 3 для отделения семенной части урожая от стеблей и выпрямляющий конвейер 13 ... 2028749 Капустоуборочная машина ... 4 с помощью двух вертикальных силовых пневмоцилиндров 15 может передвигаться возвратно-поступательно по двум вертикальным направляющим штангам 2 вместе с рабочим органом (см. фиг. 1 и 2). Кроме того, на поворотном столе 6 закреплен вал 16, который с помощью гибкого вала 17 соединен с электроприводом, в который входит редуктор 18, муфта 19 и электродвигатель 20, за счет чего рабочий орган капустоуборочной машины может поворачиваться (см. фиг. 3 и 9). По направляющим 21 верхнего яруса рамы 1 с помощью тросов 22 на барабанах лебедок 23, соединенных с электроприводами (см. фиг. 1-3) передвигаются два кузова-самосвала 24 и 25, правый и левый (см. фиг. 1). В центре рамы 1 на ее нижнем ... 2027341 Бункер для сыпучих материалов ... водой 60, а воздух, освободившийся от взвеси, в экологически чистом состоянии через воздухоотводящий патрубок, расположенный в верхней части шламосборника, выходит за его пределы в атмосферу. Процесс провеивания осуществляется при закрытом под давлением воздушного потока отдушнике 32 его клапаном 33. По мере накопления шлама в шламосборнике 7 шлам выводится за пределы шламосборника вместе с имеющейся в нем избыточной остаточной водой через задвижку, установленную в нижней части шламосборника 7. Выведенный из шламосборника шлам поступает в сетчатое корыто 9, в котором он отделяется от избыточной воды, поступающей в бак 8, и утилизируется, исходя из целесообразности его ... 2405306 Способ определения содержания крахмала по содержанию глюкозы с учетом индивидуального коэффициента пересчета в растительном материале ... им. Н.В. Цицина Российской академии наук (RU) (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук (RU) Адрес для переписки: ГБС РАН, ул. Ботаническая, 4, Москва, 127276 Дата внесения записи в Государственный реестр: 23.04.2012 Дата публикации: 10.06.2012 MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 04.03.2013 Дата публикации: ... |
Еще из этого раздела: 2197796 Рабочий орган ручного почвообрабатывающего орудия 2264065 Способ возделывания сельскохозяйственных культур на корм 2215407 Способ создания исходного материала для селекции растений 2421109 Способ роспуска закристаллизовавшегося меда и устройство для его осуществления 2154940 Способ получения, содержания и хранения живого корма для биологических объектов птиц и рыб 2157068 Способ управления роением в пчеловодческом хозяйстве 2444769 Жидкостный резервуар, устройство наблюдения для наблюдения под поверхностью жидкости и оптическая пленка 2108700 Способ оценки горных сенокосов и пастбищ 2192734 Устройство для производства прессованных кип из корней лекарственных растений 2184433 Рабочий орган щелевателя |