(推荐)微酸性电解水介绍

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微酸性电解水在畜禽业中的应用

微酸性电解水在畜禽业中的应用

微酸性电解水在畜禽业中的应用近年来,随着中国经济发展及畜禽生产规模化集约化程度的逐渐增高,疫病已成为限制畜禽产业利润增长的主要因素。

目前,畜禽养殖过程中通常使用一些化学消毒剂灭活病原微生物达到消毒作用,但这些化学制剂往往会带来严重的化学残留及环境污染,而一些物理消毒方法如紫外线、高压蒸汽和空间电场等虽没有化学残留等问题,但其适用范围极其狭窄,随着人们对畜禽产品质量要求的提高在畜禽生产中急需一种健康高效环保的绿色消毒产品。

微酸性电解水亦称次氯酸水,是由微酸性电解水设备所生产,是一种新型杀菌消毒剂,大量研究表明微酸性电解水对各种细菌、真菌、病毒具有瞬时、广谱、无残留的高效杀灭作用。

其 pH 值(5.0~6.5)对金属几乎无腐蚀,且具有除臭,中和氨气降低空间氨气浓度的作用,与其他化学消毒剂相比,微酸性电解水使用成本低,是一种廉价、安全的绿色消毒产品。

微酸性电解水在畜禽饮水中的应用规模化养殖场的饮水管线特别是主管线比较长,在各个畜禽舍均安装有各种类型的加药器,以定期把疫苗、保健品、营养品甚至是抗生素等不同种类的添加物自动加入到水线中,与饮水混合后被畜禽饮用,而这些添加物特别是保健品也会部分附着在水线的管壁上,为各类细菌的滋生繁殖提供有利的环境条件,结果在水线内壁会很快形成生物膜,污染饮水甚至堵塞乳头式饮水器。

微酸性电解水的应用为解决畜禽饮水问题提供了理想的技术手段:微酸性电解水能迅速破坏膜的通透性和膜内外的渗透压,引起细胞膜的破裂,同时氧化各种酶系统或抑制蛋白质的合成,或穿过病毒的衣壳蛋白,与其中的RNA反应,破坏其基因合成RNA的能力,最终导致各类微生物的死亡,而达到杀菌消毒的目的。

将微酸性电解水按照一定比例打入水管中,与水线内的普通水混合后送到水线直接让畜禽饮用,微酸性电解水注入的量根据生产的微酸性电解水理化指标和每栋禽舍内畜禽的饮水量综合计算和设定,设定完成后,计量泵或射流器会自动精准地往管线中注入定量的电解水,使水线中的饮水满足《生活饮用水卫生标准》的安全要求,同时能有效消除水线内形成的生物膜和水垢,避免饮水器的堵塞。

微酸性电解水的研究与应用展望

微酸性电解水的研究与应用展望

微酸性电解水的研究与应用展望作者:梁永娅余晓青来源:《科技创新导报》2012年第34期摘要:微酸性电解水pH值在5.0~6.5 之间,呈微酸性,对绝大多数细菌以及病毒都有显著杀菌效果,且对人体无害。

该文结合笔者实验研究综述了微酸性电解水在食品加工及保鲜、医疗以及农业领域等方面的研究现状与应用前景。

关键词:消毒剂微酸性电解水应用中图分类号:TS201.6 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)12(a)-00-03消毒剂的使用目的是消除或抑制微生物的污染,它的作用原理是破坏细胞膜、阻断细菌摄取食物和废物排泄以及钝化其关键酶。

理想的消毒剂应具有杀菌谱广、性能稳定、不易受各种物理化学因素影响、对消毒的物品无腐蚀性、消毒后无残留、价格低廉、运输方便、可大量生产供应等特质。

目前市场上使用的化学消毒剂主要有过氧乙酸、含氯消毒剂、二氧化氯、臭氧、乙醇和新洁尔灭等,这些消毒剂都不能完全符合理想消毒剂的要求。

最近的研究表明,新型消毒水微酸性电解水具有杀菌能力强、杀菌范围广、无污染、无残留、安全、可靠、对人体无毒无害、不刺激皮肤、制取方便、价格低廉等特点。

酸性电解水(AEW)是含电解质的水连续通过特定电解槽电解后,取得的具有氧化能力的酸性水,也被称为酸化电位水[1]或电解氧化水[2]。

由于生产装和被电解液的不同,可生成不同种类的酸性电解水,主要分为强酸性电解水和微酸性电解水。

2002年日本将强酸性电解水和微酸性电解水又以次氯酸水的名字被指定成为食品添加剂(杀菌剂)[3]。

1 微酸性电解水简介1.1 生产原理目前将食盐、盐酸等含有氯离子的溶液予以电解,以生成含有HClO的电解水的方法己有多种公开和应用。

但是,已知HClO在单体的状态下存在时呈现最强的杀菌效果,不过该杀菌效果要依赖于液体的pH值的平衡关系,在碱性条件时会成为几乎没有杀菌力的ClO-,在pH 值为4以下的酸性时会成为氯气并在短时间内逸散。

微电解水介绍

微电解水介绍

微电解水介绍上一条新闻南网党组学习贯彻中央精神下一条新闻怎样计算导铜线的负载能力enterlsb转载|栏目:技术交流| 2008-10-27 22:25:42.477 | 阅读13 次一、什么是微电解超级能量活水素微电解超级能量活水素是将采用俄罗斯航天技术制成的纳米材料与日本高能生化陶瓷及含有钙、锶、硒、锰、镁、铜、锂、锗等多种微量元素的火山岩矿石,特种稀土材料在高温状态下融合而成。

它具备有卓越的光、电、磁、力、热吸收及催化敏感性,其能量高于一般稀土材料数千倍。

将这种特殊的具超级能量的复合材料根据需要可以制成饮水机、加热壶;最方便的是便于携带的只有几厘米大小的圆饼或圆球。

在与水接触的瞬间,可形成数万对电极,即对水产生电分解作用,使水中氢离子形成氢气逸出水面,并产生氢氧根负离子,使水变成弱碱性,pH值在7.4~11之间,具有极好的中和体内酸毒的能力;由于活性氢的产生,使水形成了高达-400mv的负电位,具有极强的还原性;同时由于微电解、远红外及磁场的作用,使大分子团水的分子链断裂,水分子的结构重新排列组合,形成充满活力的小分子团的六环水。

这种状态的水分子排列整齐、内聚力强,分子间的吸附力小,表面张力小,是最接近人体细胞的水。

它释放出的矿物质和多种微量元素具有抗衰老、防止动脉硬化和高血压等功效。

超级能量活水素的作用使普通自来水变成了弱碱性,负电位,小分子团的生命水。

使退化的、没有功能的大分子团的自来水变成了生理功能强,溶解力、渗透力、扩散力、代谢力、乳化力、洗净力强的能量水。

二、为什么微电解超级能量活水素能造出优质的电解还原水1.电解水质微电解超级能量活水素与水接触时,瞬间会对水放电,使水发生电解,继续不断产生具有界面活性物质的负离子,使水中氢离子形成氢气逸出水面,并产生氢氧根负离子,使水变成弱碱性,pH值在7.4~11之间,弱碱性的水能中和人体内的酸毒;由于活性氢的产生,使水形成了高达-400mv左右的负电位,具有极强的还原性;能清除人体内多余的自由基。

微酸性电解水与强酸性电解水消毒能力比较及分析

微酸性电解水与强酸性电解水消毒能力比较及分析

【 关键词 】 酸性 电解 水; 消毒效果 ; 有效 氯浓度
【 中图分类号】 R 1 8 7 . 2
【 文献标识码】 A
【 文章编号】 1 0 0 2 — 7 3 8 6 ( 2 0 1 8 ) O 1 — 0 1 2 4 — 0 4
Co mp a r i s o n a n d a n a l y s i s o n t h e d i s i n f e c t i o n e ic f a c y o f s l i g h t l y a c i d i c e l e c t r o l y z e d wa t e r a n d s t r o n g l y a c i d i c
e l e c t r o l y z e d w a t e r M H u i p i n g , 肌
S h i i i a z h u a n g 0 5 0 0 0 0. C i n a
, WU T o n g i f a o ,e t a 1 . 豫e S e c o n d H o s p i t a l o fH e b e i Me d i c a l U n i v e r s i t y ,

论 著

微 酸性 电解 水 与 强 酸 性 电解 水 消 毒 能力 比较 及 分 析
牛会 平 李 慧颖 吴彤娇
【 摘要 解水的杀菌效果 , 为消毒 方法选择 提供 参考。方法 采 用悬液定
量 杀菌试验和稀释倍数 法 , 比较 两种酸性 电解水 的杀菌效果。结果 在起始 有效氯浓度相 同的前提 下 , 稀释 了3 5倍 的微酸性 电解水对 于大肠杆 菌的杀灭率均依 旧可以达到 1 0 0 %, 而稀释 了 1 6倍 的强酸性 电解水对大肠杆 菌的杀灭 率

微酸性电解水与氧化电位水的消毒效果比较

微酸性电解水与氧化电位水的消毒效果比较

微酸性电解水与氧化电位水的消毒效果比较孙芳艳;张祎博;钱培芬【摘要】Objective To compare the sterilizing effects of slightly acidic electrolyzed water (SlAEW) and electrolyzed oxidizing water (EOW). Methods In August 20l0, 30 workbenches were selected randomly in Microbiology Department and outpatient hall in our hospital. Each workbench was divided into three areas for control and disinfection with SlAEW and EOW. The samples were picked before and after disinfection. The bacteria killing rates were compared. Results The average bacteria killing rate of SlAEW was 99.02%, versus 93.76% of EOW. There was no significant difference between them. Conclusion The sterilizing effect of SlAEW is equivalent to that of EOW. But the former is friendlier to human and environment. It is a kind of ideal disinfectant for the medical system.%目的探讨微酸性电解水与氧化电位水对物体表面的消毒效果.方法选取2010年8月医院微生物科和门诊大厅的台面共30组,每组均进行消毒前采样,氧化电位水和微酸性电解水喷雾消毒后采样,比较细菌杀灭率.结果微酸性电解水的平均杀灭率为99.02%,氧化电位水为93.76%;两组比较差异无统计学意义.结论微酸性电解水与氧化电位水消毒效果相当,但微酸性电解水更绿色环保,是一种适合医疗系统的理想消毒剂.【期刊名称】《上海护理》【年(卷),期】2011(011)003【总页数】3页(P17-19)【关键词】微酸性电解水;氧化电位水;消毒效果【作者】孙芳艳;张祎博;钱培芬【作者单位】上海交通大学护理学院,上海200025;上海交通大学医学院附属瑞金医院,上海200025;上海交通大学医学院附属瑞金医院,上海200025【正文语种】中文【中图分类】R47在提倡建设资源节约型和环境友好型社会的今天,以人为本、绿色环保的消毒剂,在杀灭微生物的同时,也给患者和医护人员带来洁净的空气和环境。

微电解水知识介绍

微电解水知识介绍

公司及产品介绍美国阳光药业有限公司成立于2004年,致力于净水设备的研究与开发。

2006年美国阳光药业集团生产的微电解直饮水机获得了国家专利证书,销往美国市场。

2010年,美国阳光药业集团授权中国青岛安纳生物科技有限公司中国市场的销售许可权,开始进军中国市场。

(以下为美国阳光药业有限公司资质证书)公司首席科学家及专利技术持有人专利持有人为中国青岛安纳生物科技有限公司首席科学家——王美岭教授。

王美岭,男,1942年生。

1965年9月山东大学蛋白质化学本科毕业;1968年5月山东大学蛋白质化学研究生毕业;1983年获美国环境地球大学名誉博士;王美岭教授是国务院特殊津贴获得者,中国营养学会理事,中国医药生物技术协会理事,联合国工业发展组织绿色产业专家委员会委员。

来源:人民网-人民日报2008年03月02日03:38微电解还原水列入联合国合作计划本报北京3月1日电(记者李增辉)最近,联合国工业发展组织将微电解还原水列入联合国合作计划,同时,还聘请旅美华人、美国地球环境大学教授王美岭为该组织绿色产业专家委员会成员。

微电解还原水技术是王美岭教授历经10余年攻关取得的重大科研成果,已分别获得中美两国的发明专利。

联合国官员和专家认为微电解还原水具有综合优势,水质达到了世界卫生组织规定的标准,在节电节水方面符合可持续发展要求。

联合国工业发展组织将支持微电解还原水的深度研究、扩大生产。

“微电解还原水”饮水机保障饮水安全发布时间:2007-12-17 07:43来源:光明日报由美国地球环境大学教授王美岭研制的“微电解还原水”饮水机日前获得中美两国的发明专利。

据介绍,由于水污染及水功能退化日益严重,世界卫生组织在调查各国长寿地区后提出了健康水的概念及“负电位、弱碱性、小分子团”等标准,因此电解水的保健功能被医学界所公认。

但电解水需耗电和排泄酸水,造成水资源浪费。

而王美岭对各种火山岩和稀土材料进行纳米技术处理,发明一种新的制水方法。

一目了然,各种电解水的区别

一目了然,各种电解水的区别

一目了然,各种电解水的区别日本功能水研究振兴财团对功能水及各种电解水的划分如下,让您了然于胸。

功能水所有的水都具有一些功能。

那么为什么会出现“功能水”这个词(概念)呢?日本功能水协会对它是如下定义的:“功能性水是指,在通过人为处理后获得可以再现的有用功能的水溶液之中,其处理工艺原理和功能方面的科学依据已经被证实及即将被证实的那些水溶液。

”因此,仅仅说具有某些功能的水(例如矿泉水)是不属于功能水分类的。

作为功能水的例子,常见的有酸性电解水、臭氧水、碱性离子水等,由于它们中的绝大多数都是用于以人为代表的生物身上,因此需要取得官方许可。

为此,关于“质量(生成原理、生成设备和生成水的标准) ”,“有效性”及“安全性”,就必须出示官方所认可的科学依据。

“电解水”是满足了这些条件的具有代表性的功能水,特点就是对人和环境都很适宜并且有效。

电解水通过微弱的直流电压对自来水或含有少量氯化钠(NaCl)等氯离子(Cl-)成分的水溶液进行电解处理后,所得到的水溶液的总称。

根据电解装置和电解条件等的不同,能制造出各种各样的电解水。

根据使用目的,大致可分为用于清洗消毒等卫生管理用的杀菌性电解水(强酸性电解水和微酸性电解水等的酸性电解水、被看作是次氯酸钠稀释液的电解次亚水以及电解制造的臭氧水)<表1>,还有已证明持续性饮用具有改善肠胃症状功效的直饮碱性电解水(碱性离子水)。

<表1>电解水的种类酸性电解水(次氯酸水)pH值6.5以下的电解水通称为酸性电解水,对各种病原菌(包括MRSA等耐药菌)、食物中毒菌和病毒(流感病毒、诺如病毒等)具有广泛的强杀菌活性<表2>,被应用在医疗、牙科、食品加工和农业等多个领域。

其主要的杀菌因子是电解时所产生的次氯酸(HClO)。

强酸性电解水和微酸性电解水在2002年因为“对人体健康没有危害”而被指定为食品添加剂,当时还被赋予了“次氯酸水”的名称。

2012年,弱酸性电解水也因同样理由被批准为食品添加剂。

【推荐下载】微电解水杯的功效 微电解水的标准

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[键入文字]
微电解水杯的功效微电解水的标准
随着大家对于健康的越发重视,微电解水杯开始流行起来。

微电解水杯因为可以属于弱碱性,可以有效的改善人体的酸性体质,从而提高免疫力。

那么,今天我们就来具体的了解下微电解水杯的功效有哪些吧?顺便了解下微电解的标准是什么。

随着大家对于健康的越发重视,微电解水杯开始流行起来。

微电解水杯因为可以属于弱碱性,可以有效的改善人体的酸性体质,从而提高免疫力。

那么,今天我们就来具体的了解下微电解水杯的功效有哪些吧?顺便了解下微电解的标准是什么。

微电解水杯的功效有哪些
1. 微电解水杯弱碱性
微电解水杯是的弱碱性,可以改善人体的酸性体质,从而达到提高免疫力的效果。

可以维持酸碱平衡,有效的防治由酸毒引起的便秘、腹泻、肠病、糖尿病,心脑血管。

2. 微电解水杯负电位(抗氧化)
微电解水杯还可以消除体内衰老因子,也就是自由基,是细胞和组织损伤的根源,常喝带负电位的健康好水,可以有效的防治由自由基引起的老年斑,白内障、动脉血
1。

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微酸性电解水介绍——“森永乳业营养行学研究所”提供一、强酸性电解水及弱酸性(微酸)电解水制造原理近年来,由肠溶大肠菌O-157和沙氏门菌引起的食物中毒,不止在日本、在全世界引起了轰动,使国际对食品卫生方面引起高度关心。

作为制造食物的人需要特别留意的一点是,这些食物中毒不同于以往的常识,极少的菌数就有发病的危险。

这不是「吃的时候病原菌没有繁殖就可以了」的概念,而是需要进行「食品中不能让病原菌存在」的卫生管理。

作为保证食品品质的管理方式、引进了HACCP,但首先要做到全部杀菌、即要彻底进行食材、包装容器、加工处理机器、作业环境(地面、墙壁、空气等)、手指等的杀菌·除菌和微生物污染防治对策。

食品工业的杀菌,主要根据热杀菌·除菌的方法,但药剂主要使用次亚氯酸钠等氯系列杀菌剂、过氧化氢、臭氧等酵素系列杀菌剂和酒精等。

但他们都不是万能的,且在能量费用、药剂混入产品、工作人员和环境上的影响等诸多方面需要注意。

因此、使用方法和使用场所也受到较多的限制,因此要融合TPO按照各自的特性使用。

其中,适合群体杀菌,具有「电解除菌水」、「超氧化水」、「强酸性电解水」、「弱酸性电解水」等多种称呼的电解机能水(生成装置)备受关注。

(本文中将称呼为电解机能水。

)杀菌为目的的电解机能水生成装置登场是在10年前,但当初只是在医疗领域以防止MRSA感染备受瞩目。

(手指清洗消毒用「医疗用具」得到许可的装置。

)在食品领域中,O-157引起食物中毒为契机、对其效果和便利性的研究开始迅速普及。

本公司以需要严格卫生管理的乳品业杀菌方法为准,给工业产业制造耐用的装备为目标进行了研究。

终于、开发了与以往的方式不同的新型电解机能水生成装置,并为了确认在工厂中的使用实绩和有效性,从2006年4月份以「purester」之名开始销售。

本文中主要论述电解机能水(生成装置)及「purester」的特征和效果,同时论述了电解机能水在食品领域中普及有关的问题点。

(一)电解机能水的本质由于生成方法和性状不同,电解机能水被厂家命名为各种名称,但是任何一种名字都说明了「电分解氯离子溶液后得出的调制水」,几乎都证实了对细菌和病毒的杀菌力。

有关电解机能水的杀菌力,当时有高氧化还原电位(ORP)引起之说,但根据最近的研究发现,其杀菌力的主体为次亚氯酸(游离型)。

即电解机能水是相同于次亚氯酸苏打等的氯系列杀菌液。

电解机能水的特征之一,次亚氯酸苏打1/10的低氯浓度也能达到相同的杀菌效果。

据了解,游离型的次亚氯酸显示的杀菌力比次亚氯酸离子的杀菌力强1)。

这种次亚氯酸的游离型和离子型的存在比率依赖于pH的变化,如果是碱性、离子型较多,中性或弱酸性、游离型的较多。

如果是酸性,容易变成氯气体、从溶液中扩散。

这种关系图请参考图12)。

次亚氯酸苏打一般在100~200ppm高浓度中使用,但由于pH 值为8~9,因此以次亚氯酸离子存在的比率较高。

另一方面、电解机能水的pH在2~6左右、以次亚氯酸(游离型)和氯气体形式存在的比率高,从这一点就能看出,低于次亚氯酸苏打浓度,也能发挥高的效果。

图1.pH对水中游离有效一率形态的影响(二)电解机能水生成装置电解机能水生成装置共有20多家厂家在销售,但这些生成装置根据生成方式和原料的不同,主要分为3种类型。

请参考表1.。

表1.电解机能水生成装置的种类原料(氯离子源)电解槽电解pH电解水调制方式A强酸性型食盐隔膜式2~3全部电解后、只使用阳极水B弱酸性·中性型-1食盐和盐酸无隔膜式6左右用水稀释电解液C弱酸性·中性型-2(purester)盐酸无隔膜式6左右用水稀释电解液「强酸性型」(A),食盐溶液为原料、使用了隔膜式电解槽。

作为电解机能水生成装置的开拓者、现在仍使用这种方式。

流程图如图2。

原水图2. 强酸性电解水装置流程图在隔膜式电解槽中电分解食盐溶液,阳极主要产生氯气体,阴极则产生苛性苏打和氢气体。

阳极的氯气体立刻与水反应成为次亚氯酸和盐酸。

用隔膜与阴极隔开时,阳极水必然是酸性的,且pH值也低。

一般情况下低于pH3时使用,作为次亚氯酸pH值是不稳定的,但在开放状态下较短的时间内扩散为氯气体,也会降低有效氯浓度。

因此最好在使用前调制,也要考虑被扩散的氯气体。

阴极室中得到的、含有苛性苏打的液体就叫做「碱性离子水」。

由于这种方式将比较淡的溶液全部电分解、需要调高电解电压,比起其它方式比较耗电。

氯气体产生量相同时,耗电量达到(B)、(C)稀释方法的数十倍。

同时,由于太耗电、我们认为不适合用于需要大型电解槽的大能力装置。

(B)的「弱酸性·中性型」,使用无隔膜电解槽。

这种方式没有分离阳极水和阴极水,因此阳极的液体和阴极的液体会混合。

电分解食盐溶液后、阳极中产生的次亚氯酸和盐酸会与阴极中产生的苛性苏打完全中和、成为食盐和次亚氯酸苏打。

要想得到游离的次亚氯酸溶液、要事先在食盐溶液原料中添加酸,或中和生成液。

这种方式,通过把较浓的食盐溶液电分解后、用水稀释分解物得出调制液,因此产生氯时消费的电量没有强酸性型的隔膜电解方式高。

且因为不会产生碱性离子水、也不会浪费水。

「purester」(C)是无隔膜式的一种、弱酸性·中性型电解机能水生成装置,作为氯离子源只使用盐酸是其主要的特征。

「purester」的流程图如图3所示。

在电解槽内,根据下列反应式、2mol的盐酸生成次亚氯酸和盐酸各1mol。

2HCI H2 + CI22O反复操作上述反应、能从盐酸中连续生成次亚氯酸。

原液的盐酸浓度和电分解程度决定生成液的pH(也受水硬度的影响)、就能轻易得到弱酸性·中性电解机能水。

这种方式的主要特征是盐酸作为离子源,能够提高电解效率。

与相同氯离子浓度的食盐相比,单位电解电力产生的氯是1.5倍左右。

且、这种方式不使用盐,生成的电解机能水也不含盐。

同时、也不会发生含盐时的不良情况、如盐对植物的副作用、室内等地方反复喷雾式有可能产生结晶等,可以安全使用是其优点。

此外, 市场上还销售无隔膜电解槽中电解食盐溶液、调制碱性次亚氯酸苏打的装置(次亚氯酸苏打型),这是一种通过电解制造次亚氯酸苏打的方法,生成水的主要成分是次亚氯酸离子。

图3“purester”流程图二、微酸性电解水及弱酸性电解水制造机“PURESTER”及PURESTER水的特征2002年微酸性电解水和强酸性电解水一起以「次氯酸水」之名被指定为食品添加物。

这种微酸性电解水之名由原来所说的「弱酸性电解水」变更而来。

目前还没有被广泛认知。

在本文中,首先介绍微酸性电解水的制造装置“purester”的特征和、用purester制造的微酸性电解水(以下称purester水。

)的特征。

(一)微酸性电解水制造装置“purester”的特征照片1是,采用符合食品添加物规格的制造方式的微酸性电解水制造装置“purester”的外观。

现阶段有三种机型、制造能力为小型机(Mp-240B)每小时240L、中型机(Mp-10000C)每小时1200L、大型机(Mp-10000C)每小时1万L。

此外还有每小时30t的装置和360L、120L的装置、或分批出产的简易型等正在开发中。

装置的流程如图1。

小型机把3%的稀盐酸直接和原水混合,而中、大型机则把21%的盐酸与部分原水混合稀释后供给到无隔膜电解槽中。

通过电分解生成的Cl分子被水溶解后从电解槽中产生高浓度的HClO溶液。

把此溶液以约1:1000的比例与原水混合稀释、就能制造出有效氯浓度10-30ppm、pH6左右的purester水。

通过控制盐酸供给量和水的供给量、及电解电流值,能够任意调整有效氯浓度和pH、使其达到各自的规格范围内。

这种高浓度电解、高倍率稀释,能够实现良好的电解效率、廉价的运行成本和大容量。

且因为使用无隔膜电解槽、所有生成水都能用于除菌目的。

(二) purester水的特征1、杀菌效果Cl溶液中,在微酸性领域中杀菌效果高的HClO分子的存在比率高。

因此、与作为Cl系列杀菌剂使用的碱性NaClO溶液相比、purester水以低有效氯浓度显示高杀菌效果。

除大肠菌和黄色葡萄球菌等细菌外、对抗菌素的失活效果也已确认。

作为其中的一个例子对Bacillus subtilis芽孢的杀菌效果如图2。

与有效氯浓度100ppm、pH9.5的NaClO溶液相比、有效氯浓度10ppm、pH6.0的purester水的杀菌效果明显很高。

2、稳定性Purester水在pH6附近Cl2的存在比率较低。

因此发挥到气相中的Cl2较少、在开放状态下也比较稳定、几乎没有Cl味。

制造后原则上要马上使用、如果在遮光有盖的桶内、保存2、3天也没有什么问题。

把purester水放在PET瓶中盖紧盖、在阴暗场所10℃中保存1年后、有效氯浓度能够保持8层以上。

3、运行成本二Purester的运行成本除原料水以外还包括盐酸费、电费、电极费。

根据运行条件和使用机型而有所不同、比如使用大型机种时这些运行成本之合计每吨几十日元(原料水费除外)。

三、微酸性电解水的应用领域长期被方便使用的杀菌剂,近年来,开始被指出其弊害。

这种弊害主要指使用杀菌剂时的直接影响,但废气后引起的环境污染也是一个重要问题。

况且,防治病原性微生物引起的食物中毒等确保食品安全性问题,也是食品业界需要解决的首要任务。

很遗憾,目前还没有同时解决以上两个问题的划时代的方法,但做出最符合对象物的选择是有必要的。

因此我们确信其选择之一,就是把同时具备之前杀菌剂没有的各种特征的电解机能水普及到食品领域中,相信这也具有重大的社会意义。

进一步普及在食品业界中的利用,解决食品添加物问题也是一个重要的课题,有幸的是,厚生省药物局所管的「机能水研究振兴团」在1993年正式设立、针对电解机能水等机能水进行研究助成、研究推进、研究发表会等的普及活动。

希望以财团为主的生产学共同努力,能够尽快确定电解机能水在食品卫生法上的位置。

此外,purester除食品领域外也可在其它广泛领域中使用。

例如、畜产中饲育房的清洗、用于饲料水等,因为没有盐害、也可在园艺中用于植物和土壤的浇水、温室内的喷雾等地方。

把盐酸的电分解物代替淡水稀释到海水中,就能得到与海水组成相同的purester水,也可用于渔业。

此外、因为对周围的影响少、可用于宾馆、餐厅、公共设施的居室等的清扫和除臭等。

关心食品卫生是必须的,因此寻求在医疗、农业领域上的新的杀菌方法,不仅是日本,是世界共通的需求。

希望从日本发展的电解机能水能够在全世界中广泛活用。

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

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