Cinci lucruri de știut despre acidul cianuric (CYA)

acidul cianuric (CYA), numit și stabilizator sau balsam, protejează clorul de lumina soarelui. Dar CYA este o sabie cu două tăișuri, provocând un impact dramatic asupra eficacității și igienizării clorului. CYA este atât de important pentru a menține la un nivel minim pe care am decis să facă minim CYA al patrulea pilon nostru de îngrijire piscină proactivă.

Acid cianuric fapte

Acid cianuric (CYA) este bine cunoscut în afaceri piscină. Acesta servește ca un scut de protecție pentru clor împotriva luminii solare. Razele ultraviolete ale soarelui degradează clorul foarte repede, creând o problemă pentru piscinele în aer liber. Studiile arată că lumina soarelui poate fi șterge clor cu 75-90% într-o chestiune de două ore. Timpul de înjumătățire al clorului-atunci când este expus la lumina directă a soarelui—este de aproximativ 45 de minute. Asta înseamnă că jumătate din clor dispare în 45 de minute. Încă 45 de minute, încă jumătate din clorul tău a dispărut. Așa mai departe și așa mai departe.

cya afectează apa în atât de multe moduri, încât am face un deserviciu industriei să o ignorăm. Înțelegerea CYA este o piatră de temelie a ceea ce predăm și există un număr tot mai mare de cercetări disponibile online1.

este nevoie de un stabilizator de clor, altfel veți folosi (și pierde) clor toată ziua, în fiecare zi. Clorul a fost adăugat zilnic până la descoperirea acidului cianuric în 1956. Acest articol va sublinia câteva lucruri pe care ar trebui să le știți despre acidul cianuric.

cum acționează acidul cianuric?

structuri CYA, moleculă CYA, acid cianuric, stabilizator de clor molecula de acid cianuric este un hexagon cu atomi alternanți de azot și Carbon. Permite atașarea a trei molecule de clor la azot, formând o legătură slabă azot-clor (n-Cl). Deoarece legătura N-Cl este slabă, permite clorului să renunțe la CYA atunci când are ceva de oxidat sau de ucis. Cu toate acestea, când este atașat la CYA, clorul este protejat de lumina soarelui. Acidul cianuric este un fel de protecție solară pentru clor.

știm că legătura azot-clor (N-Cl) este slabă, deoarece clorul atașat încă apare într-un test de clor liber. Dacă legătura ar fi mai puternică—ca cea a cloraminelor și a altor produse secundare dezinfectante—clorul ar apărea doar la un test total de clor, nu la clor liber.

o metaforă: Imaginați-vă o plută plutitoare pe care clorul o ține. Când trebuie să părăsească pluta pentru a oxida sau ucide un germen, clorul pur și simplu dă drumul plutei…și o altă moleculă de clor îi va lua locul și va apuca pluta. Atâta timp cât clorul se ține de plută, este protejat de lumina soarelui. Când dă drumul, este activ clor liber disponibil, dar vulnerabil la lumina soarelui.

acidul cianuric este disponibil sub formă de solid granular și sub formă de lichid (cianurat de sodiu). Cu toate acestea, cel mai frecvent, acidul cianuric se găsește în clorurile stabilizate diclor și triclor. Aceste cloruri stabilizate au aproximativ 50-58% CYA în formulele lor.

de ce să folosiți acid cianuric?

CYA oferă este un beneficiu imens pentru clor. CYA poate prelungi durata de viață a clorului liber de până la 8 ori în lumina directă a soarelui. Pentru piscinele în aer liber, acesta este un schimbător de jocuri. Acestea fiind spuse, CYA nu trebuie utilizat într-o piscină interioară.

înțelepciunea convențională în afaceri piscină—cel puțin, până de curând—sugerează o gamă ideală de CYA să fie 30-50ppm, cu un minim de 10ppm și un maxim de 100ppm. Intervalele variază, în funcție de legile statului. Noi, la Orenda, recomandăm cât mai puțin posibil (30 ppm sau mai puțin, în mod ideal). De ce suntem diferiți? Pentru că recunoaștem nevoia clorului de a avea longevitate în lumina soarelui, dar recunoaștem și impactul acestuia asupra salubrității. În plus, cu enzime, nivelurile de clor pot fi minime, menținând în același timp un ORP puternic.

dozarea corectă a CYA este o chestiune de a ști cât de mult clor disponibil gratuit (FAC) doriți protejat și câte galoane de apă sunt în piscină. Sursele sugerează că este nevoie de aproximativ 10 ppm CYA pentru a proteja 1 până la 1.5 ppm FAC, dar nu am găsit încă un răspuns definitiv în acest sens. Știm, totuși, că chiar și cantități mici de CYA pot proteja marea majoritate a acidului hipocloros (HOCl), care este forma puternică, ucigătoare a clorului:

relația Cya HOCl, acid cianuric și clor, % HOCl cu cya, orenda, acid cianuric orenda, izocianurat

sursă: Relația clor / CYA și implicațiile pentru triclorura de azot, de Richard Falk

diagrama din stânga este fără CYA. La 7,5 pH, jumătate din clor este puternic HOCl, iar cealaltă jumătate este slab OCl-. În graficul din dreapta, procentul de HOCl scade la aproximativ 3%, ceea ce înseamnă că aproximativ 97% din clor este legat de CYA ca izocianurat. Acest lucru este bun pentru protecție, dar încetinește clorul pentru igienizare și oxidare.

problema nu este stabilizarea clorului. E suprastabilizare. Când apa se evaporă, CYA rămâne în urmă și rămâne în apă mult timp. Acest lucru poate fi considerat un beneficiu pentru unii … dar poate fi și o problemă pe drum, deoarece CYA se va acumula. În cea mai mare parte, nivelurile CYA pot rămâne foarte stabile dacă nu adăugați mai mult în apă. Problemele apar atunci când nivelurile CYA devin prea mari.

probleme cu acidul cianuric

clor mai slab, mai lent

deoarece clorul este prima linie de apărare împotriva germenilor și a bolilor din apă, slăbirea este o idee proastă. Nu numai că clorul trebuie să depășească cererea de oxidant înainte ca igienizarea să se poată întâmpla, există aproximativ un 7.5% factor de reducere a clorului cu acid cianuric împotriva algelor. Deci, să punem această formulă în lumea reală. Dacă aveți CYA de 100 ppm, noul dvs. minim pentru a rămâne înaintea creșterii algelor este de aproximativ 7,5 ppm clor. Poți susține asta?

după cum am menționat mai devreme, CYA rămâne în apă mult timp. Cel mai simplu și mai accesibil mod de a reduce acidul cianuric este de a scurge piscina—cel puțin parțial. Există unele produse care pot reduce CYA, de asemenea, dar, ca orice chimie, există reacții pentru fiecare acțiune. Nu vom intra în buruienile de pe chimie, dar dacă doriți să aflați mai multe, vă încurajăm să cercetați cum să reduceți nivelurile de acid cianuric.

lectură înșelătoare

ORP murdar, sondă orp, apă tulbure din piscină, apă tulbure, acid cianuric, citire falsă, ORP distorsionat să vorbim acum pe scurt despre modul în care senzorii ORP și kiturile de testare pot fi păcăliți de acidul cianuric. Creșterea acidului cianuric scade ORP. Cu toate acestea, dacă măsurați clorul disponibil gratuit pe un kit de testare DPD, clorul apare ca clor disponibil gratuit (FAC). De ce inconsecvența rezultatelor? Putem explica.

ORP reprezintă potențialul de reducere a oxidării. Senzorii ORP sunt sonde care măsoară instantaneu conductivitatea (în milivolți, mV) a apei. Simt clorul, dar nu clorul atașat de acidul cianuric. Ca urmare, ORP poate fi mai mic, chiar dacă clorul liber rămâne același. Deci, ce va face controlerul chimic al piscinei atunci când nivelurile ORP sunt prea scăzute? Adăugați mai mult clor. Uneori este nevoie de calibrare suplimentară a controlerului și a senzorilor pentru ca lucrurile să funcționeze corect. Acest lucru este ceva de care trebuie să fiți conștienți dacă aveți automatizare chimică.

apă agresivă (LSI)

un alt lucru foarte important de înțeles despre CYA este impactul său asupra indicelui de saturație Langelier (LSI). Cu cât este mai mare CYA, cu atât este mai agresivă apa. De ce? Deoarece CYA contribuie de fapt la alcalinitatea totală (se numește alcalinitate cianurată). Pentru a calcula cu exactitate LSI, trebuie să cunoaștem alcalinitatea carbonatului, care necesită îndepărtarea alcalinității cianurate din alcalinitatea totală. Vedeți graficul de mai jos și priviți factorii de corecție, apoi vom trece prin formula.

echivalenți LSI cu corecție CYA evidențiată

trebuie să eliminăm alcalinitatea cianurată din alcalinitatea totală pentru a găsi alcalinitatea carbonatului. Regula generală, după cum puteți vedea în diagramă, este de a elimina aproximativ 1/3 din cya ppm din TA ppm. Se pare ca acest lucru:

TA ppm – (cya ppm x) = alcalinitate carbonat

sau, regula 1/3 de degetul mare:

TA ppm – (cya ppm 3) = alcalinitate carbonat

să facem un exemplu pentru a arăta cât de grav niveluri ridicate de CYA pot afecta LSI. În acest exemplu, să folosim 100 ppm alcalinitate totală, un pH 7.4 și 90 CYA:

100 ppm – (90 ppm x)=? ppm

100 – (27.9) = 72.1 alcalinitatea carbonatului ppm

poate că nu este un exemplu suficient de sever. Ce zici să folosim o piscină care folosește triclor de câțiva ani…

100 ppm- (200 x ) = ? ppm

100 – (62) = 38 alcalinitatea carbonatului ppm

ultimul exemplu ne arată cum bazinele triclor tind să fie mai agresive–nu numai din cauza pH-ului scăzut al triclorului, ci și din cauza impactului sever al CYA acumulat asupra LSI. Nu vă faceți griji, totuși, calculatorul LSI al aplicației Orenda are grijă de toată această matematică pentru dvs. Doar de intrare pH-ul, alcalinitatea totală măsurată și CYA, și toate această ecuație este luată în considerare în mod automat.

CDC reglementează nivelurile CYA

care este limita pentru CYA? Ei bine, potrivit Centrelor Americane pentru Controlul Bolilor (CDC), este de 15 părți la Milion. Mai exact, în cazul unui incident fecal, nivelul cya al bazinului nu poate depăși 15 ppm. Dar știți vreo piscină de vară din cartier care poate trece prin întregul lor sezon fără un singur incident fecal?

mai bine să fii sigur și pregătit decât să fii închis de Departamentul de sănătate. De la CDC: în cazul unui incident fecal, închideți piscina, iar nivelurile CYA nu mai pot depăși 15 ppm. Această limită a fost decisă din motive practice. Sigur, ai putea avea mai mult CYA în apă, dar nivelurile de clor necesare pentru a realiza uciderea unei boli precum cripto ar fi incredibil de mari.

de ce s-a întâmplat limita CYA CDC

este foarte simplu: stabilizatorii de clor (cum ar fi CYA) încetinesc rata în care clorul liber ucide agenții patogeni. În cazul unui incident fecal, salubritatea este esențială pentru înăbușirea bolilor precum cryptosporidium. CYA doar stă în cale. Din punct de vedere tehnic, puteți avea cât de mult CYA doriți, atâta timp cât mențineți raportul FC:CYA. Dar împotriva unei boli rezistente la clor, cum ar fi cripto, devine impracticabil (dacă nu chiar imposibil) să-l ucizi cu niveluri ridicate de CYA.

să fim reali aici. Dacă tratați piscine comerciale în aer liber, păstrarea CYA sub 15 ppm este foarte greu de făcut. Am înțeles. Dar asta nu este o scuză pentru ignorarea mandatului CDC. Deci, ce putem face noi, ca profesioniști din industrie, pentru a respecta acest nou regulament CYA? Este opinia noastră la Orenda că limita de 15 ppm a CDC—deși este o schimbare dureroasă pentru mulți-oferă o oportunitate pentru o nouă gândire. Piscinele au fost operate în același mod atât de mult timp; schimbarea modului în care gândim despre apă poate fi un lucru bun.

CYA poate rămâne chiar și după scurgerea

am auzit numeroase povești de primă mână despre scurgerea bazinelor cu acid cianuric ridicat. De exemplu, o tehnologie de service avea un proprietar cu o piscină de peste 100 ppm CYA. Golit piscina complet, și reumplut-o. Fără a adăuga încă nimic la piscină—în afară de apa de la robinet-nivelul CYA a fost de 30 ppm în dimineața următoare.

am făcut niște cercetări. În termeni nu atât de științifici, interpretăm constatările ca însemnând că unii CYA pot rămâne în urmă atunci când drenează o piscină. Se poate depune pe suprafața piscinei pe măsură ce apa se scurge și așteaptă să fie reabsorbită la reumplere. Nu suntem siguri cum arată sau cum se simte, dar explică misterul CYA într-o piscină nou reumplută. S-ar putea ca CYA să fie lăsată în urmă ca sarea sau alte minerale? Pare posibil … dar vom continua să cercetăm. Dacă sunteți chimist sau expert în acid cianuric, vă rugăm să cântăriți și să ne contactați. Ne-ar plăcea să știm mai multe despre asta.

concluzie

stabilizarea nu este problema…suprastabilizarea este. Evitați suprastabilizarea și va fi mult mai ușor să mențineți o piscină curată și sănătoasă.

1 Falk, R. A.; Blatchley, E. R., III; Kuechler, T. C.; Meyer, E. M.; Pickens, S. R.; Suppes, L. M. Evaluarea impactului acidului cianuric asupra riscului de boli gastro-intestinale la piscine. Apă. 2019, 11, 1314.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More: