シアヌル酸(CYA)について知っておくべき五つのこと)

安定剤またはコンディショナーとも呼ばれるシアヌル酸(CYA)は、塩素を日光から保護します。 しかし、CYAは両刃の剣であり、塩素の有効性と消毒に劇的な影響を与えます。 CYAは最小限に抑えることが非常に重要であるため、最小限のCYAを積極的なプールケアの第四の柱にすることに決めました。

シアヌル酸の事実

シアヌル酸(CYA)はプール事業でよく知られています。 それは日光に対して塩素のための保護盾として役立つ。 太陽の紫外線は塩素を非常にすぐに低下させ、屋外プールの問題を引き起こします。 研究は、日光ができることを示しています2時間の問題で75-90%で塩素を一掃。 直射日光にさらされた場合の塩素の半減期は約45分です。 それはあなたの塩素の半分が45分でなくなっていることを意味します。 別の45分、あなたの塩素の別の半分はなくなっています。 などなど。

CYAは非常に多くの点で水に影響を与え、我々はそれを無視するために業界にひどい仕打ちをしているだろう。 CYAを理解することは、私たちが教えることの基礎であり、オンラインで利用可能な研究の成長ボディがあります1。

塩素安定剤が必要です。 塩素は、1956年にシアヌル酸が発見されるまで毎日添加されていました。 この記事では、シアヌル酸について知っておくべきいくつかのことを概説します。

シアヌル酸はどのように機能しますか?

CYA構造、CYA分子、シアヌル酸、塩素安定剤シアヌル酸分子は、窒素と炭素原子が交互になる六角形です。 これにより、3つの塩素分子が窒素に結合し、弱い窒素-塩素結合(N-Cl)を形成することができます。 N-Cl結合は弱いので、塩素が酸化または死滅するものを持っているときに塩素がCYAを手放すことを可能にします。 しかし、CYAに付着すると、塩素は日光から保護されます。 シアヌル酸は一種の塩素のための日焼け止めのようなものです。

窒素-塩素(N-Cl)結合が弱いことはわかっていますが、付着した塩素はまだ遊離塩素試験で示されているためです。 結合がより強かった場合—クロラミンおよび他の消毒副産物のように—塩素は、遊離塩素ではなく、総塩素試験にのみ現れるであろう。

メタファー:塩素が保持している浮遊筏を想像してみてください。 それは細菌を酸化または殺すためにいかだを残す必要があるとき、塩素は単にいかだを手放すことができます…そして別の塩素分子はそれを取り、いかだをつかむでしょう。 塩素がいかだに保持されている限り、それは日光から保護されています。 それが行くことを許可するとき、それは活動的で自由な利用できる塩素、日光に傷つきやすいです。

シアヌル酸は、顆粒状の固体および液体(シアヌル酸ナトリウム)として入手可能である。 しかし、最も一般的には、シアヌル酸は、安定化された塩素ジクロルおよびトリクロル中に見出される。 これらの安定化された塩素に方式で約50-58%CYAがあります。

なぜシアヌル酸を使用するのですか?

CYAは塩素に大きな利点を提供します。 CYAは直接日光の8倍大いに自由な塩素の生命を拡張できます。 屋外のプールのために、それはゲームチェンジャーである。 それは言った、CYAは屋内プールで使用されるべきではないです。

プール事業における従来の知恵は、少なくとも最近までは、CYAの理想的な範囲は30—50ppmであり、最低10ppm、最大100ppmであることを示唆しています。 範囲は州法によって異なります。 Orendaの私達は可能ように少しを推薦する(理想的には30ppmまたはより少し)。 なぜ私たちは違うのですか? 私たちは、塩素が日光の中で長寿を持つ必要性を認識しているだけでなく、衛生への影響も認識しているからです。 さらに、酵素を使用すると、強力なORPを維持しながら塩素レベルを最小限に抑えることができます。

適切にCYAを投与することは、あなたが保護したいどのくらいの自由な利用可能な塩素(FAC)を知ることの問題であり、どのように多くのガロンの水がプール 情報源は、1〜1.5ppmのFACを保護するために約10ppmのCYAが必要であることを示唆していますが、それについての決定的な答えはまだ見つかりません。 しかし私達はCYAの少量が塩素の強い、殺害の形態である次亜塩素酸(HOCl)の大半を保護できることを知っています:

CYA HOCl関係、シアヌル酸および塩素、%HOClとCYA、オレンダ、オレンダシアヌル酸、イソシアヌレート

ソース: 塩素/CYAの関係と三塩化窒素への影響、Richard Falk

左のチャートはCYAなしです。 7.5pHでは、半分の塩素は強いHOClであり、残りの半分は弱いOCl-である。 右のチャートでは、HOClの割合は約3%に急落し、塩素の約97%がイソシアヌレートとしてCYAに結合していることを意味する。 これは保護には適していますが、消毒と酸化のために塩素を遅くします。

問題は塩素の安定化ではない。 それは過剰安定化です。 水が蒸発するとき、CYAは後ろにとどまり、長い、長い時間のための水にとどまります。 これはいくつかのための利点と考えることができます…しかし、CYAが蓄積されるので、それはまた、道の下の問題になる可能性があります。 あなたが水にそれの多くを追加していない場合、ほとんどの部分については、CYAレベルは非常に安定したままにすることができます。 この問題は、CYAレベルが高すぎると発生します。

シアヌル酸の問題

より弱く、より遅い塩素

塩素は水中の細菌や病気に対する最前線の防御であるため、弱めることは悪い考えです。 消毒が起こる前に塩素が酸化剤の需要を克服しなければならないだけでなく、約7があります。藻に対するシアヌル酸との5%の塩素の減少の要因。 それでは、現実の世界にこの式を入れてみましょう。 あなたは100ppmのCYAを持っている場合は、先に藻類の成長の滞在するためにあなたの新しい最小値は、約7.5ppmの塩素です。 あなたはそれを維持することができますか?

先に述べたように、CYAは長い間水の中にとどまっている。 シアヌル酸を減らす最も簡単で手頃な方法は、少なくとも部分的にプールを排水することです。 同様にCYAを減らすことができるいくつかの製品がありますが、任意の化学のように、すべてのアクションのための反応があります。 私たちは化学上の雑草に入ることはありませんが、より多くを学びたい場合は、シアヌル酸レベルを下げる方法を研究することをお勧めします。

誤解を招くような読み

汚れたorp、orpプローブ、曇ったプール水、曇った水、シアヌル酸、偽の読み、歪んだorpここで、ORPセンサーとテストキットがシアヌル酸にだまされる方法について簡単に話しましょう。 シアヌル酸の増加はORPを低下させる。 しかし、DPDテストキットで無料の利用可能な塩素を測定すると、塩素は無料の利用可能な塩素(FAC)として表示されます。 なぜ結果の不一致? 説明できる

ORPは酸化還元電位の略です。 ORPセンサは、水の導電率(ミリボルト、mV)を瞬時に測定するプローブです。 彼らは塩素を感知しますが、シアヌル酸に付着した塩素は感知しません。 その結果、遊離塩素が同じままであっても、ORPはより低くなる可能性がある。 ORPレベルが低すぎると、プールの化学制御装置は何をしますか? より多くの塩素を加えなさい。 時には、物事が正しく動作するようにするために、コントローラとセンサーの追加の較正が必要です。 これは、化学的自動化がある場合に注意すべきことです。

積極的な水(LSI)

CYAについて理解するもう一つの非常に重要なことは、ランゲリエ飽和指数(LSI)への影響です。 CYAが高いほど、水はより積極的になります。 どうして? CYAは実際に総アルカリ性に寄与するので(それはcyanurate alkalinityと呼ばれています)。 LSIを正確に計算するためには,炭酸塩のアルカリ度を知る必要があり,これは全アルカリ度からシアン酸塩のアルカリ度を除去する必要がある。 下のグラフを見て、補正係数を見て、その後、我々は式を通過します。

CYA補正が強調されたLSI等価物

炭酸塩のアルカリ度を求めるには、全アルカリ度からシアン酸アルカリ度を除去する必要があります。 あなたがチャートで見ることができるように、経験則は、TA ppmからCYA ppmの約1/3を取り除くことです。 これは次のようになります:

TA ppm-(CYA ppm x)=炭酸アルカリ度

または、1/3経験則:

TA ppm-(CYA ppm÷3)=炭酸アルカリ度

高レベルのCYAがLSIにどのように深刻な影響を与えるかを示す例を この例では、100ppmの総アルカリ性、7.4pH、および90CYAを使用してみましょう:

100 ppm-(90ppm x)=? ppm

100 – (27.9) = 72.1 ppm炭酸塩のアルカリ度

これは十分に深刻な例ではないかもしれません。 どのように我々は数年前からtrichlorを使用しているプールを使用しています。..

100 ppm-(200x)=? ppm

100 – (62) = 38 ppm炭酸アルカリ度

最後の例は、トリクロールプールがより積極的になる傾向があることを示しています–トリクロールの低いpHのためだけでなく、蓄積されたCYAのlsiへの深刻な影響のためである。 しかし心配しないでください、OrendaアプリのLSI電卓はあなたのためにこの数学のすべての世話をします。 ちょうどあなたのpH、測定された総アルカリ性およびCYAを入れれば、この同等化のすべては自動的に因数分解される。

CDCはCYAレベルを規制しています

CYAの制限は何ですか? まあ、米国疾病管理センター(CDC)によると、それは百万あたり15部です。 具体的には、糞便の事件の場合に、プールのCYAのレベルは15ppmを超過できません。 しかし単一の糞便の事件なしで全体の季節によって得ることができるあらゆる近隣の夏のプールの知っているか。

保健省によって閉鎖されるよりも安全で準備ができている方が良い。 CDCから:糞便事件の場合には、プールを閉じて、CYAレベルはもはや15ppmを超えることはできません。 この制限は実用的な理由で決定されました。 確かに、あなたは水中でより多くのCYAを持つことができますが、cryptoのような病気の殺害を達成するために必要な塩素のレベルは非常に高いでしょう。

なぜCDCのCYA制限が起こったのか

それは非常に簡単です:塩素安定剤(CYAのような)は、遊離塩素が病原体を殺す速度を遅くします。 糞便の事件の場合には、公衆衛生はcryptosporidiumのような病気を鎮めることに優先する。 CYAはちょうど邪魔になります。 技術的には、FC:CYA比を維持する限り、必要なだけCYAを持つことができます。 しかし、cryptoのような塩素耐性の病気に対して、高レベルのCYAでそれを殺すことは(不可能ではないにしても)実用的ではありません。

ここで本当のことをしましょう。 屋外の商業プールを扱っていれば、15ppm以下CYAを保つことはすることは実際に困難である。 我々はそれを得る。 しかし、それはCDCの任務を無視するための言い訳ではありません。 では、業界の専門家として、この新しいCYA規制に準拠するために何ができますか? Cdcの15ppmの制限は、多くの人にとって苦痛な変化ですが、新しい思考の機会を提供しているとOrendaでは考えています。 プールはあまりにも長い間同じように運営されてきました; 私たちが水について考える方法を変えることは良いことです。

あなたが排水した後もCYAが残ることができます

私たちは、高いシアヌル酸プールを排水する多くの直接の話を聞いたことがあります。 たとえば、サービス技術者には、100ppm CYA以上のプールを持つ住宅所有者がいました。 プールを完全に排水し、それを補充した。 まだプールに何も追加せずに—水道水のほかに—CYAレベルは翌朝30ppmでした。

私たちはいくつかの研究をしました。 それほど科学的ではない言葉では、私たちは、プールを排水するときにいくつかのCYAが後ろにとどまることができることを意味すると解釈します。 それは水が流出すると同時にプールの表面のそれ自身を沈殿でき補充されたとき再吸収されるために待ちます。 私たちはそれがどのように見えるか、どのように感じているのか分かりませんが、新しく補充されたプールの謎のCYAを説明しています。 それはCYAが塩または他の鉱物のように残されることであるであろうか。 それは可能だと思われる…しかし、我々はそれを調べていきます。 化学者またはシアヌル酸の専門家なら、重量を量り、私達に連絡して下さい。 私達はそれについての詳細を知りたいと思います。

結論

安定化は問題ではありません。..オーバースタビライゼーションです。 過度の安定化を避けると、清潔で健康的なプールを維持する方がはるかに簡単になります。

1Falk,R.A.;Blatchley,E.R.,III;Kuechler,T.C.;Meyer,E.M.;Pickens,S.R.;Suppes,L.M.スイミングプールでの胃腸疾患の水浴者のリスクに対するシアヌル酸の影響を評価する。 水だ 2019, 11, 1314.

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