baktériumflórája képes a cellulózt bontani és lúgos közegben a fehérjéket rohasztani ) szervetlen anyagok, elsõsorban



Hasonló dokumentumok
Elõmosók / Fõmosók ... D-Color színes ruhák mosószere. ... D-Eco fõmosószer. ... D-Uni fõmosószer ... D-Plus munkaruhák mosószere

A 2K fertőtlenítő rendszer

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Szakmai ismeret A V Í Z

Fömosók D-PROFI. főmosószer

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Mosópor vizsgálata titrálással

Savasodás, vitaminok

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

A fém kezelésének optimalizálása zománcozás eltt. Dr. Reiner Dickbreder, KIESOV GmbH Mitteilungen, 2005/3

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

A természetes vizek összetétele

AsMET víztisztító és technológiája

Táplákozás - anyagcsere

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Az üzemi körülmények közötti vizsgálatot elvállaltam.

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Életünk és a víz. Kiss Miklós Kiss Miklós 1

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

A klórozás hatása a vizek mikrobaközösségeire. Készítette: Vincze Ildikó Környezettan BSc Témavezető: dr. Makk Judit Mikrobiológia Tanszék

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

gyártott konyha higiéniai termékek bemutatása és felhasználási javaslata.

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Belső hasznosítás. Kémiai struktúra. Fibersol-2

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

Műanyagok galvanizálása

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A felszín alatti vizek

Megoldások a tiszta környezetért

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

A klórozás kémiája. Kémiai reakciók. Affinitási sorrend. Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

Növényi indikátorok használata kémhatás vizsgálatakor

Háztartási vegyszerek tesztje

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz


Bőrgyártó anyagismeret

Magyar joganyagok - 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet - az élelmiszerekben előforduló e 2. oldal 7. technológiai eredetű szennyezőanyag: minden olyan sze

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Bábolna. Takarmányozási Program. Húsmarha / Tehén Kiegészítő takarmányok

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Textíliák fertőtlenítése, mosása és vasalása a szépségipari szolgáltatóegységekben. A követelménymodul megnevezése:

HULLADÉK GAZDÁLKODÁS FELDOLGOZÁS IV. Előadás anyag

Aminosavak, peptidek, fehérjék

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

A levéltári dokumentumok károsodása és a megelõzés lehetõségei

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Vinasse +P szakmai ismertető anyag

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, )

SUCRALFATUM. Szukralfát

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

A fűtésrendszerek hatékonyságának fenntartása

Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4

Törésponti klórozást alkalmazó ammónium eltávolítási technológiák optimalizálása, üzemeltetési tapasztalatok, vízbiztonsági szempontok

5. Laboratóriumi gyakorlat

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

AQUA VALDE PURIFICATA. Nagytisztaságú víz

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK.

Szilvásvárad Szalajka vízmű, PALL membrán tisztítás kérdései üzemeltetési szempontból Pintér János

Mosószerek a 21. században Alkímia ma előadássorozat

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Milyen mentesítő anyagokat használjunk, milyen eljárásokat alkalmazzunk veszélyes anyag beavatkozások után?

a borok finomításához

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A Magyar Élelmiszerkönyv /2203 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról. A rész

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

Táplálkozás. SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Biztonságtechnikai adatlap

Szakközépiskola évfolyam Kémia évfolyam

Hogyan tisztítsuk és fertőtlenítsük a tejipari berendezéseket és gépeket

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

KÉSZÜLÉKTISZTÍTÁSI ELJÁRÁS SZIGORÚAN KÖVETENDŐ MINDEN KEZELŐI BEAVATKOZÁS ELŐTT

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Átírás:

A fertõtlenítõ mosás A fertõtlenítõ mosás technológiai paramétereinek meghatározása ill. az alkalmazott segédanyagok megválasztása elõtt tisztázni szükséges a mosás és a fertõtlenítés során megoldandó feladatokat. Feladat: a kórokozó és az õt körülvevõ szennyezõdés eltávolítása. Kórházakban, egyéb egészségügyi intézményekben a fertõzött textíliák szennyezettségét az emberi testnedvek és váladékok adják úgy, mint a vizelet, hányadék, köpet, széklet, vér, stb. Mennyiségileg és mosástechnikailag a széklet és a vér a legjelentõsebb. Széklet: A széklet vizet (75%) és szilárd anyagot (25%) tartalmaz. A szilárd fázist elpusztult baktériumok,( a vastagbél baktériumflórája képes a cellulózt bontani és lúgos közegben a fehérjéket rohasztani ) szervetlen anyagok, elsõsorban rosszul oldódó sók, emészthetetlen rostok, igen kis mennyiségben fehérjék és lipidek, valamint levált hámsejtek, az emésztõnedvek komponensei és epefesték alkotják. A vér A vér vérplazmából és alakos elemekbõl áll. A vérplazma 90%-a víz, amelyben szerves és szervetlen anyagok vannak feloldva. A szervetlen anyagok vízben jól oldódó sók, a szerves anyagok közül a fehérjék jelentenek mosástechnikailag problémát. Az alakos elemek közül a vörös vértest a vér közel felét teszi ki. Jelentõségét a benne lévõ hemoglobin adja. A friss vér vízben oldódik, eltávolítása bõ vízzel megoldható. A véralvadás egy egymást erõsítõ reakciók sorozata, melynek végén a vér megalvad, és oldhatatlan fibrin keletkezik. Ezen részecskék oldatba vitele csak enzimek segítségével lehetséges.

A baktériumok kémiai összetétele Kémiai alkotórészeik tekintetében a baktériumok nagyjából hasonlatosak a magasabb rendû szervezetek sejtjeihez. Összetételüket azonban a környezet anyagai jelentõs mértékben befolyásolhatják. A baktériumsejt legnagyobb részét víz képezi, amely a vegetatív sejteknek 70 80%-át teszi ki, a spórák víztartalma azonban csak 50% alatt van. A szárazanyag legnagyobb része 50 80%-a különbözõ fehérjékbõl áll. Feltûnõen nagy egyéb sejtekhez viszonyítva a baktériumok szénhidráttartalma, fõleg a sejtfal gazdag aminocukrokban. A baktériumok tokja különösen nagy mennyiségû szénhidrátot tartalmaz. Minden baktériumban találhatók különbözõ lipidek, mint neutrális zsírok, foszfolipidek, viaszok. A saválló baktériumok Iipid tartalma akár a 40%-ot is elérheti. Találhatók végül a szerves anyagok között különbözõ pigmentek is, mint az anyagcsere lényeges alkatrészei, továbbá aminosavak, vitaminok, stb. Az ásványi anyagok jelentõs része ugyancsak nélkülözhetetlen a baktériumok életéhez. Ezek a szárazanyagnak akár 10% 0 -át is kitehetik. Legnagyobb részük, Na, K, P, S, Fe, Ca, Mg és egyéb elem, amelyek különbözõ sók alakjában vannak jelen. Csak nyomokban szükségesek, azonkívül olyan fémek ionjai is, mint a mangán, cink, réz és kobalt. A fertõtlenítõ mosás elsõ lépése a kórokozó táptalajául szolgáló és az õt megvédõ szennyezõdések eltávolítása. Ezek: zsírok, oldható és fõleg oldhatatlan kicsapódott fehérjék, emésztetlen növényi rostok, sók, melyek többsége ugyan jól oldódik, de a felületaktív anyagokat a mosás során zavarják. Ezért az elsõ technológiai lépés egy bõ hideg vizes öblítés, segédanyagok nélkül, lehetõleg lágy vízzel. Az átnedvesedési idõ alapanyagtól és szennyezettségtõl függõen 5-7 perc. Ha szükséges, ezt a mûveletet meg kell ismételni. Mindaddig,

amíg darabos, a textília felületérõl viszonylag könnyen eltávolítható szennyezõdés van jelen nincs értelme mosószer adagolásának. Ezt követi az elõmosás. Az elõmosás során kell a zsírokat és a fehérjéket oldatba vinni. Mivel ezek a szennyezõdések hõérzékenyek és részben emberi eredetûek, az elõmosás hõmérsékletét a testhõmérséklet közelében kell tartani. Az alkalmazott segédanyagok hatékonysága nem minden esetben optimális ezen a hõmérsékleten, de a szennyezõdésekben magasabb hõmérsékleten visszafordíthatatlan folyamatok játszódnak le és ez elkerülendõ. Több kísérletben is sikeresnek bizonyult az elõmosás hõmérsékletének két lépcsõben történõ beállítása, 10 percig 35 C-on, majd a fürdõ leeresztése nélkül a hõmérsékletet 55 C-ra emeljük és további 10 percig mosunk. Nem mindegyik mosógép vezérlése teszi ezt lehetõvé, ezért a biztonság érdekében 40 C-on tartjuk a fürdõ hõmérsékletét. Még így is fennáll a veszély, hogy gõzfûtésû gépek esetén a fûtõzóna hõhatás övezetében helyenként a hõmérséklet 60 C fölé emelkedik. Az elõmosás során alkalmazott segédanyagok: Anionos- és nemionos tenzidek, enzimek. A lúgosító (anionos) anyagok a zsírokat elszappanosítják és az oldható fehérjéket feloldják, biztosítják az enzimek optimális kémiai környezetét és semlegesítik a savas szennyezõdéseket (Gyakoriak a savas szennyezõdések: a zsírok zsírsavat, a gyümölcsök gyümölcssavat, a fehérjék aminosavat tartalmaznak). A javasolt ph tartomány 10-11 között van. Az enzimek katalitikus úton lebontják a zsírokat (lipáz) és a fehérjéket (proteáz). A proteáz csak a fehérje peptidláncát bontja el, nincs szennyeltávolító hatása olajokra, színezõ anyagokra, stb. Mindezek ellenére segíti a zsír eltávolítását azáltal, hogy a szennyezõdés fehérje vázát szétroncsolja, így a zsír is könnyebben oldatba vihetõ. Ez egy idõben elnyúló folyamat. Ehhez legalább 15 perc szükséges, igen erõsen szennyezett textíliák esetén 25-30 perc, beégett fehérjék

esetén többórás áztatásra van szükség. Az enzimek hatása 40 55 C között optimális. A nemionos tenzidek a szennyezõdéseket diszpergálják, majd oldatban tartják. Köztes öblítés csak alantasabb textíliák (törlõrongyok) esetén szükséges, vagy ha az elõmosásban alkalmazott segédanyagok zavarják a fõmosást (magas ph, túlzott habzás, stb.). A fõmosás feladata a nehezebben oldódó szennyezõdések eltávolítása, a fehérítés és a fertõtlenítés. A gyakorlat számára figyelmeztetõ, hogy találtak olyan kórokozót, amelyik 24 órás forralást is túlélt. Ezért a vegyszeres fertõtlenítés az, amelyik megfelelõ biztonságot nyújt. Vegyszerek jelenlétében a kórokozók túlélési valószínûsége nagyon csekély. Vegyszeres fertõtlenítés esetén a fõmosás körülményeit a fertõtlenítõszerhez kell igazítani. A fõmosás során alkalmazott segédanyagok: Anionos és nemionos tenzidek, fehérítõ és fertõtlenítõ szerek, védõkolloidok, optikai fehérítõ, stb. A fõmosást mindig alacsony flotta mellett végezzük. A lúgosító (anionos) anyagok a fõmosásban segítik a nehezebben eltávolítható szennyezõdések oldatba vitelét. Megduzzasztja a pamutot, ez a jelenség segít abban, hogy a nehezen hozzáférhetõ részekrõl is a szennyezõdés eltávolítható legyen. A nemionos tenzidek szerepe hasonló, mint az elõmosásban. Ha alacsony adagolással dolgozunk, az oldatban lévõ szennyezõdés visszacsapódik a szálra. Ez a szürkülés leggyakoribb oka. Megelõzhetõ, ha megfelelõ alkalitással és lágyított vízzel dolgozunk, de ajánlatos szürkülésgátló védõkolloid adagolása is. Úgy mûködik, hogy adszorbeálódik a szálakon és az oldatba vitt szennyezõdésen is, így megakadályozva a visszacsapódást. Külön probléma a levérzés okozta összefogás megakadályozása. Az erõsen negatív töltésû ionok megakadályozzák a darabos, szemcsés szennyezõdések kicsapódását, de a színezékekkel kapcsolatos problémák megakadályozására nem megfelelõk. Az optikai fehérítõ az ultraibolya sugarakat teszi láthatóvá,

amelyek a látható fény tartományában a kék színhez esnek a legközelebb. Így pótolja a pamutból eredendõen hiányzó kék színt. Amíg a kék szín elnyeli az összes színt és kéket bocsát ki, az optikai fehérítõ az ultraibolya sugarakat nyeli el és kék színt bocsát ki, nem korlátozva ezzel a többi színárnyalatot. Optikai fehérítõ nélkül többször mosott pamut nagyobb részt nyel el a kék színbõl, mint a többi színbõl. Az optikai fehérítõk rendkívül drágák, de viszonylag kis mennyiség (<1%) is elegendõ. Hatása csak tiszta textílián jelentkezik. Ha a mosási technológia során optikai fehérítõ használata mellett döntünk, akkor az alábbiakra kell tekintettel lenni: - Különbözõ anyagokon az optikai fehérítõ hatása eltérõ. Ez a kevertszálas textíliák esetén jelent problémát. Azonos körülmények között a poliészteren gyengébb az optikai fehérítõ hatása, mint a pamuton. Külön probléma, hogy a kikészítés során a textília egy appretúrát kap, és amíg ez az anyag nincs eltávolítva, addig az optikai fehérítõ hatása nem érvényesül. - Az optikai fehérítõk erõsen hõfokfüggõk. Más típust kell alkalmazni 80 C-on, mint 35 C alatt. - Kémiai stabilitás és tartósság alapján is különböznek. Nem elegendõ, hogy felhúznak a textíliára, de tartósnak is kell lenniük. Néhány típusa az optikai fehérítõknek nem klórálló, ezért azokban a technológiákban, ahol hipót alkalmazunk, ennek megfelelõ optikai fehérítõt kell választanunk. - Bizonyos színezékek, - fõleg a gyengébb minõségûek - színe optikai fehérítõ hatására megváltozhat. A fõmosásban leggyakrabban alkalmazott fertõtlenítõszerek: a hipo és a perecetsav. Magas ph mellett a hipo aktivitása lassú, a legnagyobb ph 7 értéknél. Itt rendkívül agresszív és károsító hatású. (A nátriumhipoklorit mellett hipoklórsav is jelen van, melynek bomlásterméke a sósav. Ez az oka a károsító hatásnak). A hõmérséklet növekedésével szintén nõ az agresszivitása, ezért, ha magasabb hõmérsékleten dolgozunk, a ph növelésével lassítani kell a hipo bomlását. ph 9 értéknél alacsonyabb hõmérsékleten jobb hatást érünk el, mint magas ph tartományban magas hõmérsékleten.

A perecetsav vizes közegben ecetsavra és hidrogénperoxidra bomlik. Hasonlóan a peroxidhoz, a ph-val arányosan növekszik a fehérítõ hatása, az ideális érték alacsonyabb (ph 9-10). ph 9 alatt is aktív, de ilyenkor a perecetsav gõzök kijutnak a légtérbe és az engedélyezett határértéket (0,1ppm) túllépik. Az aktivitása 50 C-on jó. Általában a fõmosásban használjuk, ahol a hõmérséklet eléri a 70 C-t is, de itt a bomlási sebessége rohamosan gyorsul. Néhány szempont, amelyek alátámasztják a perecetsav alkalmazását: - Nem roncsolja az optikai fehérítõt, a kikészítés során nem károsítja a textíliát. - A klórhexidinnel nem lép reakcióba. Hátránya: - A vérnyomokat a textíliából el kell távolítani a perecetsavas kezelés elõtt. - Peroxidhoz hasonlóan a vasat, a rezet és ötvözeteit károsítja A fertõtlenítés körülményi függnek az alkalmazott fertõtlenítõszertõl, annak koncentrációjától, a hõmérséklettõl és a behatási idõtõl. Bármelyik körülményt is változtatjuk meg, bár a mozgástér nem túl nagy, a további paraméterek helyes értékei egy táblázat segítségével kiszámíthatóak, de ajánlásokat fogalmaz meg az MI-03-38-81 és az Ml-03-145-81 számú egészségügyi ágazati mûszaki irányelvek is. A fõmosás utolsó fázisa a visszahûtés. Ez fõleg kevertszálas textíliáknál és 70 C felett szükséges. Feladata a szennyezõdések oldatban tartása és a thermoshock megakadályozása. Lényeges a visszahûtés sebessége. A helyes érték: 50 C-ig 4 C/perc. Ha öblítés céljára csak hálózati hidegvíz áll rendelkezésre, egy 90 C-os fõmosást követõ elsõ öblítés során nagy a veszélye, hogy visszahûtés nélkül a szennyezõdés visszacsapódik a textília felületére. Hasonló okokból 70 C feletti fõmosás után köztes centrifugálást ne alkalmazzunk. Az öblítések száma (3 5) idõ és a vízszint függvénye. Külön említést érdemel az utolsó öblítés. Feladata: semlegesítés, kondicionálás.

A semlegesítés savazással történik. A savazás célja, hogy semlegesítsük a szálakat. A visszamaradó alkáliák sárgítják a textíliát. Az ecetsav a legelterjedtebb semlegesítõszer. Ajánlatos az alkalmazása, ha oxidációs fehérítési eljárást alkalmaztunk. Az oldat ph-ja stabil, pufferként viselkedik. Illékony anyag, szárításkor az esetleg visszamaradt gõzök maradéktalanul eltávoznak. Kondicionálás feladata: puhítani a szálakat, statikus elektromosság csökkentése, szálak közötti dörzshatás csökkentése, vasalás megkönnyítése, kellemes illat A textilszálak mosás után nem a legjobb feltételek mellett várják a folytatást. Intenzív mosás során a pamut károsodik. A fibrillák összekuszálódnak, akár össze is csomósodnak. A kondicionálószer körülveszi a szálakat és "kenést" biztosít. Elõsegíti továbbá a szálak rendezõdését, és felveszi azok eredeti alakját. Minél nagyobb a szálfelület, annál kedvezõbb ez a hatás. Vasalásnál csökkenti a súrlódást a textília és az öltöztetõanyag valamint a vályú között. Ez az oka a könnyebb vasalásnak. Az adagolt mennyiség a szer töménységétõl függ. Túladagolás esetén víztaszítóvá válhat, ez fõleg törölközõ esetén okoz minõségi problémát. Az öblítési idõ legalább 5 perc. A centrifugálási idõ a gép G-faktorától, a textília alapanyagától és a további feldolgozástól függ. Felhasznált irodalom: Juhász Éva Lelkesné Erõs Mária: Felületaktív anyagok Dr Ormai Sándor: Élettan-kórélettan Németh Béla: Kémiai táblázatok Nász István: Mikrobiológia DiverseyLever: Ajánlott technológiák Szendrényi András