МОДЕЛЮВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИПРОБУВАНЬ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ПОХІДНИХ ГУАНІДИНУ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ У ШТУЧНИХ БАСЕЙНАХ
DOI:
https://doi.org/10.32782/2786-9067-2026-31-9Ключові слова:
випробування деззасобів, похідні гуанідину, знезараження води у басейнахАнотація
На сьогодні, відсутні нормативні документи, які б регламентували обсяг та умови проведення випробувань засобів дезінфекційних для знезараження води у басейнах. Мета роботи – змоделювати підходи до випробувань дезінфекційних засобів похідних гуанідину для знезараження води у басейнах.
Матеріали і методи. Випробуванню на мікробоцидну активність підлягав засіб «ЦЕ СРІБЛО. Сила наносрібла», виробництва ПП «Терміт», Україна. Діюча речовина полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ ГХ). Дослідження проведені на основі базових ДСТУ EN 1276:2019, ДСТУ EN 1650:2019 в «чистих» умовах, за температури 30 ºС, експозиції 60 хв, з пролонгацією часу контакту - 120 хв, 180 хв, 240 хв та 24 год. Використані штами мікроорганізмів: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerиginosa, Enterococcus hirae, Candida albicans, Аspergillus niger.
Результати та обговорення. Показано, що пролонгація часу контакту дозволила встановити активні, наближені до ГДК (0,10 мг/дм3) концентрації продукту, з достатнім мікробоцидним ефектом. Отримано ефективну за лімітуючим штамом бактерицидну (lg R > 5) та дріжджоцидну (lg R > 4) активність при експозиції 240 хв для концентрації 7,0 мг/дм3(0,0007 %), фунгіцидну активність до Аspergillus niger - для 1050 мг/дм3 (0,105 %), lg R > 4. При 24 год. експозиції виявлено найнижчу дієву бактерицидну концентрацію –3,5 мг/дм3 (0,00035 %), яка демонструвала показник редукції lg R = 4,78 з мікробним забрудненням постреакційного субстрату 25 КУО/см3, що відповідало вимогам встановленим для води питної.
Висновки. Ефективними концентраціями для високомолекулярних катіонних біоцидів слід вважати ті, які за показником загального мікробного числа дозволяли утримували чистоту води у басейні менше 50 КУО/см3 й демонстрували показник редукції для бактеріальних штамів – lg R ≥ 4,7, для дріжджоподібних грибів – lg R ≥ 3,6. Пролонгація контакту до 180 хв, 240 хв показувала у 50 – 100 разів нижчі, дієві концентрації продукту, ніж 60 хв експозиція.
Посилання
Бусигіна М.В., Гевод В.С., Курінна Н.С., Смотраєв Р. Синтез і властивості похідних полігуанідинів та їх використання для очищення води : доповідь. Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології». Дніпро, 2021. С. 115–117. URL: https://www.researchgate.net
Грегірчак Н.М. Biocidal action of combined agents based on polyhexamethylene guanidine. Technology Audit and Production Reserves. 2013. Т. 5, № 4(13). С. 28–30. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2013.18231
ДСТУ EN 14885:2019. Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Застосування європейських стандартів для хімічних дезінфікувальних засобів та антисептиків (EN 14885:2018, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 69 с.
ДСТУ EN 1276:2019. Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний метод оцінювання для визначення бактерицидної активності хімічних дезінфікувальних засобів та антисептиків, використовуваних у закладах харчування, промисловості, домашньому господарстві та суспільних закладах. Метод випробування та вимоги (етап 2, крок 1) (EN 1276:2009, IDT, з поправкою № 1:2019). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 44 с.
ДСТУ EN 1650:2019. Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний метод оцінювання для визначення фунгіцидної або еластичної активності хімічних дезінфікувальних засобів та антисептиків, використовуваних у закладах харчування, промисловості, домашньому господарстві та суспільних закладах. Метод випробування та вимоги (етап 2, крок 1) (EN 1650:2008 + A1:2013, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 48 с.
Інструкція-вкладка щодо застосування засобу дезінфікуючого «ЦЕ СРІБЛО. Сила наносрібла» для знезараження води у відкритих та закритих басейнах. 2025. 2 с.
Зміни до Методів випробувань дезінфекційних засобів, контролю за їх відповідніст вимогам стандартів, інших нормативних документів : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02 грудня 2024 р., № 1998.
Лисиця А.В. Механізми бактерицидної дії полігексаметиленгуанідину : електронний ресурс. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. Т. 25, № 3. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Nd/2011_3/11lav.pdf
Методи проведення досліджень специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03 вересня 2020 р., № 2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0694-24#Text
Про затвердження Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 р., № 847. URL: https://zakon.rada.gov.ua
Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02 травня 2022 р., № 721 (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 77 від 13.01.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua
Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) : Hаказ МОЗ України від 12.05.2010 № 400. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0452-10
EN 12353:2013. Chemical disinfectants and antiseptics – Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporocidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity. Brussels, Belgium : Management Centre, 2013. 33 p.
Lachenmeier D.W. (2015). Chapter 24. Antiseptic Drugs and Disinfectants. Side Effects of Drugs Annual, 37, 273–279. DOI: 10.1016/bs.seda.2015.06.005.
Lee J.-H., Kim Y.-H., Kwon J.-H. Fatal misuse of humidifier disinfectants in Korea: Importance of screening risk assessment and implications for management of chemicals in consumer products. Env. Sci. Technol, 2012. 46, 2498–2500.
Mandygra M.S., Lysytsya A.V. Some aspects of the polyhexamethyleneguanidine salts effect on cell cultures. Agricultural Science and Practice, 2014. 1(1), 62–67.
Paliienko K.O., Veklich T.O., Shatursky O.Y., Shkrabak O.A., Pastukhov A.O., Galkin M.O., Krisanova N.V., Chunikhin A.J., Rebriev A.V., Lysytsya A.V., Borisova T.A., Kosterin S.O. Membrane action of polyhexamethylene guanidine hydrochloride revealed on smooth muscle cells, nerve tissue and rat blood platelets: a biocide driven pore-formation in phospholipid bilayers. Toxicol. In Vitro, 2019. 60, 389–399. DOI: 10.1016/j.tiv.2019.06.008.
Walczak M., Richert A., Burkowska-But A. The effect of polyhexamethylene guanidine hydrochloride (PHMG) derivatives introduced into polilactide (PLA) on the activity of bacterial enzymes. J. Ind. Microbiol. Biotechnol, 2014. 41(11), 1719–1724.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.



