Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania przezroczystych, cieklych koncentratów srodków myjacych, pioracych i czyszczacych zawierajacych mydla sodowe.Mydla sodowe, zwlaszcza mydla nasyconych kwasów tluszczowych zawierajacych 14-18 atomów wegla, dotychczas uwazano za nieprzydatne do otrzymywania przezroczystych, cieklych koncetratów srodków myjacych, pioracych i czyszczacych, ze wzgledu na metnienie i zelowanie ich roztworów wodnych. W zaleznosci od liczby atomów wegla zawartych w tych mydlach, metnienie i zelowanie ich wodnych roztworów wystepuje ponizej temperatur 293-323 K i przy stezeniach powyzej 1-2% wagowych. Zelowaniu i metnieniu tych roztworów nie zapobiegaja znane dotad substancje hydrotropowe wyszczególnione w polskim opisie patentowym Nr 48 481, zwlaszcza niskoczasteczkowe alkohole, na przyklad etylowy i izopropylowy, glikole, sole sodowe lub potasowe aromatycznych kwasów sulfonowych, np.: benzenosulfonowego, toluenosulfonowego i ksylenosulfonowych oraz mocznik w mieszaninie z polioksyetylenowymi eterami alkilofenoli.Nieskuteczne okazalo sie uzycie na przyklad alkoholu etylowego, mocznika i polioksyetylenowych eterów nonylofenolu zawierajacych 6-14 moli tlenku etylenu w lancuchu polioksyetylenowym, poniewaz przy oddzielnym lub lacznym stosowaniu tych dodatków nie uzyskano równoczesnie plynnosci i przezroczystosci tych roztworów.Niespodziewanie stwierdzono, ze jest mozliwe równoczesne uzyskanie przezroczystosci i plynnosci w koncentratach srodków myjacych, pioracych i czyszczacych wedlug wynalazku, zawierajacych w czesciach wagowych: 50-90 czesci wody 5-30 czesci alkoholi zawierajacych 2-3 atomy wegla, zwlaszcza alkoholu etylowego 2-15 czesci mydel sodowych nasyconych kwasów tluszczowych zawierajacych 14-18 atomów wegla2 1419e5 2-15 czesci niejonowych zwiazków powierzchniowo-czynnych, zwlaszcza polioksyetylenowych eterów nonylofenolu zawierajacych 6-14 moli tlenku etylenu w lancuchu polioksyetylenowym lub blokowych kopolimerów tlenków etylenu i propylenu zawierajacych 27-33 moli tlenku etylenu i 24-30 moli tlenku propylenu w lancuchu polioksyetylenowo-polioksypropylenowym oraz ewentualnie 0-5 czesci mydel sodowych nienasyconych kwasów tluszczo¬ wych zawierajacych 14-18 atomów wegla 0-3 czesci srodków wiazacych jony metali wielowartoscio- wych w wodororozpuszczalne zwiazki kompleksowe, zwla¬ szcza trójpolifosforanu pieciosodowego i etylenodwuami- noczterooctanu czterosodowego i 0-1 czesci srodków zapachowych odpornych na alkaliczny odczyn mydel sodowych, zwlaszcza olejku mietowego, — jezeli do tych koncetratów zostanie wprowadzony dodatek 2-15 czesci ortofosforanu trójpotasowego.Istota wynalazku jest uzycie ortofosforanu trójpotasowego, który w sposób nieoczekiwany klaruje metne uklady wodno-mydlane, choc nie zapewnia im plynnosci. Oczekiwana plynnosc tych ukladów mozna uzyskac przez laczny dodatek uprzednio wyszczególnionych alkoholi niskoczas- teczkowychi niejonowych zwiazków powierzchniowo-czynnych. Brak w tych ukladach niskoczas- teczkowych alkoholi powoduje utrate ich plynnosci i odpornosci na rozklad mikrobiologiczny.Brak ortofosforanu trójpotasowego powoduje utrate przezroczystosci ukladów wodno-mydla- cych, natomiast brak w tych ukladach niejonowych zwiazków powierzchniowo-czynnych wywo¬ luje ich niestabilnosc i niejednorodnosc spowodowana wytracaniem sie z roztworów wodno- alkoholowych osadów grubokrystalicznych mydel sodowych. Tak wiec, niezbednym warunkiem równoczesnego zachowania przezroczystosci i plynnosci ukladów zawierajacych uprzednio wyszczególnione ilosci wody i mydel sodowych jest laczna zawartosc w tych ukladach uprzednio wyszczególnionych rodzajów i ilosci alkoholi, niejonowych zwiazków powierzchniowo-czynnych oraz ortofosforanu trójpotasowego. Specyficznego dzialania klarujacego, które wykazuje ortofos- foran trójpotasowy w uprzednio wyszczególnionych ukladach skladników nie mozna zastapic dzialaniem innych soli potasowych, np.: octanu potasowego ani innych fosforanów, np.: ortofosfo¬ ranu trójsodowego, ani nawet innych ortofosforanów potasowych, np.: dwuwodoroortofosforanu potasowego lub wodorofosforanu dwupotasowego.Przyklad: Woda 58,85czesci wagowych Alkoholetylowy 15,00 czesci wagowych Mydla,sodowe nasyconych kwasów tluszczo¬ wych zawierajacych 14-18 atomach wegla 10,50 czesci wagowych Polioksyetylenowy eter nonylofenolu zawie¬ rajacy 8 moli tlenku etylenu w lancuchu polioksyetylenowym 9,50 czesci wagowych Ortofosforan trójpotasowytrójwodny 4,00 czesci wagowych Etylenodwuaminoczterooctanu czterosodowego 35% roztwórwodny 2,00 czesci wagowych Olejekmietowy 0,15 czesci wagowych Razem 100,0 czesci wagowych Mydla sodowe w ilosci okreslonej wedlug przykladu rozpuszcza sie w goracej wodzie o temperatu¬ rze 333-373 K w ilosci wody potrzebnej do uzyskania 50 czesci goracego roztworu mydlanego. W pozostalej czesci zimnej wody w temperaturze 278-288 K rozpuszcza sie ortofosforan trójpotasowy i pozostale skladniki w ilosciach okreslonych wedlug przykladu. Gotowy koncetrat otrzymuje sie przez szybkie wymieszanie 50 czesci goracego roztworu mydlanego ochlodzonego do temperatury1419*5 3 323-333 K z 50 czesciami zimnego roztworu pozostalych skladników wlewajac porcjami roztwór zimny do roztworu goracego, a po wymieszaniu koncetrat szybko ochladza sie do temperatury 288-298 K, w której pozostaje stabilny i odporny na zelowanie i metnienie.Zastrzezenie patentowe Sposób otrzymywania przezroczystych, cieklych koncetratów srodkówmyjacych, pioracych i czyszczacych zawierajacych w czesciach wagowych: 50-90 czesci wody, 5-30 czesci alkoholi zawierajacych 2-3 atomy wegla, zwlaszcza alkoholu etylowego, 2-15 czesci mydel sodowych nasyconych kwasów tluszczowych, zawierajacych 14-18 atomów wegla, 2-15 czesci niejonowych zwiazków powierzchniowo-czynnych, zwlaszcza polioksyetylenowych eterów nonylofenolu zawie¬ rajacych 6-14 moli tlenku etylenu w lancuchu polioksyetylenowym lub blokowym kopolimerów tlenków etylenu i propylenu zawierajacych 27-33 moli tlenku etylenu i 24-30 moli tlenku propylenu w lancuchu polioksyetylenowo-polioksypropylenowym oraz ewentualnie 0-5 czesci mydel sodo¬ wych nienasyconych kwasów tluszczowych zawierajacych 14-18 atomów wegla, 0-3 czesci srod¬ ków wiazacych jony metali wielowartosciowych w wodororozpuszczalne zwiazki kompleksowe, zwlaszcza trójpolifosforanu pieciosodowego i etylenodwuaminoczterooctanu czterosodowego i 0-1 czesci srodków zapachowych odpornych na alkaliczny odczyn mydel sodowych, zwlaszcza olejku mietowego znaniemy tym, ze do koncetratów wprowadza ponadto 2-15 czesci ortofosfo- ranu trójpotasowego. PLThe subject of the invention is a method of obtaining transparent, liquid concentrates of washing, washing and cleaning agents containing soda soaps. Sodium soaps, especially saturated fatty acid soaps containing 14-18 carbon atoms, have so far been considered unsuitable for the preparation of transparent, liquid detergent concentrates, and detergents. due to the thinning and gelation of their aqueous solutions. Depending on the number of carbon atoms contained in these soaps, the thinning and gelation of their aqueous solutions occur below the temperature of 293-323 K and at concentrations above 1-2% by weight. Gelling and maturing of these solutions are not prevented by the so far known hydrotropic substances listed in Polish patent description No. 48 481, especially low-molecular alcohols, for example ethyl and isopropyl, glycols, sodium or potassium salts of aromatic sulfonic acids, e.g. benzenesulfonic, toluenesulfonic, and xylene sulfonic acids in a mixture with polyoxyethylene alkylphenol ethers. The use of, for example, ethyl alcohol, urea and polyoxyethylene nonylphenol ethers containing 6-14 moles of ethylene oxide in the polyoxyethylene chain in the polyoxyethylene chain, because the separate or combined use of these additives did not result in simultaneous liquidity and simultaneous liquidity. it has been found that it is possible to simultaneously obtain transparency and fluidity in concentrates of washing, washing and cleaning agents according to the invention, containing in parts by weight: 50-90 parts of water, 5-30 parts of alcohols containing 2-3 carbon atoms, especially of ethyl alcohol 2-15 parts of saturated sodium soaps of fatty acids containing 14-18 carbon atoms2 1419e5 2-15 parts of nonionic surfactants, especially polyoxyethylene nonylphenol ethers containing 6-14 moles of ethylene oxide in a chain or polyoxyethylene chain block copolymers of ethylene and propylene oxides containing 27-33 moles of ethylene oxide and 24-30 moles of propylene oxide in a polyoxyethylene-polyoxypropylene chain and possibly 0-5 parts of unsaturated fatty acid sodium soaps containing 14-18 carbon atoms 0-3 parts of binding agents polyvalent metal ions in water-soluble complex compounds, in particular pentosodium tripolyphosphate and tetrasodium ethylenediaminetetraacetate, and 0-1 parts of fragrances resistant to alkaline sodium soap, especially mint oil, - if the addition of 2-part concentrates is added to these concentrates orthophosphate tr The essence of the invention is the use of tripotassium orthophosphate, which unexpectedly clarifies the fine water-soap systems, although it does not ensure their fluidity. The expected fluidity of these systems can be obtained by the combined addition of the previously specified low molecular weight alcohols and nonionic surfactants. The lack of low molecular weight alcohols in these systems causes the loss of their fluidity and resistance to microbial decomposition. The lack of tripotassium orthophosphate causes the loss of transparency of the water-soap systems, while the lack of non-ionic surfactants in these systems causes their instability and non-uniformity. from water-alcohol solutions, deposits of coarse crystalline sodium soaps. Thus, a necessary condition for the simultaneous preservation of transparency and fluidity of the systems containing the previously specified amounts of water and sodium soaps is the total content in these systems of the previously specified types and amounts of alcohols, nonionic surfactants and tripotassium orthophosphate. The specific clarifying action of tripotassium orthophosphate in the previously specified constituent systems cannot be replaced by that of other potassium salts, e.g. potassium acetate or other phosphates, e.g. trisodium orthophosphate, or even other potassium di orthophosphates, e.g. potassium or di-potassium hydrogen phosphate Example: Water 58.85 parts by weight Alcoholeth 15.00 parts by weight Soap, sodium saturated fatty acids containing 14-18 carbon atoms 10.50 parts by weight Polyoxyethylene nonylphenol ether containing 8 moles of ethylene oxide in a polyoxyethylene chain 9.50 parts by weight Tripotassium orthophosphate trihydrate 4.00 parts by weight Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate 35% aqueous solution 2.00 parts by weight Cream oil 0.15 parts by weight Total 100.0 parts by weight Sodium soap in the amount determined by the example is dissolved in hot water at a temperature 333-373 K in the amount of vol dye needed to obtain 50 parts of a hot soapy solution. Tripotassium orthophosphate and the other components are dissolved in the remaining part of the cold water at a temperature of 278-288 K and the other ingredients in the amounts determined by the example. Ready concentrate is obtained by quickly mixing 50 parts of a hot soapy solution cooled to 1419 * 5 3 323-333 K with 50 parts of a cold solution of other ingredients by pouring the cold solution into the hot solution in portions, and after mixing, the concentrate quickly cools to a temperature of 288-298 K , in which it remains stable and resistant to gelling and fogging. Patent claim A method of obtaining transparent, liquid concentrates of washing, washing and cleaning agents containing in parts by weight: 50-90 parts of water, 5-30 parts of alcohols containing 2-3 carbon atoms, especially alcohol ethyl ethyl, 2-15 parts sodium soap, saturated fatty acids, 14-18 carbon atoms, 2-15 parts non-ionic surfactants, especially polyoxyethylene nonylphenol ethers containing 6-14 moles of ethylene oxide in a polyoxyethylene or block chain of ethylene oxide copolymers and propylene containing 27-33 moles of oxygen to ethylene and 24-30 moles of propylene oxide in the polyoxyethylene-polyoxypropylene chain, and possibly 0-5 parts of sodium soap of unsaturated fatty acids containing 14-18 carbon atoms, 0-3 parts of agents that bind polyvalent metal ions into water-soluble complex compounds, Especially pentasodium tripolyphosphate and tetrasodium ethylenediaminetetraacetate and 0-1 parts of odorants resistant to alkaline sodium soap, especially mint oil, we know that the concentrates also contain 2-15 parts of tripotassium orthophosphate. PL