Основные виды использования чистой воды:
• Очистка лабораторной посуды после Zui
• Буферные жидкости, вода для приготовления химических реагентов
• Вода для приготовления питательных микроорганизмов
• Генераторы водорода, внутренние увлажнители, чистая вода для автоклавов
· Питьевая вода для людей или лабораторных животных;
Основные виды использования сверхчистой воды:
• Вода для выращивания мелких клеток животных и растений
• Вода для различных медицинских биохимических приборов, анализаторов, гемодиализаторов
• Аналитические реагенты и медикаменты с разбавленной водой
• Физиологическая, патологическая, токсикологическая лабораторная вода
• Чистая и высококачественная вода для больниц, медицинских кабинетов и центральных лабораторий
• Атомы поглощают спектральную воду
• Вода для детей в пробирке
• Различные виды жидкостной хроматографии, ионной хроматографии воды
Различные другие виды лабораторной и медицинской воды.
Основные процессы сверхчистого качества воды
Общие примеси в естественной воде включают растворимые неорганические вещества, органические вещества, частицы, микроорганизмы, растворимые газы и так далее. Сверхчистая вода предназначена для удаления этих примесей, насколько это возможно *.
В настоящее время широко используемыми технологическими методами очистки качества воды являются дистилляция, обратный осмос, ионообмен, фильтрация, адсорбция, ультрафиолетовое окисление и так далее. Сверхчистая вода машина, как правило, может разделить процесс очистки воды примерно на 4 больших шага, предварительная обработка (первичная очистка), обратный осмос (производство чистой воды), ионообмен (может производить сверхчистую воду 18,2 МОм.см) и терминальная обработка (производство сверхчистой воды, отвечающей специальным требованиям).
Предварительная обработка
Поскольку предварительно обработанная вода будет очищена путем обратного осмоса, необходимо попытаться удалить примеси, которые влияют на мембрану обратного осмоса; В основном это крупные частицы, остаточный хлор и ионы кальция и магния. В этой связи следует отметить что в зависимости от качества поступающей воды должны быть оборудованы различные очистные установки. Большинство производителей чистой воды не очень хорошо помогают клиентам решить эту проблему, что может привести к тому, что последующая очистка не достигнет желаемых результатов и сократит срок службы основных компонентов, таких как мембраны обратного осмоса и колонны сверхочистки.
Для решения этой проблемы были разработаны прецизионные фильтры, адсорбционные фильтры с активированным углем и смягчающие смолы для целенаправленного удаления крупных частиц в воде, остаточного хлора и ионов кальция и магния для достижения эффекта предварительной обработки *.
Своевременная замена предварительно обработанных расходных материалов (по относительно низкой цене много) имеет большое значение для долгосрочной стабильной работы сверхчистых машин и защиты основных компонентов.
Обратный осмос
Реосмос - это использование насоса высокого давления для обеспечения более высокого давления на раствор, чем перепад осмоса, молекулы воды будут вынуждены проходить через полупроницаемую мембрану на сторону низкой концентрации, обратный осмос может фильтровать 90% - 99% подавляющего большинства загрязняющих веществ, включая неорганические ионы, из - за его выдающейся эффективности очистки, обратный осмос является очень эффективной технологией для систем очистки воды, так как обратный осмос может удалить большую часть грязи, поэтому он часто используется в качестве средства обработки передних путей, что значительно продлевает время использования деионообменных колонн. Учитывая, что обратный осмос имеет решающее значение в процессе очистки качества воды и что цена на замену мембраны обратного осмоса высока, мы рекомендуем пользователям обязательно выбирать сверхчистую воду, которая защищает мембрану обратного осмоса.
Чтобы максимально продлить срок службы мембраны обратного осмоса и повысить эффективность фильтрации мембраны обратного осмоса, используется * технология, в сочетании с конструкцией ограничения потока обратного осмоса, ограниченный клапан на выходе из воды, так что мембрана обратного осмоса всегда погружается в воду и не влияет на срок службы из - за высыхания. Продление срока службы мембраны обратного осмоса гарантирует качество воды, а также повышает рентабельность системы сверхчистой воды.
Качество мембраны обратного осмоса оказывает большое влияние на ее срок службы и срок службы сверхчистых колонн, поэтому мы рекомендуем пользователям обратить внимание на бренды мембраны обратного осмоса, такие как Dow, GE。
Ионный обмен
Ионный обмен - это ионообмен H + между положительными ионами и ионообменными смолами в воде, а отрицательные ионы в воде обмениваются с ионообменными смолами на OH - ионообменных смолах для достижения цели очистки воды. Удаление ионов с помощью ионообменного обмена теоретически может удалить почти все ионные вещества, при 25°C сопротивление выходу воды достигает 18,2 Омега. см. Качество воды, выделяемой ионообменным обменом, зависит главным образом от качества ионообменной смолы и эффективности обмена водой и смолой в обменной колонне.
Качество ионообменных смол оказывает непосредственное влияние на качество воды и срок службы сверхчистой воды, поэтому мы рекомендуем пользователям обратить внимание на бренды смолы, такие как Dow и Romenha, количество одновременного наполнения ионообменных смол пропорционально их сроку службы.
Терминальная обработка
В основном в соответствии с особыми требованиями клиентов для производства сверхчистой воды сверхнизких моделей, стерильных типов, типов без источника тепла и так далее. Существует множество способов обработки для различных требований, таких как ультрафильтрация для удаления источника тепла, двухволновое ультрафиолетовое окисление для снижения общего органического углерода в воде (TOC), микрофильтрация для удаления бактерий и так далее.
Сверхфильтрованная (UF) пленка представляет собой молекулярное сито, которое ориентируется на размер, позволяя раствору проходить через очень тонкую фильтрующую пленку для достижения цели разделения молекул разных размеров в растворе и может снизить содержание источника тепла в сверхчистой воде ниже 0001EU / ml. Двухволновое ультрафиолетовое окисление позволяет использовать фотоокисленные органические соединения для снижения общей концентрации органического углерода в сверхчистой воде ниже 5 ppb.