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文档简介

1、实验室纯水系统 ppb 级甚至经有蒸馏水、去离子水或反渗透水,那就只注重超纯化的过程。三级纯水的物理纯度一般为小于 50,单蒸水、双蒸水、普通去离子途是清洗瓶皿,高压消毒装置用水,人工环境室用水及超纯水仪进水等。二级纯水是一个模糊的范围,常用 55M-cm表示。但二级纯水绝不严格限 117M-cm验用水及给超纯水仪供水。一级超纯水是指物理纯度大于 18M-cm的水,习惯称电阻率为18.2M-cm 是验。(1)无机物含量-/电导率。(2)有机物含量(3)微生物含量-细菌数颗粒物含量-颗粒数(有粒径要求,往往只小于0.2m (1)British Standard Institute(BSI)(2)

2、*American Society for Testing and Materials(ASTM)(3)*International Organisation for Standardisation(ISO)(4)*National Committee for Clinical Laboratory Standards(CLSI)(5)*US Pharmacopoeia(USP)(6)*British and European Phaimacopoeia(BPEP)符合指标。依据蒸馏的次数分为单蒸、双蒸和三蒸,睡得纯度随蒸馏的次数增加而提高。水纯度有限,产量有限。该方法采用反渗透技术,反渗透(

3、)膜通常用于滤除直径小于 1nm 的污 90% 100 道尔顿的非离子污染物的去除能力较低,而随污染物的分子量的增加,RO 膜的滤除能力也随之增加。理论上说,这种方式可以 100%滤除大于 300 道尔顿分子量的分子和包括胶体及微生物在内的颗粒,溶解的气体则无法去除。反渗透过程中,进水在一定压力下(通常为415bar60220psi RO 膜的进水面以切向流的方式被泵入。RO 膜一般是很薄的聚酰胺膜,它在较宽的 PH值范围内很稳定,但可能会被氧化剂,如市政洪水中的氯所破坏。进水一般有15%25%全部颗粒。反渗透水量和进水量的体积比叫产水率。水纯化系统中 RO 膜的性能通常通过测定离子去除率进行

4、监控,它是进水和质、进水口压力、水温和 RO 膜的状态而定。后续系统通常配备离子交换或电渗析装置。(1UF 5000 道尔顿的连续过滤方式称为超滤。其主要的核酸酶、内毒素等生物大分子,以满足生物学实验对超纯水的严格要求。(2)微滤(MF0.1m5m 或 m 之间的材料实施的过滤称滤器或出水口微滤器。(3)预滤。孔径在 58m 以上的材料实施的过滤称为预滤。此手段主要应用在纯水仪器的进水端以去除自来水中的大颗粒杂质。等杂质。光氧化法利用 185nm 或/和 254nm 分解,从而控制超纯水的总有机碳()水平。项技术手段结合产生出电渗析这种可在线再生的离子交换方式。(1)经典的离子交换(SDI和状

5、态,这是可以进行脱线再生。经过此种手段产出的去离子水的纯度大约为1M-cm。(2)核子级树脂的离子交换。到 18.2M-cm的一级超纯水。在超纯水仪中,将核子级的阴阳离子交换树脂混合填装在一个容器内使用,它是一次性的,不可以再生利用。(3)电渗析(EDI)来的,叫做在电场作用下可即时再生的离子交换法的升级版。较大且 EDI 组件对进水中的重金属等离子有较高的纯度要求,否则极易中毒,在电场作用下,无法再生出活性离子交换树脂,只好换 EDI 组件。EDI使用的真正采用 EDI 模块产水,会导致购买成本的增加,并不是最有效率的选择。作为离子交换,水在离子交换树脂中的流程越长,交换效果越好。要求的高纯度水的转化。实验室纯水供应模式分为中央纯水供应模式和分散纯水供应模式两种。纯水龙头直接获取实验室纯水或超纯水。优点:(1)运行成本低,管理集中。(2)集体使用,不存在机器闲置可能。(3)产量大,用水采用管网化,同一实验室多点取水。缺点:系统必须保证长期安全运行,否则存在断水风险。分散纯水供应模式是指在实验室各用水点位置设置纯水机或成品水。优点:仪器有单独的使用权,使用率高。缺点:(1)运行成本高,管理分散,消耗成本相对较高。(2)桌面定点台式安装,定点取水,机型产量小,流量小,工作

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