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产品概况
超纯水制备机EDI技术的发展
电去离子(EDI)技术20世纪90年代在国际上是开始逐渐发展起来的新型超纯水制备技术,是纯水生产技术史上的一次革命性的进步,我国也在2000年实现了该技术的国产化。
超纯水制备技术发展过程如下:
diyi代:预处理 -阳床-阴床-混床
第二代:预处理 -反渗透-混床
第三代:预处理 -反渗透-电去离子(EDI)
电去离子(EDI)技术巧妙地将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场作用下,实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水的电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此,不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。该技术具有技术先进、操作简便和不污染环境的优点,成为第三代超纯水制备技术。
阳床
阳床即阳离子交换器,Cation exchanger(CE),也称为压力式过滤器.是纯水制备前期预处理、水净化系统的重要组成部分.材质有钢制衬胶或不锈钢,根据过滤介质的不同分为天然石英砂过滤器、多介质过滤器、活性炭过滤器、锰 砂过滤器等,根据进水方式可分为单流式过滤器、双流式过滤器,根据实际情况可联合使用也可以单独使用。
多介质过滤器的介质是石英砂,无烟煤等。功能是滤除悬浮物、机械杂质、有机物等,降低水的浑浊度。活性碳过滤器介质为活性碳,目的是吸附、去除水中的色素、有机物、余氯、胶体等。锰砂过滤器的介质为锰砂,主要去除水中的二价铁离子。
阴床
阴床分为钠离子交换器、阴阳床和有机玻璃离子交换装置等。阴床的作用即是去除水中的除氢氧根离子之外的阴离子。软化器即为钠离子交换器,离子交换器分为:钠离子交换器、阴阳床、混合床等种类,离子交换柱(器)外壳一般采用硬聚氯乙烯(PVC)、硬聚氯乙烯复合玻璃钢(PVC-FRP)、有机玻璃(PMMA)、有机玻璃复合透明玻璃钢(PMMA-FRP)、钢衬胶(JR)、不锈钢衬胶等材质。
阴床主要用于锅炉、热电站、化工、轻工、纺织、医药、生物、电子、原子能及纯水处理的前道处理,工业生产所需进行硬水软化、去离子水制备的场合,还可用于食品药物的脱色提纯,贵重金属、化工原料的回收,电镀废水的处理等。
混床
混床是混合离子交换柱的简称,是针对离子交换技术所设计的设备。混床是将阴阳离子交换树脂按一定混合比例装填在同一个离子交换器内,由于混合离子交换后进入水中的H离子与OH离子立即生成电离度很低的水分子,可以使交换反应进行得十分彻底。混床一般设置于一级复床之后,对水质的进一步纯化处理。当水质要求不高时,也可以单独使用。
有机玻璃离子交换装置耐腐蚀、无色透明、适用于食品、医药、制糖及电子工业小规模纯水制备。碳钢衬胶离子交换装置具有制水量大、强度高、成本低等特点,适用于大型锅炉软化水及大规模纯水制备。
一般阳、阴树脂装填的比例为1:2,也有装填比例为1:1.5的,可按不同树脂酌情考虑选择。混床也分为体内同步再生式混床和体外再生式混床。同步再生式混床在运行及整个再生过程均在混床内进行,再生时树脂不移出设备以外,且阳、阴树脂同时再生,因此所需附属设备少,操作简便。
电去离子(EDI)技术的特点
(1)可连续生产超纯水,产水水质稳定;
(2)不需酸、碱再生,节约酸、碱消耗以及相应的储运和再生设施;
(3)无再生污水产生,工艺过程洁净,不需污水处理设施;
(4)避免了化学品对操作人员的伤害;
(5)结构紧凑,占地面积小;
(6)运行操作简单,劳动强度低。
电去离子( EDI)技术应用领域
(1)电子工业:半导体工业超纯水、集成电路清洗用水制备;
(2)电力工业:高压锅炉补给水制备;
(3)制药行业:医用纯化水的制备;
(4)化学工业:溶液的脱盐提纯;
(5)实验室:分析用超纯水的制备。
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结构原理
EDI超纯水处理技术及设备概况
EDI超纯水处理设备,即电去离子超纯水机,是一种将离子交换技术,离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造设备。其制水技术属于高科技绿色环保技术。
正因为传统的离子交换已经越来越无法满足现代工业和环保的需要,于是将膜、树脂和电化学原理相结合的EDI技术成为水处理技术的一场革命。其离子交换树脂的的再生使用的是电,而不再需要酸碱,因而更满足于当今世界的环保要求。
自从1986年EDI膜堆技术工业化以来,全世界已安装了数千套EDI 系统,尤其在制药、半导体、电力和表面清洗等工业中得到了大力的发展,同时在废水处理、饮料及微生物等领域也得到广泛使用。EDI装置是应用在反渗透系统之后,取代传统的混合离子交换技术(MB-DI)生产稳定的去离子水。
EDI超纯水设备原理
EDI装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI工作原理如图所示。 EDI组件中将一定数量的EDI单元间用网状物隔开,形成浓水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水. EDI设备一般以反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电导率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI纯水电阻率可以高达18 MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。
其工作原理如下:
电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。
淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。
EDI超纯水处理设备的运行过程
1、淡水进水淡水室后,淡水中的离子与混床树脂发生离子交换,从而从水中脱离;
2、被交换的离子受电性吸引作用,阳离子穿过阳离子交换膜向阴极迁移,阴离子穿过阴离子交换膜向阳极迁移,并进入浓水室从而从淡水中去除。
3、离子进入浓水室后,由于阳离子无法穿过因离子交换膜,因此其将被截留在浓水室,同样,阴离子无法穿过阳离子交换膜,被截留在浓水室,这样阴阳离子将随浓水流被排出模块;与此同时,由于进水中的离子被不断的去除,那么淡水的纯度将不断的提高,待由模块出来的时候,其纯度可以达到接近理论纯水的水平;
4、水分子在电的作用下被不断的离解为H+和OH-,H+和OH-将分别使得被消耗的阳/阴树脂连续的再生。 过程1和过程3是树脂的消耗和再生的两个相反过程,这两者会在模块内部形成一个动态平衡。
EDI超纯水机优点
1、设备具有连续运行性,不需要再生产。离子交换和再生产同步,无需停机再生,更不必有有酸碱储运设备及计量设备等。
2、水质更加的稳定。混床中的树脂总有一个逐步失效的过程,所以它的水质也从合格逐步的失效。而用EDI制水工艺离子交换和再生是同步的,其水质非常的稳定。
3、EDI超纯水设备运行更加的环保,没有酸液、碱液排放,可以节水节能合理会用全部的浓水。
4、降低运行成本。EDI设备运行只需要消耗电力,而混床技术还需要酸碱。所以DEI超纯水设备节约酸碱降低了运行的成本。
5、操作更加的简单,只需要调节电源的电压、电流、实现了全自动的控制。
6、出水水质好,并且延长了设备的使用寿命。
7、设备占地小,厂房高度要求低,3米足够。
8、设备安装维修简单便捷,任一膜块的维修、更换都不影响其他膜块的运行。
9、总投资少,EDI虽然本身价位高,但是节省了厂房用地成本,节省了运行成本。总体降低了总投资费用。
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安装调试
超纯水机是目前比较先进的水纯化处理设备,是根据超纯水标准要求而专门设计的,可达到普通超纯水机无法达到的水纯化要求。超纯水机对安装环境有一定的要求,如安装位置、水源条件、电源条件等。
超纯水机的安装位置选择
1、放置位置要求
本纯水系统为台式,可放置于平整的实验台上。系统四周应留有足够空间用以连接水管、电源和更换耗材。机器请安装在靠近水源、电源和水槽的位置。
2、水源要求
以自来水为水源的系统,要求进水压力为:1.5-3.5Kg/CM3。进水管径不得小于4分管。(如果压力较低将导致系统不能正常运转。如果压力较高将可能导致系统漏水。)需考虑进水的硬度,如硬度较高,需首先对进水进行软化处理。以纯化水为水源的系统,要求进水的TDS值需小于20PPM。
3、电源要求
产水量在15L-125L/h的所有系统,所需电源为:220V/10A三孔、两孔国标插座。
超纯水机的安装位置选择与布置
超纯水机常用于实验室,也有一些使用在仓库和车间。
1、安装在实验室
首先在实验室安装位置来说,一般实验室都配备试验台,建议安装在试验台水槽附近的地方靠近水源和电源,如果安装在太阳直射点附近,建议安装窗帘,或不用时仪器用布或其他类似的东西遮盖起来,还有配套如果有前置处理的情况的话。
2、安装在仓库
超纯水机安装在仓库的话,尽可能在通风较好的地方,一定要避免排水加湿环境的湿度,不利于对其他防潮物品放置的长时间摆放。使用时要在开放的环境下、注意阳光的直射做好避光准备,尽量不要在温度过高或过低等极端环境下使用,因为这样都会不利于仪器的正常运行。
3、安装在车间
安装在车间的话也要靠近接近水源和电源,尽量避免安装在灰尘、火花和有危险的地方。diyi级透明滤瓶建议用黑色塑料布或深色的遮盖物给包起来,因为在阳光下很长一段时间的话,透明滤瓶截留的污染物在光照下会发生光合作用滋生绿藻。
超纯水机使用范围
实验超纯水如工厂、大学及公司的生产实验室、化学实验室、物理实验室、中试车间、医院生化室等。
电子行业生产如单晶硅、半导体、集成电路块、IC芯片封装、显像管、玻壳、液晶显示器、印刷电路版、光学、光电、热电厂、冶金、化工、轻工、汽车制造、制药、YL卫生等制造工业用纯水制造。
医药行业的大输液、医药制剂、检验分析、血液透析、制药、制剂工艺用水制造。
涂装行业如电镀、电池生产、电泳漆生产线、汽车、电器、建材产品表面清洗、涂装、玻璃、塑料表面镀膜等。
化工行业用水制造如化学制药、纺织印染、精细化工、化妆品、墨盒、日化产品等。
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操作使用
超纯水机是制取超纯水的设备,使用时必须按照严格的要求进行操作,才能保证制出符合要求的纯水。本规范及超纯水机使用指南可供使用者参考。
一、超纯水机使用指南
1、准备开机
打开自来水进水阀门,插上电源插头,按下电源开关和工作模式开关的“一”档,机器即开始工作,等待仪器自检冲洗完毕,开始取水。
2、取水
如需用RO水或UP超纯水,按下控制面板上的“RO”、“UP”取水键即可打开出水开关,取水完毕,再次按下“RO”、“UP”取水键即可关闭出水。
3、待机
开机状态下,如不用取水,机器制造的RO水输送至压力水桶,直至水桶水满,系统停机进入待机状态。此状态下按下任何一个取水键,机器会自动重新启动制造纯水。
4、预准备模式
如第二日一早需要大量纯水,可在下班前保持电源和水源开启,把工作模式开关的“二”档,仪器屏幕不亮但仪器会自动制造纯水往压力水桶里送,直至水桶水满,则仪器进入待机状态。
5、关机
关闭电源开关,关闭进水阀门。
二、超纯水保持Z佳水质的方法
1、储水桶请勿放置在日光直射处,水温上升,容易造成微生物繁殖。特别是半透明储水桶,也会因为日光通透而造成藻类繁殖。
2、超纯水取水后很容易遭到环境污染,所以使用前取水即取即用方式吋Z合适的。只有把超纯水与环境接触时间缩到极短,才能够获得纯度极高的超纯水。
3、纯水储存桶Z好安装空气过滤器.防止环境因素造成的污染。
4、在配置高纯度的化学试剂时,尽量不要使用长时间储存桶中存放的超纯水,因为储存桶经过长时间使用后,会因杂质、微生物的污染而造成水质的劣化,像这种水,在使用时已经不再是超纯水。
5、超纯水取水吋一定要将初期的出水放掉:以获得稳定的水质。
6、取水时让超纯水顺着容器侧壁流入.尽量不要让气泡产生.可降低空气污染。
7、请不要在终端滤器后再连接软管,使用直接取水的方式才能获得纯度高的超纯水。
8、长吋间不用纯水吋,应将压力水桶中的RO水全部放掉以防止污染。
9、超纯水机若长时间不使用,再次使用时应把初期纯水充分放掉以确保水质。
三、超纯水机安装使用原则
1、超纯水机选择安装地点要适合,环境温度不能过高也不能过低。否则会对超纯水机里面温度低结冰容易造成损坏。
2、超纯水机安装应尽量在干燥并且通风的地点,潮湿环境会损坏电器设备以及元件。
3、机器外部温度控制了,里面进水水温也不可以太低,需要防止冰冻损伤机器。
4、超纯水机都有着自己适用的水质范围,进水水质不符合机器标准会导致膜元件不可恢复性伤害,降低超纯水机的性能,减少超纯水机的使用寿命。那么这个机器是什么标准呢,当然也分型号的,比如Advanced-II系列满足地下水水温1-45℃,而Advanced-I系列是城市自来水水温1-45℃,当然具体还是咨询这个设备的厂家。
5、另外这个超纯水机不要长时间停运,每天至少运行2个小时以上,如停机时间超过72个小时,应该先停高压泵,关闭相应的剂量加药系统,预处理系统,以及相关阀门。保持超纯水机的正常工作状态,才能让它在科学研究和分析中发挥出他应有的作用。
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维护保养
超纯化柱,是实验室超纯水机的重要组成部分,其在超纯水机中的作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,Z终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,这时候就需要对纯化柱进行更换。纯化柱的性能情况与超纯水机的Z终产水效果有着直接的关系,所以定期的更换超纯化柱才能保持超纯水机处于Z佳的一个制水状态。那么如何更换超纯水机的纯化柱呢?
如何更换纯化柱
1、更换超纯水机首先要关闭进水阀门,关闭储水桶球阀,之后将超纯水机内所存留的水源全部放出,确认全部流出后关闭电源,拔下电源线。
2、打开超纯水机主机,去下纯化柱的进水和出水PE管,取下纯化柱,将准备好的同等规格全新纯化柱放置于固定卡位上,接好进水和出水管,确认纯化柱已经固定好。
3、更换完超纯水机耗材之后,要擦干超纯水机所溢出的水,打开自来水进水球阀,插上电源。
4、正确开机,并运转五分钟,待超纯水机已经进入正常的制水状态后,观察系统是否有漏水的现象,如果无漏水现象,打开恒压储水桶球阀,完成换装作业。
超纯水机纯化柱的维护保养
实验室超纯水机停机保护操作是为了保证耗材性能不受影响,再次开机水质依然为标准状态。因实验室超纯水机纯化柱内的填充物为树脂,为保证期性能,应保证其始终处于半水化的状态,如果脱水了,交换能力就会大大降低,所以实验室超纯水机如果停用时间较长,应每三天更换纯化柱内的水,因为如果一旦连续20天不换水,树脂就会发生氧化反应,陆续释放出杂质,这时只能将树脂全部取出,按新树脂预处理做一遍。
需要注意的是实验室超纯水机不要置于0摄氏度的环境,因为温度过低会导致结冰,同样会影响树脂交换效果。实验室超纯水机不制水的原因是决定系统性能的重要条件,所以这些都是我们需要特别注意的
纯化柱工作原理
纯化柱内装阴阳离子交换树脂,在离子交换反应中,水中的阳离子(如Na+)被转移到树脂上去了,而离子交换树脂上的一个可交换的H+转入水中。Na+从水中转移到树脂上的过程是离子的置换过程。而树脂上的H+交换到水中的过程称游离过程。因此,由于置换和游离过程的结果,使得Na+与H+互换位置,这一变化,就称为离子交换。同理,阴树脂置换出OH-,从而生产H2O。树脂交换具有交换容量高、水流阻力小、机械强度高、化学稳定性好,同时又具有可逆性的交换反应,便于再生,对各种不同离子吸附的选择来达到除盐、提纯的目的。
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故障处理
实验室超纯水机要保证长期稳定运行,日常使用需要定期维护和清洗。实验室超纯水机膜元件的使用和维护不当,容易损坏,所以使用会有很多问题。不停机的故障是超纯水机使用过程中比较常见的。有些时候超纯水机使用2-3年,某些部件可能因为长期处于高水压状态而导致故障。
超纯水机一直处于制水状态而不停机的话,可能出现的几种故障如下:
1、大多数原因就是膜堵,导致制水慢、不停机等问题。这时侯就需要两个压力表检测压力,一个用来检测泵后输出压力,还有一个压力表则需要接在高压开关之后、压力桶之前,检测压力桶水满(关闭)的时候,机器停机时的压力显示。正常压力范围是:2.5KG/CM2-3.5KG/CM2,另外,当大于4KG/CM2时,机器就很难停机了。因为超过了压力桶内部气压的反作用力。此时,只需要更换高压开关即可,或是用2个的内六方扳手反时针旋转高压开关的调节螺丝,已达到正常值即可。
2、判断如果出现短暂的水满状态后,废水是不是会一直有,如果有废水的话,关机试下还有废水,如果关机后还有废水的话,很可能是进水故障,判断下进水电磁阀是否关闭不严,更换进水电磁阀即可。
3、如果关机后没有废水的话,判断下单向阀是不是不能有效阻断回流水了,这种情况下多数原因是单向阀故障,更换新的单向阀即可。如果单向阀和进水部分都没有问题的话,那就是超纯水机内部有漏水点,找出漏水点维修即可。
4、去检查一下高压开关是否能够正常的启动和关闭,因为高压开关是控制纯水机停机的核心配件,压力桶储满水之后,高压开关会自动感应到水流变相,内部弹簧则会自动关闭,水满不停机大多是由于高压开关出现问题所导致的。
除此之外,如果还是无法停机,建议请专业的维修师傅进行维修。
制水满后不停机
不停机的故障比较常见,很大情况就是膜堵,制水慢,不停机,这时需要两个压力表检测压力,一是检测泵后输出压力,这个情况参照刚才说的不制水的情况处理。不制水泵转,自然不会停机。
还有一个压力表需要接在高压开关之后,压力桶之前,检测压力桶水满(关闭)之时,机器停机时压力显示。正常压力是在2.5KG/CM2___3.5KG/CM2,当大于4KG/CM2时,机器很难停机,因为超过了压力桶内部气压的反作用力。
这时候请更换高压开关即可,或是用2个的内六方扳手反时针旋转高压开关的调节螺丝,已达到正常停机需要的压力范围,机器停机后频繁启动,怀疑ZD就是在逆止阀(泄压)高压开关失灵,压力桶泄压(使用年限较长)。这三个配件上.前两个配件出现问题Z为常见。可以逐一更换观察.压力桶泄压,水放不出来,没有压力使高压开关起跳,照样不会停机。
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相关标准
超纯水机不但可用在实验室中,还可用于工厂用水、医院、食品、自来水厂、电镀、锅炉软化等行业。是实验室中Z实用的超纯水制取设备。
原始的超纯水机通常选用双级反渗透水处理工艺制造超纯水,通过一系列处理过程使得超纯水机进水变成符合标准的超纯水。但是超纯水机则是在反渗透水处理工艺基础之上,结合应用了离子交换技术以及末端水处理技术。该种超纯水机的出水质量符合甚至是超过相关部门的GB/T6682-2008实验室一级用水水质标准。
一、为什么超纯水的电阻率为 18.2 MΩ•cm?
电导率的计算公式如下:X 是电导率, F 是法拉第常数, Ci是某种离子浓度,Zi 是离子的电荷数 ,Ui指离子迁移率。X = FΣ CiZiUi
理论上,完全不含离子的超纯水在25℃时电导率为0.055μS/cm。电阻率是电导率的倒数。 那么R=1/X,1/0.055=18.1818,约为18.2 MΩ•cm
在25℃时,NaCl浓度与电导率/电阻率值的关系:
二、评价水质的常用指标
1、电阻率(electrical resistivity)
衡量实验室用水导电性能的指标,单位为MΩ-cm,随着水内无机离子的减少电阻加大则数值逐渐变大,实验室超纯水的标准:电阻率为18.2MΩ-cm。
2、总有机碳(Total Organic Carbon ,TOC)
水中碳的的浓度,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm 或 ppb。 )
3、内毒素(Endotoxin)
革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,又称之为“热原”,单位cuf/ml。
三、实验室超纯水机工作流程
反渗透(也称逆渗透)技术:反渗透原文是REVERSE OSMOSIS,它是美国太空总署集合多国科学家,在政府支持下,花费数十亿美元,经过多年研究而成。反渗透的原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力,使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方。由于反渗透膜的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上,故各种病毒,细菌,重金属,固体可溶物,污染有机物,钙镁离子等根本无法通过反渗透膜,从而达到水质净化的目的。
四、实验室超纯水机出水质标准
一级水:基本上不含有溶解或胶态离子杂质及有机物。它可用二级水经过石英设备蒸馏或超纯水制备装置制取后,再用0.2µm微孔滤膜过滤。
二级水:可含有微量的无机、有机或胶态杂质。
三级水:适用一般实验室实验工作。
实验内容分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18MΩ.cm的水质就可以,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18MΩ.cm以外,还需要总有机碳的指标。
五、实验室超纯水机纯化4步骤
1、首先是超纯水机的预处理单元,该单元属于初级净化。
2、经过预处理之后的进水通过反渗透单元处理,此时制备纯水。
3、第三步通过离子置换树脂的处理,可制备出18.2MΩ.cm超纯水。
4、终端处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。
实验室超纯水机质量过硬,出水品质高,深受人们的喜爱。超纯水机水质检测自动显示,从而获得了高质量的产出水。
六、不同级别纯水的应用领域
七、为什么纯水的储存和分配会影响其水质
纯水/超纯水随着时间的延长而水质下降。导致水质劣化的原因来自以下几个方面:
储存器:由于纯水中溶解的离子浓度很低甚至没有,这样子纯水极易从外界环境中吸收离子污染物。 低级塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,增加水的电导率,劣化水质。因而推荐使用低溶出的高级聚乙烯储水器。
通气口:多数的储水器都有一个排气口用于取水期间空气的流通。通气口吸入外界空气的同时带入实验室空气中的CO2,细菌,颗粒和挥发性有机物。 这些都将污染储存在水箱中的纯水。因而通气口应配置空气过滤器以阻止有机物,细菌和CO2进入水箱。
设计: 在清洗过程中,无法将平底水箱的水排干。这些未能排干的水是细菌生长的一个根源。因此我们推荐使用锥形底的水箱以排干所有的水。水箱应采用吹塑成型的方式制作以防止凹凸不平的表面为细菌提供生长繁殖的场所。
分配: 好的分配泵应该在连续工作10个小时的情况下也不会造成温度的升高,温度的升高利于细菌的生长。
消毒: 哪怕是极微级的微生物的滋生,也能形成菌膜,劣化水质。所以安装一个能YZ细菌生长的消毒模块(UV灯)是很重要的。
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